A. 黨的17大報告指出;"新時期最顯著的特點是改革開放."的看法
1984年,大連、秦皇島、天津、煙台、青島、連雲港、南通、上海、寧波、溫州、福州、廣州、湛江、北海等14個沿海城市(威海後升為地級市成為第15個),被國務院批准為全國首批對外開放城市。作為我國改革開放的戰略前沿,首批沿海開放城市最早感受世界經濟浪潮的熏陶和沖擊,最先接受市場經濟大潮的挑戰和洗禮。20年來,首批沿海開放城市沖破傳統體制的束縛,搶抓先發效應,綜合運用國家優惠激勵政策,充分挖掘自身發展優勢,建立起資本、人才、信息、技術、物資等各類市場,加速生產要素的重組和流動,加快市場經濟的發育和成長,大大增強了城市的綜合競爭能力。首批沿海開放城市和經濟特區的崛起,帶動東部沿海成為我國市場化程度最高、吸引外資最多、民間資本最活躍、社會經濟最發達、最具發展活力的地區。首批沿海開放城市對外起到門戶和窗口的作用,對內發揮示範和輻射的作用,對推動國民經濟強勁增長,推進經濟結構的戰略性調整,實現躋身世界經濟大國的偉大跨越,起到了不可替代的作用。本文以統計資料為依據,對15個沿海開放城市20年的經濟騰飛作一簡要回顧分析。
20年的改革開放,使沿海開放城市發生了翻天覆地的變化。20年的努力奮進,鑄就了世人矚目的輝煌。
1、城市規模擴大
按目前行政區劃,15個沿海開放城市共有土地面積14.25萬平方公里,約占國土面積的1.48%。對外開放前的1983年,各市規模相差很大。從城市級別看,上海、天津是直轄市,廣州、福州是省會,威海是縣級市,其他10個是省轄市。1987年威海升格為地級市,1994年大連、青島、寧波和廣州被列為副省級城市。
15個城市1983年年末總人口7861萬人,2003年年末戶籍總人口9443萬人,20年人口增長了16。而佔全國人口的比重卻由1983年7.63%下降到2003年的7.31%。由於此數據不舍暫住人口,而這部分人在沿海開放城市中規模越來越大,增長非常迅速,加上20年來行政區劃的調整擴大,所以沿海開放城市發展空間的拓展和擴張,要比現有數據大得多。
15個城市1983年人口密度平均為552人/平方公里,2003年增加到663人坪方公里。沿海地區是我國人口密集地區,不僅各市的人口密度一直都高於全國平均,而且越來越高。15個城市1983年每平方公里人口比全國平均多444人,2003年比全國平均多528人。
1983年15個城市按人口規模大致可分為三個層次,第一層次為上海,接近1200萬人;第二層次為天津、南通、青島、溫州、煙台、廣州、寧波、大連、福州、湛江,460—790萬人;第三層次為連雲港、威海、秦皇島、北海,100—350萬人。2003年人口最多的仍然是上海,達到1341.8萬人;天津從第二層次中脫穎而出,達到926.0萬人;南通、溫州、廣州、青島、湛江、煙台、福州、大連、寧波和新上升的連雲港在同一層次,為460—780萬人;最低層次城市秦皇島、威海、北海人口有所增加,上升到140—280萬人。
2、經濟實力增強
對外開放前各地發展均較緩慢,沿海城市也不例外。1983年15個城市共實現GDP僅931.3億元,按可比價格計算甚至低於2003年天津一個城市(2387億元)的水平。相對而言,15個城市當年的總體基礎還好於全國平均水平,GDP佔全國總量的15.7%,比人口佔全國比重高8.1個百分點。20年來沿海開放城市經濟總量迅猛擴張,2003年15個城市共創造GDP24374.9億元,按可比價格計算是1983年的10.3倍。GDP佔全國總量的20.9%,比20年前提高5.2個百分點。GDP佔全國比重比同期人口所佔比重高13.6個百分點,比面積所佔比重高19.4個百分點。相當於不到全國144的人口,創造了16的價值。
1983年15個城市人均GDP(按戶籍人口計算,下同)為1191元,相當於全國人均水平的204.7%。2003年15個城市人均GDP為26103元,比20年前擴大了24912元。15個城市人均GDP相當於全國人均水平的288.2%,比20年前增加了83.5個百分點。2003年人均GDP按現行匯率折算為3154美元,突破3000美元大關,相當於中等收入國家水平,標志著綜合實力躍上新平台,進入加速發展的重要階段。
3、產業結構優化
沿海開放城市產業結構一直優於全國水平,農業比重明顯較低。1983年15個城市三次產業構成為17.1:58.7:24.2,一產比重比全國水平低16.0個百分點,二產比重高14.2個百分點,三產比重高1.8個百分點。2003年15個城市三次產業構成為6.3:50.0:43.7,一產比重比全國水平低8.5個百分點,二產比重低2.9個百分點,三產比重高11.4個百分點。20年來沿海開放城市產業結構在調整中優化,在發展中提高。一產,比重降低了10.8個百分點,二產比重降低了8.7個百分點,三產比重提高了19.5個百分點。按照現代產業經濟學揭示的規律,工業化進程通常可劃分為幾個不同的。階段:工業化起步階段,一產比重逐步下降,二產比重快速上升,同時三產比重也開始上升;工業化加速發展階段,一產比重繼續下落,二產比重在高位平台相對穩定,而第三產業比重則逐漸加速提升;工業化中後期發展階段,一產比重繼續下降,二產比重也開始回落,三產則持續快速攀升。不難看出,經過20年的調整,沿海開放城市整體經濟正在向工業化完成階段演進。
15個城市三次產業增加值20年有了很大提高,特別是第三產業增長很快。1983年三次產業增加值分別為159.1億元、547.2億元和225.0億元,二產中工業增加值為508.2億元;2003年三次產業增加值分別為1544.1億元、12190.5億元和10640.3億元,二產中工業增加值為10925.7億元。1983年三次產業增加值佔全國比重分別為8.1%、20.7%和17.0%,2003年三次產業增加值佔全國比重分別為9.0%、19.7%和28.3%。一、二產業比重變化不大,第三產業佔全國比重增加了11.3個百分點。
4、質量效益提高
2003年15個城市共實現地方一般預算收入2109.3億元,是1983年的8.0倍;人均地方一般預算收入達2259元,是1983年的6.7倍。沿海開放城市財政實力的迅速增強,是經濟結構調整、技術創新和對外開放取得豐碩成果的具體體現,它綜合反映了國民經濟從量的積累到質的跨越。
沿海開放城市金融運行健康、平穩,金融機構各項存款、貸款均有大幅度增長。2003年末15個城市金融機構存款余額46474.0億元,是1983年末的95.3倍;其佔全國比重為21.1%,比20年前上升了2.9百分點。2003年末15個城市金融機構貸款余額35614.0億元,金融存貸比為100:76.6。2003年末居民儲蓄存款余額19817億元,是1983年末的136.0倍;佔全國比重為17.9%,比20年前上升了1.6百分點。人均儲蓄存款余額21222元,是1983年末的114.1倍;相當於當年全國人均的247.0%,比1983年末提高33.3個百分點。
