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广州塔论文参考文献格式

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广州塔论文参考文献格式

1、期刊论文类。 一般格式如下:作者。论文名称[J]。期刊名称,发表年份(第几期):页码。 注意:一般而言,参考文献里的标点符号用的是英文状态下输入的标点符号。输完汉字要切换到英文状态,再输入相应的标点符号。示例:沈延生。村政的兴衰与重建[J]。战略与管理,1998(6):1-34。 2、学位论文类。 一般格式如下:作者。论文名称[D]。毕业院校所在城市:毕业院校,论文提交年份:页码。示例: 刘杨。同人小说的著作权问题研究[D]。重庆:西南政法大学,2012:12-15。 3、书籍著作类。 一般格式如下:作者。著作名称[M]。出版社所在城市:出版社名称,出版年份:页码。示例:金太军。村治治理与权力结构[M]。广州:广州人民出版社,2008:50。

参考文献标准格式是指为了撰写论文而引用已经发表的文献的格式,根据参考资料类型可分为专著[M],会议论文集[C],报纸文章[N],期刊文章[J],学位论文[D],报告[R],标准[S],专利[P],论文集中的析出文献[A],杂志[G]。 1、期刊论文类作者.论文名称[J].期刊名称,发表年份(第几期):页码。 示例:沈延生.村政的兴衰与重建[J].战略与管理,1998(6):1-34. 2、学位论文类作者.论文名称[D].毕业院校所在城市:毕业院校,论文提交年份:页码.刘杨.同人小说的著作权问题研究[D].重庆:西南政法大学,2012:12-15.作者.著作名称[M].出版社所在城市:出版社名称,出版年份:页码.示例:金太军.村治治理与权力结构[M].广州:广州人民出版社,2008:50.扩展资料最主要的是根据载体把文献分为印刷型、缩微型、机读型和声像型。 (1)印刷型:是文献的最基本方式,包括铅印、油印、胶印、石印等各种资料。优点查可直接、方便地阅读。 (2)缩微型:是以感光材料为载体的文献,又可分为缩微胶卷和缩微平片,优点是体积小、便于保存、转移和传递。但阅读时须用阅读器。 (3)计算机阅读型:是一种最新形式的载体。它主要通过编码和程序设计,把文献变成符号和机器语言,输入计算机,存储在磁带或磁盘上,阅读时,再由计算机输出,它能存储大量情报,可按任何形式组织这些情报,并能以极快的速度从中取出所需的情报。出现的电子图书即属于这种类型。 (4)声像型:又称直感型或视听型,是以声音和图像形式记录在载体上的文献,如唱片、录音带、录像带、科技电影、幻灯片等。

广州塔灯塔毕业论文

广州新电视塔高达610米,建成后将成为世界第一高塔。作为现代广州的代表建筑。塔高450米,以“广州新气象”为主题;塔身有“纤纤细腰”,呈由下至上逐渐变小的形状,形态优美。广州新电视塔的塔身高度并不是全球第一高,但是加上160米的发射天线,广州电视塔的整体高度仍将成为世界最高。

广州塔(别名:小蛮腰,海心塔,广州新电视塔),于2009年九月建成,包括发射天线在内,广州新电视塔高达600米,已成为当时世界已建成的第一高塔。广州塔,建于广州市海珠区赤岗塔附近地面,距离珠江南岸125米,与海心沙岛及珠江新城隔江相望。是一座以观光旅游为主,具有广播电视发射、文化娱乐和城市窗口功能的大型城市基础设施,为2010年在广州召开的第十六届亚洲运动会提供转播服务。该塔由广州建筑和上海建工集团负责施工,已于2009年9月竣工。广州电视观光塔整体高度达到600米,取代加拿大的西恩塔成为世界第一高自立式电视塔,也成为广州的新地标。其中塔身主体450米(塔顶观光平台最高处454米),天线桅杆150米,总高度600米。广州塔已于2010年9月29日正式对外开放

梦想,是茫茫大海中的灯塔,为迷失方向的航船引导方向。梦想,是晴朗夜空高高在上的北极星,为迷途的人指明回家的路。没有梦想的人,就像迷失在偌大森林里的游客,惊慌失措。没有梦想的人,就像是散乱在天空中的蒲公英,不知何去何从。DREAM(梦想),每一个字母都有它深邃的含义,而它也诠释了什么才是梦想。D:Don’t give up。有梦想的人是从来不会放弃的。R:Ready。有梦想的人都是时时刻刻准备着的。E:Express。有梦想的人善于表达的,因为他们乐观。A:Astonishing。有梦想的人往往会做出令自己令他人震惊的事情。M:Mistake。有梦想的人偶尔也会犯错,但他能知错就改,继续朝向自己的梦想进发。居里夫人有梦想,使她发现了镭,但她放弃了荣华富贵,因为她的梦想还没有真正的实现,她有一颗热爱科学造福全人类的善心为她的最初的梦想而奋斗。诺贝尔有梦想。他看见开山时工人的辛劳,决心要发明出一种工具,可以开山的工具—炸药,他为他的梦想而献身,尽管这使他失去了亲人但是没有什么能阻挡他对他的梦想的追逐。伽利略有梦想,揭开自然的面纱,向世人展示自然的规律。虽然一路上受到教堂的阻挠和迫害,但是他也没有向命运低头,因为他心中有梦想。从织草鞋的商贩到坐镇蜀汉的汉中王,刘备有“兴复汉室,还于旧都”的梦想,他奔波一生,转战南北,为的只是统一天下,结束战乱之苦。如果他没有梦想,想怕历史上只是多一个不知名的商贩。陆游,心系天下,命系国家。无论什么都不能泯灭他为国效忠的梦想,“僵卧孤村不自哀,尚思为国戍轮台。夜来卧听风吹雨,铁马冰河入梦来。”从这首慷慨激昂的诗中,我们依旧能感受到陆游的那份爱国之心的炽热。梦想,可以使人疯狂,它是人生的动力,也是人生活的源泉,人为梦想而活。我们应该有梦想,就像石头碎开的一刹那,去触摸它梦想的天空,我们不怕别人奚落,因为我们有梦。

谢谢采纳 在海心沙岛旁边的是广州塔广州塔位于广州市中心,城市新中轴线与珠江景观轴交汇处, 与海心沙岛和广州市21世纪CBD区珠江新城隔江相望。2010年9月28日,广州市城投集团举行新闻发布会,正式公布广州新电视塔的名字为广州塔,海拔600米,为国内第一高塔,而“小蛮腰”的最细处在66层。从10月1日起,广州塔将正式公开售票接待游客。

广州塔小蛮腰毕业论文

参观广州塔在广州,有一座最具特色的标志建筑。每天晚上,它都散发出五彩缤纷的光彩,我站在阳台上,远远眺望着它,那炫丽的光彩吸引着我上去探个究竟;每当我漫步在珠江边,我都会驻足凝望着它。它,就是美丽花城的新地标性建筑,我神往的地方——广州塔。这座塔,是目前全球最高的电视观光塔,总高度为600米,耸立在广州新中轴线与珠江景观交汇处,与第十六届亚运会开闭幕场馆隔江相望,形成了一道美丽的风景线。它的外身为银灰色,呈圆形的渐变网结构,犹如美丽的岭南少女回望珠江。由于纤纤细腰,人们称之为“小蛮腰”。一个周末的下午,爸爸高兴地对我说:“我们去登广州塔吧!”我高兴得一蹦三尺高,怀着迫切激动的心情来到了神往已久的广州塔。我们是乘坐电梯参观广州塔的。当我跨进电梯,就被里面先进的设施吸引住了:光滑洁净的镜子,透明光亮的玻璃,连各个按钮都别具一格。这些还只是开始,最让我惊讶的是电梯的上升速度,一分半钟不到的时间,我们就到了107层。在电梯运行中,通过玻璃,俯视广州的美景,真是既让人害怕又让人惊奇。走出电梯后,通过广州塔上的玻璃,可看见许多纵横交错的铁柱,这些大概就是从外面看到的网状物体吧!再看看那光亮的地板,几乎一尘不染,当人们看到这样干净的地板,怎么舍得弄脏它呢?头顶上的灯也与我想象中的不同,除了少部分外,灯都是既小巧又美的,散发出淡淡幽光,使广州塔增添了几分神秘色彩,让人流连忘返。0 这就是广州塔——小蛮腰,你的存在给我们许多快乐。我为你骄傲,广州为你骄傲0

