海南岛西部单道地震和浅地层剖面资料联合解释

王嘉琳, 张匡华, 林明智, 傅人康, 陈波, 仝长亮, 伍德明. 海南岛西部单道地震和浅地层剖面资料联合解释[J]. 海洋地质前沿, 2024, 40(2): 77-82. doi: 10.16028/j.1009-2722.2023.034
引用本文: 王嘉琳, 张匡华, 林明智, 傅人康, 陈波, 仝长亮, 伍德明. 海南岛西部单道地震和浅地层剖面资料联合解释[J]. 海洋地质前沿, 2024, 40(2): 77-82. doi: 10.16028/j.1009-2722.2023.034
WANG Jialin, ZHANG Kuanghua, LIN Mingzhi, FU Renkang, CHEN Bo, TONG Changliang, WU Deming. Combined interpretation of single-channel seismic and sub-bottom profiles in the western area of Hainan Island[J]. Marine Geology Frontiers, 2024, 40(2): 77-82. doi: 10.16028/j.1009-2722.2023.034
Citation: WANG Jialin, ZHANG Kuanghua, LIN Mingzhi, FU Renkang, CHEN Bo, TONG Changliang, WU Deming. Combined interpretation of single-channel seismic and sub-bottom profiles in the western area of Hainan Island[J]. Marine Geology Frontiers, 2024, 40(2): 77-82. doi: 10.16028/j.1009-2722.2023.034

海南岛西部单道地震和浅地层剖面资料联合解释

  • 基金项目: 海南省海洋地质资源与环境重点实验室自主课题(HNHYDZZYHJZZ003);海南省青年基金“晚第四纪以来琼州海峡西口沉积演化过程与海砂成矿模式研究”(422QN420);海南省高层次人才项目“琼州海峡潮流沙脊动力地貌过程研究及稳定性评估”(422RC800);海南省财政厅项目“海南岛周边海域海砂资源调查评价”
详细信息
    作者简介: 王嘉琳(1990—),男,硕士,工程师,主要从事海洋地质、地球物理调查方面的研究工作. E-mail:936661475@qq.com
    通讯作者: 张匡华(1984—),男,硕士,高级工程师,主要从事海洋地质、地球物理调查方面的研究工作. E-mail:zkh_quest@163.com
  • 中图分类号: P714;P631

Combined interpretation of single-channel seismic and sub-bottom profiles in the western area of Hainan Island

More Information
  • 结合近年来采集的单道地震和浅地层剖面数据,探讨单一数据在解释工作中存在片面性和精度不足的问题。利用海南岛西部海域单道地震和浅地层剖面仪同步测量数据开展联合解释,分析认为其在划分浅地层结构、识别灾害地质体、圈定海砂资源分布等方面具有更高的可靠性。分析结果显示:在高精度地震资料解释需求的背景下,开展联合解释可有效提高对地质演化的认识,降低地质解释的多解性,优化海砂资源靶区,为海洋开发和海洋工程建设提供更准确可信的地质信息和依据。

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  • 图 1  研究区位置(a)、物探测线及钻孔位置(b)、典型沙波沙脊剖面(c)

    Figure 1. 

    图 2  单道地震和浅地层剖面数据频率分布

    Figure 2. 

    图 3  Z3测线单道地震剖面

    Figure 3. 

    图 4  单道地震和浅地层剖面局部放大

    Figure 4. 

    图 5  Z1测线单道地震和浅地层剖面联合解释

    Figure 5. 

    图 6  L1测线单道地震和浅地层剖面联合解释图及ZK78钻孔岩芯柱状图

    Figure 6. 

    表 1  设备主要技术指标和采集参数

    Table 1.  Main technical specsifications and acquisition parameters of apparatus

    单道地震浅地层剖面仪钻探钻机
    技术指标输出能量:100~2 000 J;
    震源主频:500~2 000 Hz;
    最大穿透深度:约300 m(视底质情况而定);
    水听缆:长约8 m,由24个间隔0.3 m的水听器组成;
    响应频率范围:1~10 kHz
    输出功率:2 kW;
    输出频率:3.5~200 kHz;
    发射频率:4 Hz;
    地层分辨率:8 cm;
    最大穿透深度:约200 m(视底质情况而定)
    XY-4-3A为机械传动液压给进立轴式钻机;
    最大钻进深度1 000 m;
    柴油机功率37 kW
    采集参数震源与水听缆间距:8 m;
    拖缆放长:40.5 m;
    震源能量:1 000 J;
    激发间隔:1 s;
    炮间距:2.5 m;
    垂向采样间隔:0.1 ms;
    记录长度:500 ms
    换能器吃水:2.6 m;
    输出频率:3.5 kHz;
    激发间隔:0.25 s;
    垂向采样间隔:0.05 ms;
    记录长度:80 m;
    声速:1 530 m/s
    套管护壁,冲击和回转钻进结合取芯;
    取芯管内径:72 mm;
    砂层回次进尺:≤2 m;
    泥层回次进尺:≤3 m
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    表 2  钻孔岩芯样品分析测试结果

    Table 2.  Test result of borehole core samples

    样品编号粒级含量/%平均粒径
    沉积物分类
    砾石粉砂黏土
    ZK51-L1\93.895.370.742.49
    ZK51-L2\83.6212.783.602.77粉砂质砂
    ZK51-L3\66.9825.897.133.91粉砂质砂
    ZK51-L4\81.1415.023.842.97粉砂质砂
    ZK51-L5\81.1615.313.533.13粉砂质砂
    ZK51-L6\79.0217.193.793.26粉砂质砂
    ZK51-L7\56.0038.275.734.13粉砂质砂
    ZK51-L8\57.7236.685.604.04粉砂质砂
    ZK51-L9\82.9814.372.652.89粉砂质砂
    ZK51-L10\71.8623.914.233.54粉砂质砂
    ZK51-L11\83.9313.572.503.03粉砂质砂
    ZK51-L12\48.9240.2210.864.68砂质粉砂
    ZK51-L13\67.5427.534.933.83粉砂质砂
    ZK51-L14\40.9146.1112.985.01砂质粉砂
    ZK51-L15\20.3063.5316.175.74砂质粉砂
    ZK78-L11.1198.730.16\0.85含砾砂
    ZK78-L22.2294.043.300.441.26含砾砂
    ZK78-L32.0191.564.891.541.43含砾砂
    ZK78-L42.4179.4912.825.281.92含砾泥质砂
    ZK78-L52.9471.2718.457.342.54含砾泥质砂
    ZK78-L64.5274.1616.794.532.02含砾泥质砂
    ZK78-L76.5372.9417.253.281.98砾质泥质砂
    ZK78-L8\77.7817.664.562.97粉砂质砂
    ZK78-L99.2963.5523.533.632.39砾质泥质砂
    ZK78-L10\63.5830.765.663.87粉砂质砂
    注:“\”为无内容。
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出版历程
收稿日期:  2023-02-20
刊出日期:  2024-02-28

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