改革開放後,沿海開放城市人民生活水平大幅度提高。2003年15個城市城鎮居民人均可支配收入簡單平均計算為-10762元,首次突破了萬元大關,是1983年(缺威海、青島、連雲港、南通四市數據)的18.7倍;農村居民人均純收入簡單平均計算為4629元,是1983年(缺天津、連雲港二市數據)的11.5倍。沿海開放城市居民收入水平越來越高於全國平均,1983年城鎮和農村僅分別高出1.7%、29.6%,2003年已分別高出27.0%、76.5%。
5、三大需求增長
20年來,沿海開放城市努力擴大利用外資,積極吸引民間資本,實現國資、外資、民資三輪齊轉,投資對經濟增長的拉動作用不斷提升。2003年,15個城市完成全社會固定資產投資9613.2億元,是1983年的50.1倍;固定資產投資額佔全國的比重達到17.4%,比1983年提高了4.0個百分點。15個城市人均固定資產投資額達到10295元,是1983年的42.0倍,相當於2003年全國人均的2.4倍。
沿海開放城市消費品市場繁榮興旺,是經濟增長的動力。2003年,15個城市完成社會消費品零售額8809.4億元,是1983年的25.9倍;消費品零售額佔全國的比重達到19.2%,比1983年提高了7.2個百分點。15個城市人均消費品零售額達到9434元,是1983年的21.6倍,相當於2003年全國人均的2.7倍。
20年前我國的外貿出口較少,全國出口總額只有222.3億美元,即使是沿海城市許多也幾乎為空白。1983年15個城市中,出口總額最多的三個城市上海、天津、廣州僅分別為36.5億美元、22.9億美元、4.1億美元,其它城市絕大多數都不足1億美元,全部合計大約70億美元左右。對外開放後,外貿出口飛速發展。2003年15個城市出口總額1331.8億美元,佔全國出口總額的30.4%。「三駕馬車」中出口佔全國的比重明顯高於CDP、投資、消費比重,成為沿海開放城市拉動經濟增長的重要引擎。
6、開放經濟提速
20年來,對外開放給沿海城市帶來了極大的機遇和巨大的發展,成為,經濟發展最主要的特徵和最重要的拉動力。2003年15個城市進出口總額為2655.6億美元,佔全國的31.2%,人均進出口總額相當於全國人均的4.3倍。15個城。市外貿依存度達90.2%,比全國平均水平高約30個百分點。出口依存度達45.2%,比全國平均水平高14.1個百分點。
1983年引進外資才開始起步,全國實際利用外資還不到20億美元,沿海城市也微乎其微。而2003年15個城市實際利用外資達到了250.5億美元,占當年全國的46.8%,沿海開放城市無疑已成為全國利用外資最集中的地區。2003年平均一個沿海開放城市實際利用外資16.7億美元,接近1983年全國總額。
首批開放城市基本集中了大陸沿海重要港口,承擔了我國大部分海洋運輸貨物吞吐任務。2003年15個城市港口貨物吞吐量為15.2億噸,是1983年的5.5倍,佔全國的46.0%;集裝箱吞吐量為2827.1萬標箱,佔全國的58.9%。
B. 連續數據保護的CDP應運而生
既然傳統的磁帶備份間隔較長,那麼怎樣才能夠做到連續的數據保護呢?CDP正是為了解決這個問題而出現的。
連續數據保護是一種連續捕獲和保存數據變化,並將變化後的數據獨立於初始數據進行保存的方法,而且該方法可以實現過去任意一個時間點的數據恢復。CDP系統可能基於塊、文件或應用,並且為數量無限的可變恢復點提供精細的可恢復對象。
因此,所有的CDP解決方案都應當具備以下幾個基本的特性:數據的改變受到連續的捕獲和跟蹤;所有的數據改變都存儲在一個與主存儲地點不同的獨立地點中;恢復點目標是任意的,而且不需要在實際恢復之前事先定義。
所以,CDP可以提供更快的數據檢索、更強的數據保護和更高的業務連續性能力,而與傳統的備份解決方案相比,CDP的總體成本和復雜性都要低。
盡管一些廠商推出了CDP產品,然而從它們的功能上分析,還做不到真正連續的數據保護,比如有的產品備份時間間隔為一小時,那麼在這一小時內仍然存在數據丟失的風險,因此,嚴格地講,它們還不是完全意義上的CDP產品,我們只能稱之為類似CDP產品。
CDP 半成品出爐
EMC、Symantec、微軟都推出了類似CDP產品,這三款軟體還有一個共同點,即都使用微軟卷影復制服務(VSS)生成快照,不能實現真正的持續保護,是基於Windows、面向中小企業用戶的所謂「near-CDP」產品。
EMC表示它重寫了其RepliStor軟體以執行幾個從文件和應用程序的時間點(point-in-time)數據拷貝。這個基於Windows的非同步復製程序的升級版本功能比較類似於微軟的DPM,被看作是一款近CDP產品。
6.1版本的RepliStor是EMC接管其收購的Legato軟體後繼續發展的成果,它拷貝隱藏在微軟Windows系統中的文件,避免遠程辦公室或數據中心的數據丟失。該軟體通過網路為伺服器提供同樣的可用數據集,在另外一台伺服器上創建Exchange 2003快照而不影響系統。
為了做到這點,它集成了微軟的卷影復制服務,提供一致的快照並使第二台伺服器上的數據可用。萬一主伺服器發生災難或文件損壞可以確保數據恢復。RepliStor 6.1起價為每伺服器1650美元。
微軟前些時候終於正式發布了其第一款備份和恢復產品,並被歸入了「近CDP」應用的行列。數據保護管理器(Data Protection Manager,DPM)裝載在運行Windows Server 2003或Windows Storage Server 2003的伺服器上。
在初始的設置和備份之後,DPM保存僅位元組級別的改變,讓它非常有效並非常快。微軟公布了來自VeriTest的測試結果,表明DPM在備份和恢復時比基於磁帶的數據保護快4到12倍。對微軟新提供的這款產品的反響給人以深刻的印象,大約有6萬個beta下載。
DPM提供備份和恢復的中央管理,但它也讓最終用戶自己做恢復----這個應用程序與Windows XP和Office 2003集成。DPM起價為950美元,包括一個伺服器許可和保護三個文件伺服器的管理許可。
微軟自己的IT部門有望在部署DPM的頭兩年通過從130個分支辦公室移去基於磁帶的硬體和軟體節省至少270萬美元。該公司發現其位於俄勒岡州波特蘭的分支辦公室在使用DPM之後,把保護300GB數據的時間由使用磁帶的需要8小時備份減少到了大約10分鍾。