在广州,有一座最具特色的标志建筑。每天晚上,它都散发出五彩缤纷的光彩,我站在阳台上,远远眺望着它,那炫丽的光彩吸引着我上去探个究竟;每当我漫步在珠江边,我都会驻足凝望着它。它,就是美丽花城的新地标性建筑,我神往的地方——广州塔。 这座塔,是目前全球最高的电视观光塔,总高度为600米,耸立在广州新中轴线与珠江景观交汇处,与第十六届亚运会开闭幕场馆隔江相望,形成了一道美丽的风景线。它的外身为银灰色,呈圆形的渐变网结构,犹如美丽的岭南少女回望珠江。由于纤纤细腰,人们称之为“小蛮腰”。 一个周末的下午,爸爸高兴地对我说:“我们去登广州塔吧!”我高兴得一蹦三尺高,怀着迫切激动的心情来到了神往已久的广州塔。 我们是乘坐电梯参观广州塔的。当我跨进电梯,就被里面先进的设施吸引住了:光滑洁净的镜子,透明光亮的玻璃,连各个按钮都别具一格。这些还只是开始,最让我惊讶的是电梯的上升速度,一分半钟不到的时间,我们就到了107层。在电梯运行中,通过玻璃,俯视广州的美景,真是既让人害怕又让人惊奇。 走出电梯后,通过广州塔上的玻璃,可看见许多纵横交错的铁柱,这些大概就是从外面看到的网状物体吧!再看看那光亮的地板,几乎一尘不染,当人们看到这样干净的地板,怎么舍得弄脏它呢?头顶上的灯也与我想象中的不同,除了少部分外,灯都是既小巧又美的,散发出淡淡幽光,使广州塔增添了几分神秘色彩,让人流连忘返。 在107层走遍后,我们又来到目前开放的最高层——433.2米的第108层。这一层的结构设施与107层大有不同,全体呈黑色,每一处都值得去探索。站在塔里往下看,整个广州市映入眼帘,每一栋建筑我都看得清清楚楚。高楼不再那么高了,行人来来往往,犹如蚁群,车水马龙的马路上拥挤的一切不再枯燥了。上面看到的,比在塔底看到的有趣多了。原来人类的想象力这么丰富,建造的建筑这么美轮美奂呀!我在这一层玩了很久都不愿离开。 这就是广州塔——小蛮腰,你的存在给我们许多快乐。我为你骄傲,广州为你骄傲,中国为你骄傲!

我看了看报纸,发现离广州亚运会开幕还有28天!我很激动,心中总是叨念着“广州亚运会的倒计时”!就在这几天,美丽的广州电视塔给了我们一个崭新的开端,使广州变得美丽、壮观。电视塔的美丽、壮观,更表现在它的白天和夜晚中。白天的广州电视塔,没有放射出光芒。它很高,很大,犹如一位顶天立地的巨人,用他的双手创建出美丽的广州。它的塔尖直入云间,白云把它给遮住了,隐隐约约地见到了它那高大和身材,好像在对身边的云层们说:“你们看我,多高啊,我肚子里可以装一万个人以上的数量呢!”它的底层非常坚固,平平坦坦的,粗壮的骨架支撑住电视塔,像永远不会被眼前的风雨雷击垮似的。 晚上,广州电视塔更加美丽。大约到了7时15分,广州电视塔就亮起灯来。灯光非常耀眼,色彩鲜艳,绚丽多彩。塔的第一层是粉红色,第二大层是紫色……它的颜色在穿叉着,并且变化万千,过了一会儿又千篇一律地变化。尽管变化得是这样的相同,可还是引来了众多人挤在下面观看。邻近它的地方赤岗也非常美丽,夜晚,一排排霓虹灯闪烁着光芒,如同千万颗星星在眨眼睛,把赤岗点缀得无比美丽,也衬托出广州电视塔的美丽。 广州电视塔,因为它的美丽才吸引了许许多多的人;因为它的壮观,才有我这篇歌颂塔的文章;因这存在了它,使广州变得极其美丽。希望在亚运会的来临之际,广州电视塔用它的壮观、美丽把广州装扮得更加多彩多姿;希望我在阳台上向北放眼望去时,塔会一天比一天绚丽多彩!

写景作文广州塔400字

“广州塔”是一座观光、旅游、广播电视发射多功能一体的钢结构建筑。下面是给你准备的写景作文广州塔400字,欢迎借鉴阅读!

我的家乡在广州,那里有许多名胜古迹、高楼大厦……最有代表性的是亚运会时建的广州塔了。

广州塔,位于广州市中心,与珠江新城隔江相望,集观光、展示和娱乐功能于一体。广州塔是世界上第二高塔,高六百零八米,共有一百零八层,最细处在66层,所以又名“小蛮腰”。集观光、展示和娱乐功能于一体。广州塔的奇特之处就在于你在最高处往下望,一点都不觉得恐怖,就算是有畏高症的人也可以上。在广州塔最高处往下望,整个广州城尽收在眼前。白云山、越秀山都可以看见,人就像蚂蚁那么小,汽车就像玩具一样,我觉得自己就像巨人一样。

清晨,还有一部分的雾没有散去,广州塔仿佛披上了轻纱,像一个害羞的新娘子。

中午,广州塔站在海心沙上,像一个英勇的士兵。风从它头顶吹过,它没动;太阳公公和它打招呼,它没有反应;小雨滴在天上跳舞,它心痒痒的,但还是没有动。

晚上七点左右,广州塔开始闪烁着它那耀眼的光芒,那五光十色的灯发出了很多颜色,一会儿全身都是蓝色,一会儿全身是金灿灿的,一会儿全身半紫半红,一会儿熄灭,突然又发出亮光。它的颜色变化之多,变化之快,让人目不暇接,眼花缭乱。

我爱美丽的广州塔,更爱我的家乡!

广州塔是世界上最大最高的电视塔,简直就是无与伦比。

站在广州塔的脚底,抬头仰望,塔顶的桅杆像一把利剑似的伸入云海。

每当夜幕降临,广州塔就变得五彩斑斓,美丽极了!她时而闪烁着红的光彩;时而变成了绿色;时而又闪着蓝色的光芒。在夜幕的映衬下,广州塔犹如一位婀娜多姿的少女,在风中翩翩起舞。

我们坐着飞一般的电梯上了塔顶,啊,整个广州市的夜景映入眼帘。广州市的夜景可真壮观!高速公路两旁的灯光有金色的、绿色的、橙黄色的,如同一条条五彩缤纷的巨龙。路上的车小得就像一只只爬行的蚂蚁。各式各样的建筑物的屋顶上的霓虹灯变幻莫测,构造出一幅幅精美的图案,有的像一只展翅欲飞的鸽子;有的像奔跑的五只羊儿;还有的像绽开的木棉花。这么多美妙的灯饰,你一定目不暇接吧!