惠普、富士通-西門子和昆騰將提供基於DPM的產品,而CommVault、Yosemite和CA將為DPM數據完成歸檔任務的軟體解決方案。微軟預想DPM應用在一個D2D2T(disk-to-disk-to-tape)備份和歸檔環境,磁帶用於離站歸檔的最後步驟。微軟認為,DPM的理想市場是有5至99台伺服器的中型數據中心和大型企業的遠程辦公室。
賽門鐵克公司將其Windows安全應用程序與從收購VERITAS得到的備份軟體集成在一起,向客戶提供一個持續數據保護軟體包。
賽門鐵克表示,新的Backup Exec 10d和Symantec LiveState Recovery應用軟體確保安全的從任一時間點基於磁碟備份和恢復,而不用操心設備的使用。Backup Exec 10的用戶可以免費升級到Backup Exec 10d,以前版本的用戶升級費用為795美元,新用戶的價格: 伺服器995美元,代理每伺服器295美元。

C. 三維地震在淮南煤田采區勘探中的應用效果
1 淮南煤田的地質情況和地震條件
1.1 地質條件
淮南煤田為全隱蔽含煤井田,據鑽孔資料揭露,區內地層由老至新依次為奧陶系、石炭系、二疊系、三疊系、第四系等。含煤地層為石炭—二疊系。上石炭統太原組含薄煤層無開采價值,二疊系為主要含煤地層。
1.2 地震地質條件
區內蓋層為第四系、第三系鬆散沖積層。主要煤層與其頂、底板相比物性差異大,故煤層與頂板、底板分界面都是良好的反射界面,可形成較強的反射波,主要可採煤層有13-1、11-2、8、4、1煤層等厚煤層,屬穩定或較穩定煤層,可獲得如下標准反射波。
(1)T0波。對應於新生界底界(基岩頂界面)的反射波,新生界底界與下伏地層呈不整合接觸關系。該界面上、下岩性差異大,形成一個較穩定的波阻抗界面,故定為主要標准波之一,用以控制新生界厚度變化。由於受古地貌的影響區內T0波部分地段品質變差。
(2)T5波。T5波為對應於二疊繫上石盒子組13-1煤層的反射波。該煤層厚且穩定,與其頂底板之間物性差異顯著,波阻抗差異大,形成的反射波波形突出,能量強,波形特徵明顯,勘探區內都能夠連續追蹤,是研究上部煤系地層起伏形態及控制斷裂構造的主要標准波之一。
(3)T4波。形成於二疊繫上石盒子組11-2煤層波形突出,特徵明顯,與T5波間距40ms左右,能夠連續追蹤對比,是控制11-2煤層的標准反射波。
(4)T3波。對應於二疊系下石盒子組8煤層的反射波,反射波波形突出,能量強,波形特徵明顯,能夠全區連續追蹤,是煤系地層的主要反射波,與T5波間距90ms左右。
總之,淮南煤田各煤層對應的反射波發育齊全穩定,能夠真實的反映煤系地層的起伏形態及構造規律的變化。各煤層反射波及其對應關系見圖1,圖中左邊為實際生產的時間剖面,右邊是利用鑽孔的聲波和密度測井曲線與雷克子波褶積獲得的合成記錄。
圖1 各反射波組與煤層的對應關系
據上述分析,該煤田地震地質條件良好,各煤層反射波波形突出,能量強,信噪比高。煤層之間的波組關系穩定、清晰,解析度高。
2 三維地震採集方法
採集參數根據不同的礦區、不同煤層埋藏深度及傾角等地質因素,通過試驗確定合適的施工參數。淮南煤田三維地震勘探,一般採用束狀(8線8炮、8線3炮、6線4炮等)觀測系統,接收道數192道、384道、576道等,接收道距:10m、20m,疊加次數16~24次,CDP網格為10m×10m。采樣率:0.5mS,采樣長度:1.5s,記錄格式:SEG-D。記錄密度:6500BPI。
3 地質成果
3.1 煤系地層的起伏形態和次級褶曲的控制
追蹤煤層反射波同相軸(圖2),勾繪出各煤層的形態;如圖3中煤層底板等高線的間隔可以控制到1.0~2.0m。圖4煤層的三維可視化顯示某煤層的鳥瞰圖。在淮南煤田,三維地震能夠查明主要煤層的起伏形態及波幅≥5m的褶曲,煤層底板深度誤差≤1.5%。利用三維數據體,通過煤層底板等高線圖、鳥瞰圖等可以客觀、准確地控制地下煤層起伏形態。
圖2 煤層產狀在時間剖面上的反映
圖3 煤層底板等高線圖
圖4 煤層鳥瞰圖
3.2 斷層的控制
利用時間剖面上有效波的同相軸、波形、振幅強度、波組特徵、時差等綜合對比來控制煤層的構造發育。落差較大的斷點表現為同相軸的明顯錯斷和重復;落差小的斷點反映為對應煤層反射波同相軸的錯動、扭曲、波形異常等現象,如圖5。
圖5 落差3m左右斷層在時間剖面上的顯示
對於淮南煤田,三維地震能夠查明主要煤層落差≥3m的斷層,平面擺動小於15m;小於3m的斷點盡可能給予組合。當主要煤層之上有13-1厚煤層時,查明8煤層落差≥5m的斷層,平面擺動小於15m;小於5m的斷點盡可能給予組合。
下表是淮南煤田某礦三維地震勘探斷層控制一覽表,三維地震勘探控制面積為0.3km 2,解釋組合斷層14條:落差≥5m的3條,落差0~3m的5條,落差0~2m的6條;後經巷道揭露,查明了3m以上斷層,落差2~3m的斷層基本相符。
中國煤礦物探研究
3.3 岩性及煤厚變化趨勢的預測和研究,取得了較好的效果
根據煤層反射波振幅、相位、頻譜的變化,利用鑽孔揭露的煤層厚度作標定,可以對岩性及煤厚變化趨勢進行預測。
圖6 不同煤厚對應的反射波同相軸振幅不同
圖7 煤層等厚線圖
圖6是煤層厚度變化與反射波振幅的對應關系標定圖,圖7是根據圖6的對應關系,計算機自動拾取振幅參數計算出的煤層等厚線圖。圖7是某礦11-2煤層的厚度變化情況,從圖中可以看出,11-2煤層厚度變化基本穩定,在測區中東部、東南部、西南角為厚煤帶,一般厚度2.0~2.5m;西南部為一樹杈形薄煤帶,其煤層厚度僅為1.0~1.5m。其餘為較厚煤層帶,煤厚1.5~2.0m。區內無煤厚小於1.0m的不可采薄煤帶。
對於淮南一些礦三維地震勘探的成果資料,從後期驗證情況來看,在淮南煤田,對煤層賦存形態的控制,主要煤層的深度誤差不超過1.5%;查明落差大於5m的斷層,對落差3~5m的斷層能夠基本查明,解釋落差0~3m的斷層。結合鑽孔資料能夠圈定出煤層的厚度變化趨勢和不可采范圍。
三維地震勘探經過採集、處理、解釋等各個環節的細致工作,提供了煤層形態、構造及煤層結構變化趨勢等各項資料,為礦井更加合理布置採煤工作面提供了可靠的地質依據,取得了明顯的經濟效益。
(本文發表於2005年《煤田地質與勘探》增刊)
D. CDP化妝品的詳細資料
CDP化妝品的全稱是CLE DE PEAU BEAUTE,也可以簡稱為CPB。中文翻譯是肌膚之鑰,屬於日本資生堂旗下的頂級品牌。
它於1997年正式面市,2001年正式導入中國市場。該品牌已經在全世界二十幾個國家和地區開設了3百多家形象專櫃。CPB系列產品為各類型肌膚提供最基本的護理產品,也為個別肌膚提供特別護理產品,令肌膚盡現自然雅緻之美。

(4)Cdp成果擴展閱讀:
資生堂旗下產品:
Maquillage心機彩妝、蒂珂DQ、UALABEL水之印、Cle de Peau(CDP)、IPSA(茵芙莎) Ettusais(愛杜莎)、CARITA 凱伊黛 、Decleor 思妍麗、肌膚之匙(ole de peau Beaute)、Urara(悠萊)、Whitia(白娣顏)。嘉娜寶旗下產品:雅呵雅AUQA、芙麗芳絲freeplus、印象之美Impress、KATE、日月晶采、金炫光燦。
E. 衡量經濟增長的宏觀經濟指標是國內生產總值即GDP,下列對GDP的表述正確的是( )。 A.CDP是
a錯,是GNP的內容
b對
c錯,應該是相對水平
d錯,GDP是價值,不是商品數量
F. 多波多分量地震在蘇里格氣田的應用
鄂爾多斯盆地中的蘇里格氣田,主力儲集層為上古生界下石盒子組的盒8段砂岩。沉積相為三角洲平原亞相上發育的辮狀分流河道沉積。受沉積相帶的控制,盒8段儲集體在含氣後,其含氣砂岩的速度與圍岩速度接近。而且盒8段的砂岩厚度較薄,縱向、橫向上非均質性強,縱波勘探難以解決該地區的儲層及有效儲層的展布[10,11]。因此,在該區開展多波多分量地震勘探試驗是解決該區儲層的一項關鍵技術。
針對蘇里格氣田地震勘探現狀,長慶油田勘探開發研究院在總結2003年度的二維多分量地震勘探經驗的基礎上,進一步研究三維多波多分量勘探處理和解釋的關鍵性技術,總結出一套適合鄂爾多斯盆地的三維多波多分量勘探技術的處理和解釋技術系列。通過研究蘇里格氣田中的儲層及有效儲層(含氣砂岩)的展布,為區內沉積相的研究提供了重要依據。同時優選出該區的天然氣相對富集區,為氣田下一步有效、經濟的開發奠定了基礎。
下面的內容是根據長慶油田勘探開發研究院的研究報告編寫的。
7.3.3.1 多波地震試驗區
研究區位於蘇里格氣田的北部蘇5井—桃5井之間,南部與蘇6井塊相接,北部與蘇5井塊相鄰。面積約185km2,地震滿覆蓋次數(大於120次)的面積為100km2。2003~2004年在蘇16井區完成二維多波12條測線324km及蘇5井區多波三維採集100km2。該區的表層地貌條件為明沙地(佔25%)、沙草地(佔20%)、黑梁帶(佔15%)、鹼灘(佔40%)。
該區目前共有4口完鑽井,其中桃5井和蘇13井兩口井為1999~2000年完鑽的探井,試氣獲工業氣流。另外兩口井,蘇31-13井和蘇31-16井,為2002年完鑽的開發評價井,兩口井盒8段為薄互層砂岩沉積,試氣均未達到工業氣流。蘇里格廟地區盒8段儲層為石英砂岩,盒8含氣砂岩主要電性特徵表現為「三低、兩高、一大」,即低自然伽馬、低密度、低補償中子;高電阻率、高時差;大幅度自然電位異常。
7.3.3.2 試驗區三維多波資料解釋
(1)盒8段沉積相解釋
蘇里格氣田的沉積背景為辮狀河沉積,沉積物源來自於盆地的北部,河流為近南北向展布。利用地震資料進行沉積相研究,主要研究技術包括以下幾個方面:
1)相干體、方差體地震相研究:相干體技術最早是用來研究儲層裂縫系統的。但是,在河流沉積過程中,由於主河道與河岸的水動力環境不同,常會造成河道與河岸的相乾性或方差不同。因此可以通過計算儲層段的地震道之間的差異性來檢測河道。
2)頻譜分解技術研究沉積相:在砂泥岩地區,低頻段的頻率主要反映厚砂岩的變化,而高頻段的頻率成分主要反映薄砂岩的變化。砂體的厚度可以利用頻率的倒數來確定。為了更好地研究該區河道沉積的沉積特徵,對縱波和轉換波計算的調諧體數據和離散能量體地震數據分別進行了疊加顯示和沿層不等時切片。疊加顯示的主要目的是為了消除背景的影響,突出河道的沉積特徵。
3)盒8段沉積演化特徵分析:在靜態沉積相研究的基礎上,為了進一步研究蘇里格氣田盒8段在沉積期河道的遷移變化情況,劃分盒8段內部的層序變化特徵,在頻譜分解、相干體、主差體等數據體上,採用沿層的不等時切片,進行盒8段內小層沉積相層序演化分析。
在對盒8段層序的沉積演化的研究過程中,對縱波為20Hz的地震數據體進行了20套切片;對於相同地層厚度的轉換波數據,進行了40套的切片。主要原因是,針對相同的地層厚度,根據轉換波的傳播理論可知[12][13],縱波的速度大約是橫波速度的1.5~1.8倍左右。從縱波與轉換波各自對應的時間域所代表的地層厚度相比較,相同的時差,轉換波反應的地層厚度約為縱波的一半。也就是說,縱波的一張切片所代表的地層厚度約等於轉換波兩張切片所表示的地層厚度。通過這種方式,可以較好地把縱波與轉換波的層序研究結果進行對比。
(2)儲層岩性及厚度預測
三維研究區的岩性及儲層厚度預測
通過對蘇里格氣田盒8段的岩石物性與多波多分量地震參數的關系分析認為,針對蘇里格氣田盒8段砂岩儲層,在岩性及厚度預測方面,應該主要考慮利用縱波阻抗或伽馬反演進行岩性及厚度預測和利用橫波速度(橫波阻抗)進行岩性及厚度預測。
對縱波阻抗進行初步解釋,對全區岩性進行初步的識別,然後利用伽馬數據體把小於80API的伽馬區域解釋為砂岩。把縱波阻抗的解釋結果與伽馬阻抗的結果交匯,即可得到該區的砂體厚度。
圖7.12是INLINE70線的縱波阻抗與橫波阻抗剖面對比。在縱波阻抗剖面上顯示出桃5井盒8上、下兩段砂岩(1815~1840ms,藍色和綠色)都很發育,與實際情況不相符合。而在橫波阻抗剖面上,盒8上段按其阻抗值的大小可以解釋為泥岩,與實際鑽井結果相吻合。這也進一步表明,橫波阻抗或速度更有利於在該區進行岩性的識別。
圖7.13是盒8段橫波平均阻抗沿層切片。砂岩在橫波阻抗上表現為大值。圖中顯示的桃5井以東地區盒8段砂岩發育;桃5井與蘇31-13井中間也存在有一個砂體發育區;在蘇31-13井以西地區顯示出該區砂體非常發育。該圖與沉積相研究的分頻屬性圖具有非常相似的特徵。從砂岩的發育程度來看,研究區內主要存在有南北向的三條主河道,其中蘇31-13井與桃5井附近存在有兩條主要的河道,而蘇31-13井西存在一條河道。
利用岩石彈性參數識別岩性及砂岩厚度
利用岩石彈性參數識別蘇里格氣田盒8段砂岩的方法是近幾年才興起的一種岩性識別方法。通常,岩石彈性參數主要通過縱波疊前反演得到,也可以利用疊前彈性阻抗反演得到不同角度的EI阻抗,然後計算出橫波速度從而得到岩石的彈性參數;或通過縱橫波聯合解釋技術得到縱橫波的速度,然後再進一步計算岩石彈性參數。
圖7.14是過桃5井的拉梅系數、剪切模量及密度乘積的反演剖面。對於砂岩來說,拉梅系數、剪切模量及密度三者的乘積要比泥岩大。圖中,桃5井東側三者的乘積明顯較高,縱向上盒8下段砂岩比盒8上段砂岩發育;在橫向上,桃5井東側盒8下砂岩發育;桃5井西側CDP641-CDP691處盒8下砂岩不發育。從CDP641以西至蘇13井(CDP487),盒8下段砂體發育。盒8上段砂體在CDP560-CDP725,CDP823-CDP892處較為發育。