广州塔真美啊,真让人流连忘返。

今天晚上,我和小姨、表弟坐车去广州塔,不过上不去,因为没有门票,只能在下面观看夜景。

下了车,我们立刻看到的是广州新电视塔。广州塔高约600米。头往上一望,似乎广州塔是一根擎天之柱,顶着天,立着地,十分有气势。它又叫“小蛮腰”,原因是在她中间的位置很细,像少女纤细的腰。在夜空中,广州塔在闪烁着五彩的灯光, 为亚运会添加了许多美。

目光一转, 看到了过广州亚运会 开幕式的进行场地,---海心沙岛。只见在江中, 帆船型的海心沙岛绽放七彩的光芒, 如同一条五彩的帆船,妆点着广州的母亲河——珠江,使珠江更加美丽!

广州啊!我希望你越变越美。

广州塔位于广州市中心,城市新中轴线与珠江景观轴交汇处,与海心沙岛和珠江新城隔江相望。从远处望过去,广州塔与其他建筑物构成了一幅“现代化城堡”别有一番风趣。

广州塔真高啊!它的塔高600米,成为了世界第一高自立式电视塔,它的旋转餐厅高达424米,可容纳400人就餐,在那里,可以享受各种各样的中外美食,令人垂涎三尺。

广州塔真美啊!早上,它犹如一位刚睡醒的少女,扭动着纤细的腰;晚上的它,摇身一变,化成了一位穿戴艳丽的大明星。夜幕降临,广州塔上的霓虹灯变化多端,它与车灯、喷泉、路灯等交融在一起,形成了壮观的“银河”塔周围的美景无以伦比,美丽的.珠江衬托在后面,海心沙上绚烂的彩灯点缀着,江上的花船闪烁着……真是美不胜收啊!

广州塔真奇啊!拥有着世界上最长的空中云梯,设于600米处,旋转上升,由1000多个台阶组成。还有着最高的4D影院,可身处百米高空看有味道的电影。

广州塔是广州的新地标,它集观光、发射、展示、游览等多功能于一体,现已成为“羊城新八景之一”。广州塔,真是我国建筑界一大亮点。

我去过上海的东方明珠塔,却没见过广州的高塔。今天,我们来到素有“小蛮腰”之称的新广州塔。广州塔又叫“赤岗塔”,它是一座电视塔,它的天线高150米,塔身高454米,总高度604米,它的塔身由钢管构成。中间细,上下两头粗,就像女孩子的“小蛮腰”。

我们买好票,排队等了很久,终于坐上登107层的直升电梯。它每秒上升6米,一分半钟后,我们就站在了观景平台里。但是我们并未停留,又乘上另一部直升电梯来到112层游乐广场。这里有最刺激的极限速降,我们没有体验。因为这里有世界最高的摩天轮,我们又排了半个小时队,坐进“圆球”。晓妈有点恐高症,总是哇哇叫。我一点儿都不怕,不停地摆POSE,让爸爸拍下相片留作纪念。照片拍得差不多了,我开始欣赏广州的夜景。向下望去,珠江被灯光围成一条长长的银丝带,几座亮灯的大桥横跨珠江之上,就像银丝带上镶着五彩的花纹。灯光闪烁,整个广州城显得非常繁华。高楼大厦好似一块块金砖,闪闪发光。在马路上点点灯光流动,我知道那是一辆辆疾驶的汽车,一条条马路宛如一串串金项链和银项链。

美好的时光总是那么短暂,摩天轮移动了五分多钟,我们就得下来了。时间不早了,我们坐直升电梯下到一楼,出了塔,我又一次被“小蛮腰”给迷住了,整个新广州塔被绚彩的灯光包裹,不停地闪烁,不停地变化。这真是一位美丽的南国少女啊!

我爱你,广州塔!

模拟广州塔毕业论文总结

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随着科学技术向生产力逐步转化,机电一体化产品的设计已经涉及到机械、电气和控制等众多领域。单领域、分散建模的设计方法已经很难满足产品综合设计的要求。通过对机电一体化技术与虚拟原型技术的深入研究并且将虚拟原型技术引入到机电一体化产品设计,得到基于虚拟原型的机电一体化设计技术,以满足机电产品多领域交互设计的需求。本文基于SolidWorks和LabVIEW软件研究了虚拟原型机电一体化设计技术,以LabVIEW集成的相关模块为纽带将SolidWorks和LabVIEW紧密联系,构建基于SolidWorks-LabVIEW的机电一体化产品的综合设计环境。其次,以直线一级倒立摆为例研究了机电一体化虚拟原型的数学建模、机械建模、电气建模、控制建模以及基于LabVIEW的控制算法的设计与仿真。最后,研究了基于虚拟原型机电一体化的仿真设计方法,包括机械、电气和控制等领域的仿真设计以及在基础上的综合仿真设计。将原来以LabVIEW集成的NISoftMotionforSolidWorks模块为桥梁的SolidWorks-LabVIEW联合设计方法进一步改进,使虚拟原型能够完成复杂系统的控制设计并且显著提高实时性和可视性。实例仿真实验表明,基于虚拟原型机电一体化产品设计方法能够有效解决传统设计方法遇到复杂控制算法、实时性以及可视性等瓶颈问题,缩短研制周期,节约开发成本,为机电一体化产品设计提供了全新的技术。[1]刘凯.一级倒立摆系统设计与LQR最优控制仿真[J].工业仪表与自动化装置.2012(03)[2]韩亚军.基于线性二次最优LQR的直线倒立摆控制系统研究分析[J].电气传动自动化.2012(03)[3]陈海霞,刘霞.虚拟样机技术在数控机床设计中的应用[J].机械制造与自动化.2011(03)[4]叶立永,卢方.机电一体化技术的应用[J].中国新技术新产品.2010(16)[5]易杰,俞斌.倒立摆系统的状态空间极点配置控制设计[J].电子测试.2008(08)[6]张浩,冯长建.基于Solidworks软件的虚拟样机技术及其应用[J].煤矿机械.2004(09)[7]姜士湖,闫相桢.虚拟样机技术及其在国内的应用前景[J].机械.2003(02)[8]李瑞涛,方湄,张文明.虚拟样机技术的概念及应用[J].机电一体化.2000(05)

建筑毕业论文参考文献

难忘的大学生活即将结束,我们都知道毕业前要通过毕业论文,毕业论文是一种有计划的、比较正规的检验学生学习成果的形式,那么问题来了,毕业论文应该怎么写?下面是我帮大家整理的建筑毕业论文参考文献,仅供参考,希望能够帮助到大家。