圖7.15是研究區內盒8段的拉梅系數、剪切模量及密度乘積的順層切片,主要反應盒8砂體在平面上的分布規律。從整體上可以看出,研究區的北部地區砂體橫向變化較南部地區大,東部地區砂體的變化比西部地區的變化復雜。
(3)含油(氣)性檢測
多波多分量聯合進行含氣性檢測主要包括三種方法[14]:縱橫波振幅比、縱橫波速度比、縱橫波聯合計算泊松比。
在蘇里格氣田盒8砂岩氣藏中,經過分析認為,當儲層含有流體時,會引起儲層段縱波振幅的少許降低,而儲層段的橫波振幅不變。根據這一特點,分別求取縱波和轉換波的目標層位的均方根振幅,然後進行縱橫波振幅比或橫縱波的振幅比。如果採用縱橫波的振幅比,則振幅比值小表明含氣性好。對於縱橫波的速度來講,儲層含氣後引起縱波速度降低。因此,縱橫波速度比的低值區代表含氣性好的地區。並且當砂岩含流體後,速度比的降低也會引起泊松比的降低,因此,低泊松比也能指示好的含氣性。
圖7.12 INLINE70線(桃5井)縱波阻抗(上)與橫波阻抗(下)對比
圖7.13 橫波盒8段平均阻抗切片
圖7.14 過桃5井INLINE方向的拉梅系數、剪切模量及密度乘積的反演剖面
圖7.15 盒8段平均拉梅系數、剪切模量及密度乘積的順層切片
圖7.16為縱橫波速度比的平面分布特徵。圖中除蘇13井基本符合外,高產井——桃5井的縱橫波速度比低,而兩口乾井——蘇31-13井和蘇31-16井的速度比較高,解釋結果與實鑽井結果一致。另外,從全區來看,蘇31-13井的東部含氣性要好於西部,這與振幅比的分析結果吻合。
圖7.16 縱橫波速度比含氣性檢測結果
(4)儲層厚度及含氣性綜合評價
砂岩厚度的綜合評價
在對研究區內的儲層特徵綜合分析時,面對縱波、轉換波地震資料厚度預測的差異以及多種方法進行厚度預測的差異,為使預測的砂體較為可靠,必須進行砂體厚度的綜合評價。在綜合評價時要充分考慮沉積相的特徵;以縱波的分頻處理成果為主要依據,並將成果轉換為轉換波的分頻成果,同時考慮其多屬性的分類結果;對於多種反演之間的矛盾,採取最大原則而不是採用交匯的方法,其主要目的是確保能夠預測到盒8段全部砂岩。
圖7.17為盒8段上部的砂體厚度分布圖,圖7.18為盒8段下部的砂體厚度分布。對比來看,該區盒8下段砂岩比上段砂岩發育。盒8下段砂岩厚度一般在10~30m,而盒8上段砂岩厚度一般在10~15m。綜合沉積相的研究結果可以看出,盒8下段主要發育有4條近南北向的主河道,分別為蘇13井、蘇31-13井西、蘇31-13井東和桃5井4條主河道,其中以桃5井的主河道最為發育。河流整體表現為網狀交匯,形成了較強的非均質性。
圖7.17 多波三維區盒8段上砂岩厚度圖
圖7.18 多波三維區盒8段下砂岩厚度圖
儲層含氣性綜合評價
在對三維多波研究區進行含氣性綜合評價時,採取加權系數的方法進行綜合評價。包括河道砂體預測及其他含氣性檢測的結果,均給予不同的權系數,然後進行加權。如果權系數大於7,則劃分為Ⅰ類儲層;權系數在5~7之間,則為Ⅱ類儲層;權系數小於5,則為Ⅲ類儲層。地震有效儲層厚度與地震檢測結果統計結果表明,地震的含氣性檢測結果與其有效儲層厚度的對應關系為:Ⅰ類儲層,相對集中的有效儲層厚度一般大於5m;Ⅱ類有效儲層為3~5m;Ⅲ類有效儲層則小於3m。然後,選擇了10個參數進行評價,每個參數的權系數為1。
選用的10個參數為:縱橫波分頻主河道預測;縱波彈性阻抗反演結果;λμρ彈性反演;AVO的P∗G屬性;縱波擬泊松比;AFI反演的碳氫聚合物的可能性分布;AFI反演的油氣水分布的可能性;小波變換烴類檢測;縱橫波振幅比;縱橫波速度比(或泊松比)。
圖7.19是區內含氣性綜合評價的結果。該區Ⅰ類有利含氣區面積為17.003km2,占整個地區面積的10.08%;Ⅱ類含氣有利區面積為64.47km2,占整個地區面積的38.23%;Ⅲ類含氣有利區面積為9.49km2,占整個地區面積的5.62%。
圖7.19 三維多波區儲層綜合評價結果
G. 三峽庫區地質災害勘察物探技術方法應用
李洪濤孫黨生楊勤海楊進平
(中國地質調查局水文地質工程地質技術方法研究所,河北保定,071051)
【摘要】本文簡要敘述了在三峽庫區地質災害勘察中經常使用的物探技術方法以及一些典型的工程實例,以求為今後的工作帶來一定示範效應,進一步為地質災害勘察提供先進有效的測試手段。
【關鍵詞】三峽庫區地質災害勘察物探技術方法
1前言
從1997年至2004年,中國地質調查局水文地質工程地質技術方法研究所承擔了三峽庫區移民遷建新址重大地質災害防治研究與論證綜合地球物理勘查,奉節三馬山小區物探勘察,巴東黃土坡滑坡、萬州官塘口滑坡物探勘察,重慶14區縣庫岸調查等一批應用研究課題及物探勘察任務。先後在三峽庫區的巴東、巫山、奉節、萬州及豐都、石柱等地進行了大量的綜合地球物理勘察。本文為地球物理勘探技術方法在三峽庫區地質災害防治工程中的應用實踐經驗總結和體會,以求為今後的工作帶來一定示範效應,進一步為地質災害勘察提供先進有效的測試手段。
2地球物理勘探技術方法
2.1淺層高解析度地震勘探
2.1.1工作技術方法
(1)展開排列法
考慮到庫區地形地質條件的復雜性,在奉節和巫山兩地,在布置地震剖面之前,作為一種重要的試驗方法,都採用了展開排列法。其作用是了解測區地震波波組中各種波的時序排列關系,進行震相分析,從而確定數據採集的儀器參數和觀測系統,採取合適的激發與接收措施,進行地層介質速度參數的估算。展開排列法觀測系統採用0m、10m、20m、30m、40m、50m等不同偏移距,道距2m或3m。
(2)共深度點多次水平疊加法(CDP)
CDP水平疊加法是在不同激發點和接收點上採集來自相同反射點的反射波,在得到的多張地震記錄中抽出界面上共反射點道集,經過速度掃描、動靜校正之後,進行疊加處理,以時間剖面的形式給出地質界面及構造信息,這種方法可以提高信噪比,對壓制干擾波有顯著的作用。CDP剖面觀測系統中的偏移距的選擇,是根據面波、聲波等干擾波與目的層反射波的關系確定,分別採用30m、40m和69m。道距採用2m、3m和5m。水平疊加次數大部分為6次,部分用3次。
(3)地震高密度映像法
高密度映像技術採用單次激發、單次接收等偏移距信號採集,其工作模式與水域中聲納法類似,故又稱為陸地聲納法。採集的信號經幅度壓縮、彩色調制,以彩色映像的方式顯示。高密度映像法的偏移距用2m,點距1m。
2.1.2野外數據採集設備