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一,我国数控系统的发展史1.我国从1958年起,由一批科研院所,高等学校和少数机床厂起步进行数控系统的研制和开发。由于受到当时国产电子元器件水平低,部门经济等的制约,未能取得较大的发展。2.在改革开放后,我国数控技术才逐步取得实质性的发展。经过“六五"(81----85年)的引进国外技术,“七五”(86------90年)的消化吸收和“八五”(91~一-95年)国家组织的科技攻关,才使得我国的数控技术有了质的飞跃,当时通过国家攻关验收和鉴定的产品包括北京珠峰公司的中华I型,华中数控公司的华中I型和沈阳高档数控国家工程研究中心的蓝天I型,以及其他通过“国家机床质量监督测试中心”测试合格的国产数控系统如南京四开公司的产品。3.我国数控机床制造业在80年代曾有过高速发展的阶段,许多机床厂从传统产品实现向数控化产品的转型。但总的来说,技术水平不高,质量不佳,所以在90年代初期面临国家经济由计划性经济向市场经济转移调整,经历了几年最困难的萧条时期,那时生产能力降到50%,库存超过4个月。从1 9 9 5年“九五”以后国家从扩大内需启动机床市场,加强限制进口数控设备的审批,投资重点支持关键数控系统、设备、技术攻关,对数控设备生产起到了很大的促进作用,尤其是在1 9 9 9年以后,国家向国防工业及关键民用工业部门投入大量技改资金,使数控设备制造市场一派繁荣。三,数控车的工艺与工装削阅读:133数控车床加工的工艺与普通车床的加工工艺类似,但由于数控车床是一次装夹,连续自动加工完成所有车削工序,因而应注意以下几个方面。1. 合理选择切削用量对于高效率的金属切削加工来说,被加工材料、切削工具、切削条件是三大要素。这些决定着加工时间、刀具寿命和加工质量。经济有效的加工方式必然是合理的选择了切削条件。切削条件的三要素:切削速度、进给量和切深直接引起刀具的损伤。伴随着切削速度的提高,刀尖温度会上升,会产生机械的、化学的、热的磨损。切削速度提高20%,刀具寿命会减少1/2。进给条件与刀具后面磨损关系在极小的范围内产生。但进给量大,切削温度上升,后面磨损大。它比切削速度对刀具的影响小。切深对刀具的影响虽然没有切削速度和进给量大,但在微小切深切削时,被切削材料产生硬化层,同样会影响刀具的寿命。用户要根据被加工的材料、硬度、切削状态、材料种类、进给量、切深等选择使用的切削速度。最适合的加工条件的选定是在这些因素的基础上选定的。有规则的、稳定的磨损达到寿命才是理想的条件。然而,在实际作业中,刀具寿命的选择与刀具磨损、被加工尺寸变化、表面质量、切削噪声、加工热量等有关。在确定加工条件时,需要根据实际情况进行研究。对于不锈钢和耐热合金等难加工材料来说,可以采用冷却剂或选用刚性好的刀刃。2. 合理选择刀具1) 粗车时,要选强度高、耐用度好的刀具,以便满足粗车时大背吃刀量、大进给量的要求。2) 精车时,要选精度高、耐用度好的刀具,以保证加工精度的要求。3) 为减少换刀时间和方便对刀,应尽量采用机夹刀和机夹刀片。3. 合理选择夹具1) 尽量选用通用夹具装夹工件,避免采用专用夹具;2) 零件定位基准重合,以减少定位误差。4. 确定加工路线加工路线是指数控机床加工过程中,刀具相对零件的运动轨迹和方向。1) 应能保证加工精度和表面粗糙要求;2) 应尽量缩短加工路线,减少刀具空行程时间。5. 加工路线与加工余量的联系目前,在数控车床还未达到普及使用的条件下,一般应把毛坯上过多的余量,特别是含有锻、铸硬皮层的余量安排在普通车床上加工。如必须用数控车床加工时,则需注意程序的灵活安排。6. 夹具安装要点目前液压卡盘和液压夹紧油缸的连接是靠拉杆实现的,如图1。液压卡盘夹紧要点如下:首先用搬手卸下液压油缸上的螺帽,卸下拉管,并从主轴后端抽出,再用搬手卸下卡盘固定螺钉,即可卸下卡盘。四,进行有效合理的车削加工阅读:102有效节省加工时间Index公司的G200车削中心集成化加工单元具有模块化、大功率双主轴、四轴联动的功能,从而使加工时间进一步缩短。与其他借助于工作轴进行装夹的概念相反,该产品运用集成智能加工单元可以使工件自动装夹到位并进行加工。换言之,自动装夹时,不会影响另一主轴的加工,这一特点可以缩短大约10%的加工时间。此外,四轴加工非常迅速,可以同时有两把刀具进行加工。当机床是成对投入使用的时候,效率的提高更为明显。也就是说,常规车削和硬车可以并行设置两台机床。常规车削和硬车之间的不同点仅仅在于刀架和集中恒温冷却液系统。但与常规加工不同的是:常规加工可用两个刀架和一个尾架进行加工;而硬车时只能使用一个刀架。在两种类型的机床上都可进行干式硬加工,只是工艺方案的制造者需要精心设计平衡的节拍时间,而Index机床提供的模块结构使其具有更强的灵活性。以高精度提高生产率随着生产效率的不断提高,用户对于精度也提出了很高的要求。采用G200车削中心进行加工时,冷启动后最多需要加工4个工件,就可以达到±6mm的公差。加工过程中,精度通常保持在2mm。所以Index公司提供给客户的是高精度、高效率的完整方案,而提供这种高精度的方案,需要精心选择主轴、轴承等功能部件。G200车削中心在德国宝马Landshut公司汽车制造厂的应用中取得了良好的效果。该厂不仅生产发动机,而且还生产由轻金属铸造而成的零部件、车内塑料装饰件和转向轴。质量监督人员认为,其加工精度非常精确:连续公差带为±15mm,轴承座公差为±6.5mm。此外,加工的万向节使用了Index公司全自动智能加工单元。首批的两台车削中心用来进行工件打号之前的预加工,加工后进行在线测量,然后通过传送带送出进行滚齿、清洗和淬火处理。最后一道工序中,采用了第二个Index加工系统。由两台G200车削中心对转向节的轴承座进行硬车。在机床内完成在线测量,然后送至卸料单元。集成的加工单元完全融合到车间的布局之中,符合人类工程学要求,占地面积大大减少,并且只需两名员工看管制造单元即可。五,数控车削加工中妙用G00及保证尺寸精度的技巧数控车削加工技术已广泛应用于机械制造行业,如何高效、合理、按质按量完成工件的加工,每个从事该行业的工程技术人员或多或少都有自己的经验。笔者从事数控教学、培训及加工工作多年,积累了一定的经验与技巧,现以广州数控设备厂生产的GSK980T系列机床为例,介绍几例数控车削加工技巧。一、程序首句妙用G00的技巧目前我们所接触到的教科书及数控车削方面的技术书籍,程序首句均为建立工件坐标系,即以G50 Xα Zβ作为程序首句。根据该指令,可设定一个坐标系,使刀具的某一点在此坐标系中的坐标值为(Xα Zβ)(本文工件坐标系原点均设定在工件右端面)。采用这种方法编写程序,对刀后,必须将刀移动到G50设定的既定位置方能进行加工,找准该位置的过程如下。1. 对刀后,装夹好工件毛坯;2. 主轴正转,手轮基准刀平工件右端面A;3. Z轴不动,沿X轴释放刀具至C点,输入G50 Z0,电脑记忆该点;4. 程序录入方式,输入G01 W-8 F50,将工件车削出一台阶;5. X轴不动,沿Z轴释放刀具至C点,停车测量车削出的工件台阶直径γ,输入G50 Xγ,电脑记忆该点;6. 程序录入方式下,输入G00 Xα Zβ,刀具运行至编程指定的程序原点,再输入G50 Xα Zβ,电脑记忆该程序原点。上述步骤中,步骤6即刀具定位在XαZβ处至关重要,否则,工件坐标系就会被修改,无法正常加工工件。有过加工经验的人都知道,上述将刀具定位到XαZβ处的过程繁琐,一旦出现意外,X或Z轴无伺服,跟踪出错,断电等情况发生,系统只能重启,重启后系统失去对G50设定的工件坐标值的记忆,“复位、回零运行”不再起作用,需重新将刀具运行至XαZβ位置并重设G50。如果是批量生产,加工完一件后,回G50起点继续加工下一件,在操作过程中稍有失误,就可能修改工件坐标系。