地震勘探採用北京水電物探研究所的SWS—1A型多功能面波儀與瑞典ABEM公司MARK6輕便多道地震儀。接收檢波器用38HZ高靈敏數字檢波器配CDP輕便覆蓋電纜。根據探測目的層的深度,以及測區施工條件,分別採用錘擊與炸葯爆破兩種震源。錘擊震源錘重24磅,錘墊厚20mm。為增加有效信號,壓制隨機干擾,採用垂直疊加,疊加次數一般為5次。炸葯震源一般在炮孔中激發,孔深1~2m,葯量100~200g。
2.1.3資料數據處理
CDP剖面資料的數據處理採用CSP.3.3地震數據處理系統。針對本區地形坡度大且起伏劇烈的特點,在疊前和疊後均作了地形校正。處理內容還包括增益控制、噪音和干擾波切除、濾波、速度分析、動校正與水平疊加等,最終輸出含有地形線的CDP水平迭加雙程反射波時間剖面圖,成果地質解釋圖是在AutoCAD14.0下完成的。處理流程如圖1。
圖1淺層地震數據處理流程圖
2.2面波勘探
採用瞬態面波(瑞雷波)勘探。在地表用震源豎向激震時,一般會產生直達縱波、折射縱波、反射縱波和瑞雷波以及各種轉換波。理論分析和實驗表明,所有這些波中,瑞雷波的能量最強,約佔67%。瑞雷波是一種沿地表傳播的表面波,其傳播的波陣面為一個圓柱體,傳播的深度約為一個波長。利用瑞雷波的頻散特性,即不同波長的瑞雷波傳播特徵反映不同深度地質體的特徵,進行地質介質結構的探測。
2.2.1儀器設備
面波勘探採用北京水電物探研究所的SWS—1A型多功能面波儀,接收檢波器採用4Hz低頻檢波器,面波剖面採用12道排列,道距1m,點距5m,偏移距分別為0m、5m、10m、15m和20m。
2.2.2資料處理
面波剖面採用 FKSWSA面波處理系統,通過多道三維傅里葉變換,在時間—空間(T—X)域和頻率—波數(F—K)域內進行速度和波數(波長)濾波,消除非面波信號,有效地提取面波信息,繪制面波頻散曲線,進行面波資料的反演解釋。
FKSWSA面波處理系統的特點是可以進行擬合處理,即設定的地層結構參數與計算的地層參數,通過相關系數判斷,確定最佳地層結構反演結果。
2.3地震層析成像(CT)
地震層析成像和其他科學技術領域的成像技術類似,是一種邊界投影反演方法。從地震波的運動學與動力學特徵出發,地震層析可分為射線層析和波動方程層析兩類。它們分別測定地震波的走時、振幅、相位、周期等信息變化,反演地質介質三維速度結構或衰減特性,並以圖像表示其結果。
地震 CT數據採集採用井間與井地結合的方式。井地方式是在兩孔之間沿地面上激發彈性波,孔中接收;井間方式是在一孔內激發,另一孔內接收。接收點距2m和1m,炮距2m或視井中條件確定,構成上下交叉的觀測系統,以保證射線覆蓋測試區域,提高成像精度。
2.3.1儀器
SWS—1A多功能面波儀或 MARK6輕便多道地震儀。
接收採用串聯式氣囊檢波器與井壁耦合。
採用爆炸震源,電雷管激發。
2.3.2數據處理
數據處理採用CST for Windows地震層析成像系統。每個成像區域均按2m×2m單元剖分,每個單元塊上的射線節點密度為10個×10個。成果以波速等值線色譜圖展示,圖像輸出是通過Winsurf6.04實現的。處理流程如圖2。
圖2地震層析成像數據處理流程
2.4EH—4電導率成像
EH—4電導率成像方法屬部分可控源與天然場相結合的一種大地電磁測試法。不同於直流電法,它不是通過延長電纜和加大極距來增加勘探深度,而是在測點上,通過其變頻獲得深度信息。EH—4在奉節縣寶塔坪三萬塘地面塌陷坑調查中,在坑底布置了一條南北向剖面,點距5m,電偶極距15m,與剖面方向一致。在塌陷坑南側地表布置了一條剖面,點距5m,電偶極距10m。
2.4.1儀器設備
EH—4電導率成像系統是由美國 GEOMETRLCS和EMI公司聯合生產。是目前國際上較為先進的一種電磁法勘探儀器。
2.4.2EH—4的資料處理
包括現場數據處理和後續處理兩大部分。現場數據處理主要是一維分析,用於檢查野外採集的數據質量和調整參數。後續處理包括數據分析、一維數據處理和顯示及擬二維處理。數據分析軟體用於識別雜訊源,估計和調整發射機的信號電平,分析數據採集質量。一維數據處理和顯示是在經過數據分析後得到新的功率譜後的資料再處理,可刪除雜訊嚴重的數據以減少發散,增加信號的相關度。二維處理是採用EMAP法進行擬二維反演,有效地消除靜態效應,構造電阻率斷面圖,在現場給出解釋結果灰度圖,通過計算機二維反演,進行彩色成圖。
2.5聲波測井技術
聲波測井是以測定岩、礦的聲波速度和幅度為基礎,在劃分基岩岩性、風化破碎程度,確定破碎帶位置、基岩與覆蓋層分界面以及在覆蓋層、基岩內確定低速層等方面是一種較為有效的方法。
單孔全波列聲波測試是採用一發雙收探管,發射—接收源距50cm,間距30cm。在鑽孔內(裸孔)沿井壁發射、接收聲波信息,測井時將探管下至井底,按一定點距向上測試,由計算機完成全波列數據採集與數據存儲,室內通過回放和資料處理拾取縱、橫波,在全波列採集波形中根據波形干涉點、幅度、頻譜分析,確定縱橫、波初至走時,計算縱波、橫波速度繪製成果圖。
測試使用的儀器為SSJ—4D全波列聲波測井儀(中國地質調查局水文地質工程地質技術方法研究所)。
井下探頭分採用干孔貼壁式和水耦合兩種類型。
3應用成果分析
3.1滑崩堆積體
滑崩堆積體是一種多成因、多期次的鬆散堆積體。其大部分是在構造和重力卸荷及岩溶作用下形成的滑坡體、崩塌體、泥石流堆積體和岩溶塌陷堆積體。地球物理勘探的目的是了解堆積體厚度及深部結構特徵,採用的主要工作方法是展開排列法、CDP剖面與面波法。
3.1.1巫山新城址凈壇路—祥雲路—集仙路深部結構特徵
該區由於地形起伏較大,加上沖溝人工回填等因素,給地震探測帶來了很大困難。圖3(剖面F)反映了凈壇路—祥雲路—集仙路方向的深部結構特徵。可以看出完整基岩埋深達40~50m,而在祥雲路至集仙路之間形成深達30m的深槽。圖4(剖面 H)橫切頭道溝,沖溝形態明顯。在時間剖面上,凡是在沖溝部位,由於切割、風化呈多同相軸形態,反映沖溝堆積物的復雜性。探測結果明顯反映了堆積體的順層特徵。
3.1.2滑崩堆積體精細結構特徵
為了進一步提示滑崩堆積體精細結構特徵,採用了面波探測來了解淺部的地質結構。圖5列出典型的頻散曲線及其地質解釋結果,可以看到面波勘探能夠很好地提供淺部地層細節及其速度分布資料。結果表明,滑崩堆積體內部可劃分為3層:
圖3巫山新址凈壇路—集仙路(剖面F)淺層地震勘探結果
第一層:0~3.15m,為含礫石粘土層,橫波速度330~470m/s。
第二層:3~8m,為碎石夾土層,橫波速度470~770m/s。
第三層:8~16m,為破碎岩層,橫波速度770~970m/s。
3.1.3成果解釋
滑崩堆積體埋深約40m,但是祥雲路至集仙路之間存在深達70m的凹槽。滑崩堆積體底面明顯順岩層方向,傾角達30°。在滑崩堆積體中,可細分為3層,其波速不超過1000m/s,說明其岩體完整性較差。
3.2 滑坡
滑坡勘查採用的技術方法主要是 CDP剖面法,勘查對象有巴東縣新城區黃土坡滑坡、巫山秀峰寺滑坡、重慶市萬州區關塘口滑坡、萬州區長江大橋—上沱口段庫岸滑坡等。本文僅對其中一部分有代表性的成果分述如下。
3.2.1巴東縣新城區黃土坡滑坡
(1)地震時間剖面波組特徵
巴東黃土坡滑坡共做了9條剖面,本文列舉2條剖面予以分析。從圖6(D剖面)、圖7(C剖面)中的時間剖面可以看出均存在一至二組反射波同相軸,其中T1波組較穩定,時間在30~60ms左右,其深度為30~51m,這一層可以認為是第四系滑坡堆積體與下伏基岩的分界面,T2波組時間在50~90ms左右,其深度為52~76m,這一層可認為是基岩風化岩層與完整基岩的分界面。從圖6(D剖面)及圖7(C剖面)可見均未發現有大的斷層形跡的顯示,但裂隙(節理)較發育,形成岩體破碎,從反射波的特徵來看,形成了雜亂弱反射或波組的錯斷標志。
圖4巫山新址祥雲路(剖面H)淺層地震勘探結果
圖5巫山新址凈壇路—集仙路面波勘探結果
圖6巴東黃土坡滑坡(D剖面)淺層地震勘探時間剖面
圖7巴東黃土坡滑坡(C1、C2剖面)淺層地震勘探時間剖面
(2)地質解釋
巴東黃土坡滑坡地震勘探結果基本查明了工作區內第四系鬆散堆積體的厚度及空間分布范圍、滑坡堆積體的厚度及分布范圍。推斷地質解釋圖直觀反映了基岩埋深及起伏形態,其埋藏深度分布范圍一般在50~90m左右。查明了工作區內基岩軟弱結構面的異常分布帶及位置,共解釋推斷基岩破碎帶及裂隙發育帶共計21處。
3.2.2巫山秀峰寺滑坡
(1)地震時間剖面的波組特徵
巫山秀峰寺滑坡共做了8條淺層地震剖面,本文列出其中典型的地震剖面1條見圖8,從時間剖面可以看出,均存在一至二組反射波同相軸,其中一組比較穩定,時間在50ms左右(消除地形影響後)。這一層可以認為是滑坡堆積體與下伏基岩的分界面,其深度一般為30m左右。對一些不同結構特徵的界面,如風化岩體也有所反映。時間一般為75ms左右,推斷為完整基岩與風化岩體或碎塊石層的分界面。另外,在圖8中,CDP點120~140反射波同相軸向下凹陷甚至尖滅,結合現場地質情況,這一位置為一古寺廟所處位置,在地震反射波中出現這一現象,可能是由於古代工程人工開挖造成地層波阻抗界面差異所致。
圖8巫山秀峰寺 D3淺層地震勘探結果
(2)地質解釋
巫山秀峰寺滑坡所完成的8條淺層地震剖面,基本查明了滑坡堆積體的厚度和空間形態,推斷地質圖直觀反映了基岩的形態和覆蓋層的厚度變化。除基岩面之外,CDP剖面上還有一些同相軸,它們都是地震波地質信息的真實反映,如D3線所反映的同相軸不連續現象與舊寺廟位置相吻合。秀峰寺滑坡的8條剖面展示了秀峰寺滑坡堆積體厚度約在25~35m之間。
3.2.3重慶萬州區長江大橋——上沱口段庫岸滑坡勘查
(1)地震剖面的波組特徵
萬州長江大橋上沱口段庫岸滑坡勘查共做了5條CDP淺地震剖面。圖9、圖10是其中兩條典型剖面,從圖7、圖8可見地震反射波的波組特徵較明顯,一般延續1~2個相位,從波的相位、能量、波形、連續性等方面來對比,其中T1波組為第四系滑坡堆積層與下伏基岩(風化層)的分界面,該層反射波的連續性和相位特徵是分析判斷崩滑堆積層厚度變化的主要依據。T2反射層推斷為基岩內部的反射,是推斷基岩埋深及起伏形態的主要依據,它反映了基岩風化殼及軟弱岩層的岩性橫向的變化特徵。
(2)地質解釋
長江大橋上沱口段庫岸滑坡所完成的5條淺層地震剖面,基本查明了滑坡堆積體的厚度和空間形態。推斷地質圖直觀反映第四系崩滑堆積層的厚度及分布范圍,崩滑堆積層平均厚度為3.5~9m。基本確定了工區范圍內的基岩風化殼的厚度,基岩風化殼平均厚度為14~17m左右。確定了基岩埋深及起伏形態。對工區內基岩結構面的異常分布及結構特徵也作出了相應的地質推斷與解釋,共解釋推斷基岩破碎帶及裂隙發育帶共計11處。
3.2.4重慶萬州區關塘口滑坡群和巴東縣新城址滑坡體聲波測井
重慶萬州關塘口滑坡群、巴東縣新城址滑坡體進行聲波測井勘探,旨在結合地質調查,評估劃分岩性、完整性,確定滑帶、破碎帶位置。
圖9萬州長江大橋—上沱口段庫岸(塌岸)防護工程C—C′淺層地震勘查成果
圖10萬州長江大橋—上沱口段庫岸(塌岸)防護工程D—D′淺層地震勘查成果
萬州關塘口滑坡群總計對13口鑽孔進行了觀測,巴東黃土坡滑坡對12口鑽孔進行了觀測,圖11為關塘口 ZK3典型的聲(波)速—孔深曲線,它是由原始記錄聲波波列及其提取出的聲時時差—孔深曲線和計算後繪出的聲速—孔深曲線。由此,可對基岩及上覆層的界線明確地做出劃分,同時還可看出:基岩部分聲速在3500m/s以上,裂隙發育帶聲速有所低;上部覆蓋層可分為平均聲速1800m/s、2200m/s兩層,其速度變化說明塊石與土的含量、塊石岩性、地層結構均有不同程度的變化。圖12為聲波測試曲線圖與鑽孔柱狀圖的對比圖,20.5~24m之間曲線頻率低、聲波幅度小,為岩體疏鬆的反映。鑽孔20.5~24m表明完整岩體內部存在裂隙破碎帶(見圖12)。圖13為巴東ZK1典型的聲(波)速—孔深曲線,66.0~67.5m、77.5~84.5m兩段波速值明顯增高到3800m/s,認為已進入基岩,其間所夾68.0~77.0m段,從變面積圖像看接收波形頻率變低,速度變低,認為是一層軟弱夾層,並在後期治理工程中得到了驗證。
圖11官塘口滑坡勘察ZK3聲波測井成果圖
圖12ZK7聲波測試曲線圖與鑽孔柱狀圖的對比圖
圖13巴東黃土坡ZK1孔聲波測井成果圖
萬州關塘口滑坡群的13口鑽井聲波測試結果統計出不同地層岩性的聲速平均值如表1、表2。
表1關塘口滑坡群主要岩性波速
表2黃土坡滑坡主要地層岩性波速
根據測井資料、鑽孔資料分析推斷關塘口滑坡存在一個以上的滑帶。依據測試成果,本次推斷解釋的滑帶,其位置為上部覆蓋層與下伏基岩的岩性分界部位。從測試鑽孔整體分布位置分析,滑坡體的前後緣較淺,前緣埋深為20m,後緣埋深為30m,滑坡體的中間部位埋深在55m位置。
聲波測井在劃分基岩岩性、風化破碎程度、確定破碎帶位置、基岩與覆蓋層分界面以及在覆蓋層、基岩內確定低速層等方面是一種較為有效的方法。
3.3岩溶與洞穴
3.3.1岩溶塌陷
奉節縣寶塔坪小區趙家梁子西側三萬塘溝底緩坡處,於1997年5月30日下午2:30分發生塌陷,形成長短軸20~25m,深約20m的塌陷坑。剖面呈漏斗形,體積約6000~7000m3,東北側地面裂縫離新遷移民房不足4m。塌陷引起社會各界,特別是縣委各級領導的高度重視。為進一步查明塌陷坑的深度及延伸發育情況,課題組進行了專門的調研,並運用了先進的EH—4電導率成像系統、高分辨地震勘探、高密度電阻率法、音頻大地電場法及井間地震層析成像等綜合物探。