鉴于上述程序首句使用G50建立工件坐标系的种种弊端,笔者想办法将工件坐标系固定在机床上,将程序首句G50 XαZβ改为G00 Xα Zβ后,问题迎刃而解。其操作过程只需采用上述找G50过程的前五步,即完成步骤1、2、3、4、5后,将刀具运行至安全位置,调出程序,按自动运行即可。即使发生断电等意外情况,重启系统后,在编辑方式下将光标移至能安全加工又不影响工件加工进程的程序段,按自动运行方式继续加工即可。上述程序首句用 G00代替G50的实质是将工件坐标系固定在机床上,不再囿于G50 Xα Zβ程序原点的限制,不改变工件坐标系,操作简单,可靠性强,收到了意想不到的效果。中国金属加工在线二、控制尺寸精度的技巧1. 修改刀补值保证尺寸精度由于第一次对刀误差或者其他原因造成工件误差超出工件公差,不能满足加工要求时,可通过修改刀补使工件达到要求尺寸,保证径向尺寸方法如下:a. 绝对坐标输入法根据“大减小,小加大”的原则,在刀补001~004处修改。如用2号切断刀切槽时工件尺寸大了0.1mm,而002处刀补显示是X3.8,则可输入X3.7,减少2号刀补。b. 相对坐标法如上例,002刀补处输入U-0.1,亦可收到同样的效果。同理,对于轴向尺寸的控制亦如此类推。如用1号外圆刀加工某处轴段,尺寸长了0.1mm,可在001刀补处输入W0.1。2. 半精加工消除丝杆间隙影响保证尺寸精度对于大部分数控车床来说,使用较长时间后,由于丝杆间隙的影响,加工出的工件尺寸经常出现不稳定的现象。这时,我们可在粗加工之后,进行一次半精加工消除丝杆间隙的影响。如用1号刀G71粗加工外圆之后,可在001刀补处输入U0.3,调用G70精车一次,停车测量后,再在001刀补处输入U-0.3,再次调用G70精车一次。经过此番半精车,消除了丝杆间隙的影响,保证了尺寸精度的稳定。3. 程序编制保证尺寸精度a. 绝对编程保证尺寸精度编程有绝对编程和相对编程。相对编程是指在加工轮廓曲线上,各线段的终点位置以该线段起点为坐标原点而确定的坐标系。也就是说,相对编程的坐标原点经常在变换,连续位移时必然产生累积误差,绝对编程是在加工的全过程中,均有相对统一的基准点,即坐标原点,故累积误差较相对编程小。数控车削工件时,工件径向尺寸的精度一般比轴向尺寸精度高,故在编写程序时,径向尺寸最好采用绝对编程,考虑到加工及编写程序的方便,轴向尺寸常采用相对编程,但对于重要的轴向尺寸,最好采用绝对编程。b. 数值换算保证尺寸精度很多情况下,图样上的尺寸基准与编程所需的尺寸基准不一致,故应先将图样上的基准尺寸换算为编程坐标系中的尺寸。如图2b中,除尺寸13.06mm外,其余均属直接按图2a标注尺寸经换算后而得到的编程尺寸。其中, φ29.95mm、φ16mm及60.07mm三个尺寸为分别取两极限尺寸平均值后得到的编程尺寸。4. 修改程序和刀补控制尺寸数控加工中,我们经常碰到这样一种现象:程序自动运行后,停车测量,发现工件尺寸达不到要求,尺寸变化无规律。如用1号外圆刀加工图3所示工件,经粗加工和半精加工后停车测量,各轴段径向尺寸如下:φ30.06mm、φ23.03mm及φ16.02mm。对此,笔者采用修改程序和刀补的方法进行补救,方法如下:a. 修改程序原程序中的X30不变,X23改为X23.03,X16改为X16.04,这样一来,各轴段均有超出名义尺寸的统一公差0.06mm;b. 改刀补在1号刀刀补001处输入U-0.06。经过上述程序和刀补双管齐下的修改后,再调用精车程序,工件尺寸一般都能得到有效的保证。数控车削加工是基于数控程序的自动化加工方式,实际加工中,操作者只有具备较强的程序指令运用能力和丰富的实践技能,方能编制出高质量的加工程序,加工出高质量的工件。六,数控机床故障排除方法及其注意事项由于经常参加维修任务,有些维修经验,现结合有关理论方面的阐述,在以下列出,希望抛砖引玉。一、故障排除方法(1)初始化复位法:一般情况下,由于瞬时故障引起的系统报警,可用硬件复位或开关系统电源依次来清除故障,若系统工作存贮区由于掉电,拔插线路板或电池欠压造成混乱,则必须对系统进行初始化清除,清除前应注意作好数据拷贝记录,若初始化后故障仍无法排除,则进行硬件诊断。(2)参数更改,程序更正法:系统参数是确定系统功能的依据,参数设定错误就可能造成系统的故障或某功能无效。有时由于用户程序错误亦可造成故障停机,对此可以采用系统的块搜索功能进行检查,改正所有错误,以确保其正常运行。(3)调节,最佳化调整法:调节是一种最简单易行的办法。通过对电位计的调节,修正系统故障。如某厂维修中,其系统显示器画面混乱,经调节后正常。如在某厂,其主轴在启动和制动时发生皮带打滑,原因是其主轴负载转矩大,而驱动装置的斜升时间设定过小,经调节后正常。最佳化调整是系统地对伺服驱动系统与被拖动的机械系统实现最佳匹配的综合调节方法,其办法很简单,用一台多线记录仪或具有存贮功能的双踪示波器,分别观察指令和速度反馈或电流反馈的响应关系。通过调节速度调节器的比例系数和积分时间,来使伺服系统达到即有较高的动态响应特性,而又不振荡的最佳工作状态。在现场没有示波器或记录仪的情况下,根据经验,即调节使电机起振,然后向反向慢慢调节,直到消除震荡即可。(4)备件替换法:用好的备件替换诊断出坏的线路板,并做相应的初始化启动,使机床迅速投入正常运转,然后将坏板修理或返修,这是目前最常用的排故办法。(5)改善电源质量法:目前一般采用稳压电源,来改善电源波动。对于高频干扰可以采用电容滤波法,通过这些预防性措施来减少电源板的故障。(6)维修信息跟踪法:一些大的制造公司根据实际工作中由于设计缺陷造成的偶然故障,不断修改和完善系统软件或硬件。这些修改以维修信息的形式不断提供给维修人员。以此做为故障排除的依据,可正确彻底地排除故障。二、维修中应注意的事项(1)从整机上取出某块线路板时,应注意记录其相对应的位置,连接的电缆号,对于固定安装的线路板,还应按前后取下相应的压接部件及螺钉作记录。拆卸下的压件及螺钉应放在专门的盒内,以免丢失,装配后,盒内的东西应全部用上,否则装配不完整。(2)电烙铁应放在顺手的前方,远离维修线路板。烙铁头应作适当的修整,以适应集成电路的焊接,并避免焊接时碰伤别的元器件。(3)测量线路间的阻值时,应断电源,测阻值时应红黑表笔互换测量两次,以阻值大的为参考值。(4)线路板上大多刷有阻焊膜,因此测量时应找到相应的焊点作为测试点,不要铲除焊膜,有的板子全部刷有绝缘层,则只有在焊点处用刀片刮开绝缘层。(5)不应随意切断印刷线路。有的维修人员具有一定的家电维修经验,习惯断线检查,但数控设备上的线路板大多是双面金属孔板或多层孔化板,印刷线路细而密,一旦切断不易焊接,且切线时易切断相邻的线,再则有的点,在切断某一根线时,并不能使其和线路脱离,需要同时切断几根线才行。(6)不应随意拆换元器件。有的维修人员在没有确定故障元件的情况下只是凭感觉那一个元件坏了,就立即拆换,这样误判率较高,拆下的元件人为损坏率也较高。(7)拆卸元件时应使用吸锡器及吸锡绳,切忌硬取。同一焊盘不应长时间加热及重复拆卸,以免损坏焊盘。(8)更换新的器件,其引脚应作适当的处理,焊接中不应使用酸性焊油。(9)记录线路上的开关,跳线位置,不应随意改变。进行两极以上的对照检查时,或互换元器件时注意标记各板上的元件,以免错乱,致使好板亦不能工作。(10)查清线路板的电源配置及种类,根据检查的需要,可分别供电或全部供电。应注意高压,有的线路板直接接入高压,或板内有高压发生器,需适当绝缘,操作时应特别注意。最后,我觉得:维修不可墨守陈规,生搬理论的东西,一定要结合当时当地的实际情况,开阔思路,逐步分析,逐个排除,直至找到真正的故障原因。综上所述,数控技术的发展是与现代计算机技术、电子技术发展同步的,同时也是根据生产发展的需要而发展的。现在数控技术已经成熟,发展将更深更广更快。未来的CNC系统将会使机械更好用,更便宜。参考资料:参考资料:1.张耀宗.机械加工实用手册编写组.机械工业出版社,1997

与何塔塔有关论文参考文献

陈元壮王毅张达景

(中国石化石油勘探开发研究院,北京100083)

摘要 塔河地区南部志留系可划分出3个三级层序: 柯坪塔格组下段和中段组成层序Ⅰ;柯坪塔格组上段和塔塔埃尔塔格组组成层序Ⅱ;依木干他乌组为层序Ⅲ。低水位体系域发育下切水道、滨岸、三角洲与潮汐水道等优质储层。层序Ⅰ和Ⅱ分别是两套有效储盖组合。志留系发育断背斜、地层超覆、地层不整合遮挡和岩性等4种油气藏类型,以喜马拉雅期成藏为主。层序Ⅰ发育地层超覆、岩性油气藏;层序Ⅱ发育背斜、地层不整合遮挡油气藏。塔河地区南部志留系预测油气储量约1.6×108t,属于低孔、低渗、深埋油气藏,油气资源潜力大,建议加强志留系滚动勘探开发步伐,形成塔河地区增储上产接替区块。

关键词 层序地层 油气藏类型 勘探潜力 志留系 塔河南部

Analysis on Hydrocarbon Exploration Potential of the Silurian in the Southern Part of Tahe Region

CHEN Yuan-zhuang,WANG Yi,ZHANG Da-jing

(Exploration and Production Research Institute,SINOPEC,Beijing100083)

Abstract The Silurian in the southern part of Tahe region can be divided into three sequences.Lower Member and Middle Member of the Kepingtage formation form sequence I,Upper Member of the Kepingtage formation and the Tataaiertage formation form sequenceⅡ,and the Yimugantawu formation forms sequence Ⅲ.Quanlity reservoirs,including incised channel,shore,delta,and tidal channel are developed in Lowstand systems tract.Sequences Ⅰ,Ⅱ form two sets of reservoir-caprock assemblages,respectively.The hydrocarbon reservoirs,formed mainly during Himalayan period,can be divided into four types,including faulted anticlinal,stratigraphic unconformity screened,stratagraphic onlap,and lithologic reservoirs.Stratagraphic onlap,lithologic reservoirs occur sequence I,but faulted anticlinal,stratigraphic unconformity screened reservoirs are found in sequence Ⅱ.The inferred reserves of the Silurian amount to 1.6×108t.The Silurian reservoirs,charactristized by low porosity and low permeability,and deep burial,have great exploration potential.The paces of rolling exploration and development should be reinforced in order to form replacement blocks of adding oil reservoirs and production in the Tahe region.

Key words Sequence staatagraphy types of hydrocarbon reservoirs hydrocarbon exploration potential Silurian southern part of Tahe region

层序是在成因上有联系的、顶底以不整合面或相对的整合面为界的一套地层[1]。层序划分是当前沉积盆地等时性地层骨架建立的主要手段,是预测生储盖组合及有利油气区的有效方法。根据地震、钻井和露头资料分析地层分布、环境及相,能够识别出以不整合面或与之相对应的整合面为界的层序。国内许多学者对塔里木盆地志留系的层序地层学进行了探讨[2~4]。在前人工作基础上,本文运用层序地层学理论,利用测井、井间对比及地震等资料,开展塔河地区志留系层序地层划分,分析层序骨架内沉积相、储层和油气成藏等特征,落实区块志留系油气资源潜力,为深化塔河地区及整个塔里木盆地志留系油气勘探提供依据。

1 地质背景

塔里木盆地面积为56×104km2,志留系分布面积约25×104km2,志留系砂岩油气显示丰富,主要分布在卡塔克、沙雅隆起以及满西地区、柯坪-巴楚地区,可动油气流井主要集中在卡塔克、沙雅隆起和塔东地区,志留系油气勘探取得了显著成果。塔河地区南部位于沙雅隆起塔河油田南部。北部紧邻探明储量约3.1×108t的由奥陶系灰岩油气藏组成的塔河油气田,南部紧邻探明储量近1.0×108t的由泥盆系东河塘砂岩、石炭系砂岩油气藏组成的哈得逊油气田(图1)。研究工区面积约2000km2,已钻遇志留系的探井约有40口井。其中28口井在志留系砂岩钻遇油气显示,显示具有良好的油气勘探潜力。

图1 塔河地区南部志留系井位分布图

塔河地区南部从下往上钻遇的地层有奥陶系、志留系、泥盆系、石炭系、二叠系、三叠系、侏罗系、白垩系、古近系以及新近系。志留系划分为中志留统依木干他乌组和下志留统塔塔埃尔塔格组和柯坪塔格组。根据岩性特征,塔塔埃尔塔格组划分为上、下两个岩性段,柯坪塔格组可划分为上、中、下3个岩性段(图2)。由于受到加里东晚期构造抬升和风化剥蚀的影响,依木干他乌组、塔塔埃尔塔格组、柯坪塔格组均遭受不同程度的剥蚀,往塔河油田主体部位的方向主要保存有柯坪塔格组,石炭系泥岩直接覆盖在柯坪塔格组上段砂岩上。往南部方向至TP2井,依木干他乌组、塔塔埃尔塔格组和柯坪塔格组保存相对较完整。

图2 塔河地区南部志留系地层综合柱状图

2 志留系层序地层划分

2.1 层序边界特征

根据塔河地区志留系钻井和测井资料的分析,各层序间均存在I型层序边界,层序边界特征包括:①颜色和岩性突变,如S109井5910~5879.5m奥陶系浅灰色砂质灰岩、灰色灰质泥岩突变为厚层灰色粉细粒岩屑石英砂岩、粉砂质泥岩;②存在底砾岩或剥蚀间断面,如S108井柯坪塔格组上段5429~5407m厚层砂岩覆盖在中段暗色泥岩上;③相带突变,如TP2井奥陶系台槽过渡相与上覆志留系底部滨浅海相直接接触等。