(1)EH—4電導率成像
圖14為塌陷坑底 EH—4勘測剖面。
圖14奉節寶塔坪塌陷坑底電法勘探剖面
從圖中可以看出,完整基岩界面自坑底向下深約55m,加上坑底至地表的距離,塌陷坑底界面距地表深度約70m,同時該剖面還反映了塌陷坑南北兩側基岩風化破碎程度的差異,北側粘土層覆蓋層厚,基岩風化破碎強烈,南側有一破碎基岩段,底部邊界距地表約55m,其下可能為岩溶發育通道。此解釋結果與地震 B剖面結果是吻合的。
(2)高解析度地震勘探
圖15反映了沿寶塔坪塌陷沖溝的深部結構特徵。剖面起自塌陷坑,測線長約200m,近南北向。該區地質結構可劃分為4層:
第一層:埋深0~40m,以塊碎石夾粘土層為主。
第二層:埋深40~70mm,為破碎松動的岩體。
第三層:埋深70~100mm,為較完整的岩體。
第四層:埋深100m以下,為完整岩體。
另外從順沖溝作了兩條近東西向的橫切剖面 B、C(圖16、圖17)。探測結果表明其地層結構與圖15所揭示的類似,但是,在塌陷坑南側反射界面呈現向上彎曲的拱狀,類似繞射波的特點,且局部不連續,推斷可能為岩溶異常點。其連線方向與沖溝方向一致。發育深度 B為55~60m,C剖面為60~65m。
(3)地震波 CT剖面
為了進一步查明塌陷坑的延伸與發育情況,有針對性地布置了3條地震 CT剖面,根據地震CT成像剖面圖的波速圖像特徵、波速等值線分布結合鑽孔資料綜合分析如下(見圖18)。
圖15奉節寶塔坪 A線淺層地震勘探結果
圖16奉節寶塔坪B線淺層地震勘探結果
圖17奉節寶塔坪 C線淺層地震勘探結果
圖18奉節寶塔坪淺震1線鑽孔 CT成像圖
a.整個工作區縱波速度分布較低,均在0.8~3.8km/s之間。其上部(50~60m)碎塊石土的波速分布在0.8~1.6km/s之間,基岩部分的波速僅為2.0~3.8km/s,即為鑽孔所揭露的破碎岩體段。
b.CT成像的速度分布呈現不均一狀,說明工作區基岩部分的節理裂隙發育,岩體破碎。上部碎塊石土堆積形態不一,結構復雜。
c.由圖18可以看到一系列由 NW向 SE傾的界面特徵,推測為地層產狀或岩性接觸面。這一點與淺震B、C剖面(圖16、圖17)解釋結果相一致。
綜上所述,寶塔坪趙家梁子塌陷坑附近,在CT剖面所處位置,基岩部分未發現較大的溶洞。但是高分辨地震與音頻大地電場顯示的結果都表明,在塌陷坑的下遊方向,順溝發育有一SN向構造破碎異常帶,形成地下水通道,對地層介質起到溶蝕、遷移作用,其深度在50~60m。3.3.2 溶洞
為配合「重慶巫山新城地質災害防治與利用示範研究」專題中有關淺部岩溶發育狀況研究,在巫山新城周家包統建房基礎作了三對地震波CT。圖19為巫山縣周家包ZB5—ZB6鑽孔CT成像圖。其速度分布在0.71~3.40km/s之間,與完整灰岩相比偏低,淺部岩溶極為發育。310m高程以下岩體相對完整,但其波速依然不高,推斷解釋為裂隙或小溶洞較多,尤其是ZB5—ZB6剖面的底部有一直徑3m左右的紅色區域,推斷為溶洞。從ZB5孔310m高程至ZB6孔280m高程有6個串珠狀分布的相對獨立閉合的紅色區域推斷為受構造影響形成的溶洞。
圖19巫山縣周家包ZB5—ZB6鑽孔CT成像圖
4結束語
地質災害受天然和人為的多種復雜因素影響和控制,其分布、形成、發生、發展和變化都十分復雜,特別是在三峽庫區,地質地理條件復雜、地質災害繁多、分布廣、發生頻繁。單純藉助傳統地質技術方法已不能完成勘查、監測、預報和防治的任務,新技術方法是改善常規地質勘查方法、實現地質工作現代化的有力武器,是地質工作取得新進展和突破的有力手段。在此次三峽庫區移民遷建的整個過程中,由於地質問題的復雜性,給移民遷建帶來了巨大的壓力,也為勘查新技術的應用提供了一個廣闊的用武之地。
在庫區地質災害勘查防治與合理開發利用的全過程中,地球物理勘查得到了較為廣泛的應用。尤其在地質災害調查中,勘查新技術的應用無論從涉及的地質災害類型、選擇的方法種類及其適宜性和投入的工作都是前所未有的,所取得的成果也是多方面的、突出的,歷年來我所採用先進的CT層析成像、淺層地震探測、面波勘探、高密度映像、聲波探測、EH—4等方法,對三峽庫區岩溶分布規律、塌陷坑、滑坡體結構、人防工程分布等進行了示範研究,為地質災害的預防提供了科學的依據,具有重要的實用價值與指導意義。然而由於物探方法理論基礎所決定的地質解釋多解性的局限,以及三峽庫區復雜的地質條件、惡劣的工作環境,某些物探工作成果中往往不免存在一些差強人意之處。這要求我們以鍥而不舍的精神,通過合理有效地利用地球物理勘探新技術(包括根據不同的地質條件和目的,正確地選擇物探方法及其最佳組合形式)對現有物探方法的工作布置方式、數據採集和解釋處理方法提出改進,以適應三峽庫區特殊的工作環境。
H. 如何選擇災備解決方案
容災是指在災難發生時,在保證生產系統的數據盡量少丟失的情況下,保持生存系統的業務不間斷地運行。
首先,一個合適的解決方案,一定是符合公司現有的環境的。因此,在制定解決方案之前,工程師與運維人員一定要明確公司現有的環境和資源。到底有多少的存儲空間?可以存儲多少的數據?一共要備份多少的數據?這些都是在制定解決方案之前需要明確的部分。
其次,需要根據公司的業務增長來估算未來還有多少數據將進行備份。每年的數據會增加多少?又有哪部分的數據可能用不到了?高可用還是實時備份?數據回滾還是數據歸檔?這些都要根據企業的實際需求來衡量。在挑選產品的過程中,不要盲聽盲信。只有真正解決問題的產品,才是好的產品。
溝通成本越低的軟體,越可以快速地部署和使用。例如現在很多的災備軟體都是全英文的界面。全英文的操作界面無論對工程師還是對運維人員來說溝通成本都較高。因此,容易上手的中文操作界面的軟體可以降低溝通的成本,不但方便工程師部署,也可以降低後期運維的難度。
結合分析階段的分析成果,以及企業本身在災備上的投入,制訂企業短期、長期范圍內的災備策略和目標,並有意識地將企業本身的人員組成和組織架構做出調整以適應策略要求。本階段最為重要的是制訂出災備的具體實施方案。
災備方案可供選擇的范圍很大,但所有的災備方案都必須考慮的因素包括恢復時間、實施與維護災備策略所需的投入等。災備恢復時間的需求越短,所需的實施成本就越大,實施難度也就越高。
以上內容,僅僅是災備行業的部分基礎知識與技術,但這些內容也是構建整個災備業務的基石,這些知識有助於從業者更加科學、有序、嚴謹、合規地進行災備相關的咨詢與規劃。
I. 想刻張加密的個人寫真光碟加密後不管是在碟機還是電腦上必須輸入密碼才能播放,請問有沒有這樣的加密軟體
有這樣的軟體,以前我也用過,但忘了什麼名字了。