2.2 层序及体系域的综合划分

密集段是钻井层序划分对比的标志层段,出现在柯坪塔格组中段。首先从岩性电性特征及分析化验资料确定密集段。密集段是以极低的沉积速率为特征的细粒岩性段,在测井曲线上表现为低电阻、低自然电位幅度和高自然伽马值的特点;在岩性上表现为质纯的暗色泥岩,有机质丰度相对较高。在地震剖面上表现为下超面或强振幅、低频率和高连续的特点。志留系的地震层序可划分为3个Ⅲ级层序。层序Ⅰ底界面为强反射地震反射层,顶界面为一Ⅲ级层序边界,该层序厚度为36~365m,海侵体系域顶界凝缩段以反射振幅强、连续性好和频率低为特征,可以识别出以连续强反射为特征的最大海泛面。层序Ⅱ的顶界为塔塔埃尔塔格组和依木干他乌组的地震反射层,该界面为一个Ⅲ级层序界面,在盆地边缘表现为明显的不整合,反射界面有上超和削蚀现象。层序Ⅲ顶界面为依木干他乌组与泥盆系之间的地震反射层。

层序Ⅰ的最大海泛面(MFS)表现为高自然伽马的泥岩,其下为退积准层序组,以上为前积准层序组,是区内良好的地层对比标志层。高位体系域位于最大海泛面和层序顶界面之间,最大海泛面向近源方向可能位于一个加积准层序组中,向远端方向演变为陆棚和盆地区的凝缩段。在层序中识别出3种准层序:①滨岸向上变粗准层序;②三角洲向上变粗准层序;③潮坪向上变细准层序。体系域边界主要依据滨岸上超点位置、岩性组合及准层序叠置样式变化来确定。低位体系域由向上粒度变细、砂岩厚度向上减薄的进积-退积型准层序组成;海侵体系域表现为向上泥岩厚度加大、砂岩厚度减薄的退积-加积型准层序;高位体系域表现为向上泥岩厚度减少、砂岩逐渐增多的加积-进积型准层序组的沉积特征。

按照Vail层序地层学原理,经过单井测井层序划分和对比,塔河地区志留系可划分为3个Ⅲ级层序。柯坪塔格组下段和中段组成层序Ⅰ:下段为低水位体系域沉积,发育下切水道和三角洲;而中段暗色泥岩为海侵体系域沉积,发育浅海陆棚及三角洲砂岩。柯坪塔格组上段和塔塔埃尔塔格组组成层序Ⅱ:柯坪塔格组上段为低水位体系域沉积,发育下切水道、三角洲、滨岸和潮坪;塔塔埃尔塔格组下段为海侵体系域沉积,主要为浅海陆棚泥岩沉积;塔塔埃尔塔格组上段高水位体系域沉积,发育潮坪及潟湖沉积。依木干他乌组组成层序Ⅲ,以潮坪和潟湖沉积为主。

3 志留系油气成藏特征

3.1 志留系低孔、低渗储集岩中发育优质储集岩,储盖组合优越

沉积相分析表明,层序Ⅰ和Ⅱ的低水位体系域发育下切水道、滨岸、三角洲以及潮汐水道等砂岩,层序Ⅰ海侵体系域发育浅海陆棚砂岩和三角洲砂岩。油气显示主要集中在层序Ⅰ和Ⅱ低水位体系域砂岩中,层序Ⅰ海侵体系域砂岩中也钻遇油气显示。柯坪塔格组岩石类型主要包括细粒长石岩屑砂岩、岩屑长石砂岩、长石石英砂岩以及岩屑石英砂岩。层序Ⅰ低水位体系域砂岩孔隙度为0.4%~13.3%,平均为8.0%,渗透率为(0.003~21.7)×10-3μm2,平均为3.499×10-3μm2。层序Ⅰ海侵体系域砂岩孔隙度为5.3%~16.02%,平均为10.0%,渗透率为(0.002~6.87)×10-3μm2,平均为0.873×10-3μm2。层序Ⅱ低水位体系域砂岩孔隙度为0.4%~13.3%,渗透率为(0.003~148)×10-3μm2。根据铸体薄片统计,孔隙类型主要是粒间溶蚀孔和部分残余粒间孔,局部砂岩见岩屑粒内溶蚀孔,面孔率为1%~3%,最高可达14%。

柯坪塔格组砂岩属于低孔、低渗储集岩,但也发育优质储集岩。分析表明,下切水道、滨岸、三角洲分流河道、河口砂坝和潮汐水道等砂岩的厚度相对较厚,颗粒粗,分选、磨圆度较好,能耐抗压实作用。这些砂岩沉积后长期处于浅埋藏环境,埋深约1000~2000m,至白垩纪才开始快速深埋,又处于低地温梯度的成岩作用环境下,压实相对较弱,能保存部分粒间孔隙,或者早期方解石胶结充填粒间空隙,晚期容易受流动的酸性地层水溶蚀形成大量粒间溶蚀孔,形成志留系优质储集岩。

塔河南部志留系可以形成3套有利的储盖组合。一是层序Ⅰ低水位体系域形成的下切水道、三角洲等砂岩与海侵体系域形成的浅海陆棚暗色泥岩组成良好的储盖组合。二是层序Ⅱ低水位体系域形成的下切水道、三角洲、滨岸和潮坪等砂岩与层序Ⅱ海侵体系域形成的泥岩组成的储盖组合。三是在塔塔埃尔塔格组和依木干他乌组受剥蚀后,层序Ⅱ低水位体系域形成的下切水道、三角洲、滨岸和潮坪等砂岩与上覆沉积的石炭系膏盐岩与泥岩组成良好的储盖组合。

3.2 多油气源

根据塔河南部地区7口井25个柯坪塔格组中段暗色泥岩有机碳分析,有机碳含量在0.02%~0.2%之间,一般小于0.1%,可见柯坪塔格组中段暗色泥岩属于非烃源岩。研究表明,轮南地区石炭系、哈得逊石炭系、塔河地区奥陶系等原油主要来源于中、上奥陶统成熟烃源岩,气源是寒武系—下奥陶统高成熟烃源岩[5~8]。研究工区内 TP2,TP6,TP7,TP9等井在中奥陶统一间房组见到良好的油气显示,S112,S112-2,S117 等井在上奥陶统良里塔格组灰岩中发现良好的油气显示。S112和S117等井志留系砂岩和奥陶系良里塔格组灰岩原油地化特征分析表明,二者原油地化参数特征相类似,油源相同。沙雅隆起南部的寒武-下奥陶统的烃源岩现今埋藏较深,处于高成熟阶段,主要形成天然气;而中、上奥陶统烃源岩埋藏深度适中,正处于成熟热演化阶段,以形成成熟原油为主。因此,塔河地区南部志留系原油主要来源于中、上奥陶统成熟烃源岩,天然气主要来源于寒武系—下奥陶统高成熟烃源岩。

3.3 多期成藏,晚期成藏为主

塔河地区志留系砂岩具有多种类型的油气产状,TP3井沥青、轻质油、气在志留系砂岩中共存,S109井志留系砂岩有稠油和沥青显示,但多数井志留系砂岩以轻质油为主。这些现象说明塔河地区南部志留系经历了多期油气成藏。塔里木盆地志留系沥青砂岩主要形成于加里东晚期(志留纪末期),是由于寒武系烃源岩成熟排烃后在塔中、塔北隆起大规模聚集成藏,强烈的构造抬升使油气藏遭受破坏而形成[9~10],或油气在运移过程中被氧化而形成[11]。

塔河地区S117井志留系5个含油砂岩包裹体分析发现,含油砂岩发育次生加大石英、胶结石英及晚期胶结方解石。岩石内油气包裹体发育2个期次。第一期呈线-带状赋存于石英矿物次生前的成岩愈合微裂缝(面)中,或成群分布于岩屑早期胶结方解石矿物中。第一期包裹体中液烃呈灰褐色、淡黄色,显示弱黄色及较强的黄绿色荧光,气烃呈灰色,其中,液烃包裹体占40%左右,气液烃包裹体占40%左右,气烃包裹体占20%。第二期包裹体呈线-带状赋存于切穿石英矿物的次生加大边的成岩愈合微裂缝(面)中,或呈孤立状及线状赋存于长石岩屑及晚期胶结方解石矿物中,液烃包裹体占20%左右,气液烃包裹体占80%左右。根据这5个岩样的均一温度统计,均一温度主要集中在100~120℃之间。而邻近的哈得逊地区哈得4油田石炭系主体原油的充注时间在上新世库车组沉积期[6]。可见,塔河地区南部志留系砂岩油气成藏期与哈得逊石炭系东河塘砂岩油气成藏期基本一致,以喜马拉雅期油气运移和聚集成藏为主。

3.4 油气藏类型

根据塔河地区南部三维地震资料及柯坪塔格组油气分布特征分析,柯坪塔格组主要发育4种油气藏类型(图3)。

图3 塔河地区南部志留系油气成藏分布模式(剖面位置见图1)

S1t—塔塔埃尔塔格组;S1k3—柯坪塔格组上段;S1k2—柯坪塔格组中段;S1k1—柯坪塔格组下段1—断背斜油气藏;2—地层不整合遮挡油气藏;3—岩性油气藏;4—地层超覆油气藏

3.4.1 断背斜油气藏

志留-泥盆系沉积之后,在强烈挤压背景下产生隆升剥蚀,基底断裂复活,志留系断背斜构造就是在这种背景下形成的。沙雅隆起所发现的志留系断背斜均具有古构造背景,如S112-2号断背斜油气藏受两条倾向相对的断裂控制而形成。

3.4.2 地层超覆油气藏

从满加尔凹陷向沙雅隆起方向,志留系上超的沉积背景决定了在沙雅隆起南坡具备形成地层岩性圈闭的条件。志留纪早期,层序I低水位体系域砂岩(柯坪塔格组下段砂岩)沉积在上奥陶统桑塔木组泥岩之上。随着早志留世的海侵,海侵体系域暗色泥岩继续超覆在低水位体系域砂岩之上。海侵体系域沉积的暗色泥岩厚度约为几十米至200多米,成为层序I低水位体系域砂岩良好的盖层。研究工区内TP2,TP3,S109,S116,S117等井的层序I低水位体系域砂岩均见到良好油气显示或气测异常,这些井区可能存在地层超覆油气藏。

3.4.3 地层不整合遮挡油气藏

由于加里东晚期的构造抬升,沙雅隆起志留系遭受严重风化剥蚀,构造高部位志留系已被剥蚀夷尽,构造略低部位的柯坪塔格组上段砂岩受到风化剥蚀后形成高低不平的剥蚀地貌突起,后来被晚期的石炭系泥岩所覆盖,形成地层不整合遮挡油气藏。S117井区柯坪塔格组上段砂岩油气藏属于这类油气藏。

3.4.4 岩性油气藏

塔河地区南部柯坪塔格组中段暗色泥岩主要为浅海陆棚沉积,发育厚度不等的陆棚砂岩。由于构造的抬升,这些砂岩形成砂岩上倾尖灭油气藏。S112-1,S112-2,S117井区柯坪塔格组中段砂岩见到良好的油气显示,可能存在岩性油气藏。

4 油气勘探潜力

塔河地区南部志留系油气层埋深最浅的井为S112-2井(5285.0~5289.5m),最深的井为TP4井(6261.5~6265m)。志留系已有27口井共解释39 层合计197.7m的油气层。油气层单层厚度在2~5m之间,大于5m以上的层数有17层,油气层单层厚度最厚可达12m。根据志留系测井解释油气层厚度等值线图统计,含油面积约为500km2,平均油层厚度7m,平均孔隙度10%,含油饱和度57.0%,S117井原油密度为0.8442g/cm3,初步计算预测油气储量约1.6×108t。志留系油气藏属于低孔、低渗、深埋油气藏。

5 结论及建议

(1)塔河地区志留系可划分出3个三级层序:柯坪塔格组下段、中段组成层序Ⅰ,柯坪塔格组上段和塔塔埃尔塔格组组成层序Ⅱ,依木干他乌组为层序Ⅲ。低水位体系域发育下切水道、三角洲分流河道、河口砂坝及滨岸和潮汐水道等优质储层。层序Ⅰ和Ⅱ分别形成两套有效储盖组合。

(2)塔河地区志留系砂岩油气成藏以喜马拉雅期油气运移和聚集成藏为主,发育断背斜、地层不整合遮挡、地层超覆和岩性等4种油气藏类型。层序Ⅰ发育地层超覆、岩性油气藏,层序II发育断背斜和地层不整合遮挡油气藏。

(3)志留系油气藏属于低孔、低渗、深埋油气藏,预测油气储量大。为了提高塔河地区志留系油气勘探开发效益,应加强针对低孔、低渗透油气藏及配套工艺技术的攻关。

致谢 研究工作得到中国石化西北分公司研究院有关领导和同志的大力支持和热情帮助,在此表示衷心的感谢。

参考文献

[1]Vail P R,Mitchum R M,Thonpson S.Seismic stratigraphy and global changes of sea level,part 3,relative changes of sea level from coastal onlap.In:Payton C E.ed.Seismic stratigraphy application to hydrocarbon exploration[C]:AAPG Memoir,1977.Ⅲ,26:63~82.

[2]徐怀大,樊太亮.新疆塔里木盆地层序地层特征[M].北京:地质出版社,1997.

[3]朱筱敏,王贵文,谢庆宾.塔里木盆地志留系层序地层特征[J].古地理学报,2001,3(2):64~71.

[4]高岩,赵秀歧,张玮等.塔里木盆地层序地层特征与非构造圈闭勘探[M].北京:石油工业出版社,2004:31~86.

[5]马安来,张水昌,张大江等.轮南、塔河稠油油源对比[J].石油与天然气地质.2004,25(1):31~38.

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[7]范小林,邱蕴玉,鲍新毅.塔里木盆地轮南-阿克库勒地区地质构造及油气成藏与勘探目标[J].石油实验地质,1996,21(2):132~136.

[8]顾忆.塔里木盆地北部塔河油田油气藏成藏机制[J].石油实验地质,2000,22(4):307~312.

[9]刘大锰,金奎励,王凌志.塔里木盆地志留系沥青砂岩的特性及其成因[J].现代地质,1999,13(2):169~175.

[10]刘洛夫,赵建章,张水昌等.塔里木盆地志留系沥青砂岩的形成期次及演化[J].沉积学报,2000,18(3):475~479.

[11]吕修祥.塔里木盆地塔中低凸起志留系油气成藏机理初探[J].石油实验地质,1997,19(4):328~331.

有点悬。要考虑喷淋喷头所要求的最低工作压力是?然后还要考虑管道的耗损。

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