《流体包裹体测定计算和分析 下》PDF下载

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  • 作  者:刘斌著
  • 出 版 社:北京:科学出版社
  • 出版年份:2018
  • ISBN:9787030570208
  • 页数:762 页
图书介绍:流体包裹体作为一个新的学科分支,近年来的研究取得很大进展,为了总结十多年来研究成果,作者根据本人多项国家自然科学基金研究,结合国内外研究成果,在1999年”流体包裹体热力学”专著的基础上,重新编写出”流体包裹体测定计算和分析”专著。本书分为三个部分:第一部分测定篇:主要介绍流体包裹体基本原理和测定方法;第二部分计算篇:主要介绍流体包裹体均一化和捕获时热动力学参数的计算相图、数表、公式及其计算方法。第三部分分析篇:主要介绍现代数值分析方法的应用和计算软件的开发。本书具有独特写作特点,利用现代数理公式和分析方法,并且编制相应的实用软件,提供研究者方便计算。本书为下册。

(下) 383

第10章 不混溶流体包裹体特征和热力学参数的计算 383

10.1 流体的不混溶性、不混溶流体包裹体组合及其类型 383

10.1.1 流体的不混溶性 383

10.1.2 不混溶性流体包裹体组合及其类型 385

10.2 不混溶流体包裹体捕获时的状态和它们的组合特征 389

10.2.1 不混溶流体包裹体捕获时的状态 389

10.2.2 不混溶流体包裹体组合特征 390

10.3 不混溶流体限定的热力学条件 391

10.3.1 一元体系 391

10.3.2 二元体系 392

10.3.3 三元体系 399

10.4 不混溶包裹体组合的鉴别方法 399

10.4.1 显微镜观察鉴别 400

10.4.2 显微冷热台中均一法鉴别 402

10.4.3 热力学数值计算法 402

10.5 不混溶流体包裹体捕获温度和压力的计算 417

10.5.1 “端元组分包裹体”的概念、类型及其在不混溶流体包裹体组合温度和压力计算中的应用 417

10.5.2 纯组分不混溶流体包裹体组合的计算 418

10.5.3 不同组分不混溶流体包裹体组合的计算 419

主要参考文献 422

第11章 三类不混溶流体包裹体组合的测定、判别和计算 424

11.1 沸腾流体包裹体组合 424

11.1.1 沸腾流体包裹体组合的特征 424

11.1.2 盐水溶液-蒸气沸腾流体包裹体组合 425

11.1.3 盐水溶液-蒸气沸腾流体包裹体组合的判别 430

11.1.4 盐水溶液-蒸气沸腾流体包裹体组合计算实例 432

11.2 挥发分-水溶液不混溶包裹体组合 433

11.2.1 挥发分-水溶液不混溶包裹体组合的特征、室温下相态类型 433

11.2.2 挥发分-水溶液不混溶包裹体组合分析方法和具体步骤 435

11.2.3 CO2-纯/盐水不混溶包裹体组合特征 441

11.2.4 CO2-纯/盐水三种组合类型包裹体的测定方法和步骤 443

11.2.5 CO2-纯/盐水三种组合类型包裹体的计算实例 449

11.2.6 烃类-纯/盐水不混溶包裹体组合 453

11.2.7 烃类-纯/盐水不混溶包裹体组合计算实例 456

11.3 挥发分-熔体不混溶包裹体组合 460

11.3.1 挥发分-熔体不混溶包裹体组合特征 460

11.3.2 挥发分-熔体不混溶包裹体组合计算步骤 462

11.3.3 CO2-熔体不混溶包裹体组合的测定和计算 463

11.3.4 H2O/盐水-熔体不混溶流体包裹体组合的测定和计算 464

11.3.5 (CO2-H2O-NaCl)-熔体体系不混溶流体包裹体组合的测定和计算 466

主要参考文献 467

第12章 烃类(油气)包裹体热力学参数的计算 470

12.1 石油包裹体热力学模拟方法的计算 470

12.1.1 石油组成模式 470

12.1.2 石油包裹体热力学模式 471

12.1.3 计算方法 476

12.1.4 测定步骤和计算程序 479

12.1.5 计算实例 480

12.2 复杂烃类(石油)包裹体热力学参数的相态平衡常数计算法 482

12.2.1 “相态方程”在烃类包裹体“均一化”测定中的应用 482

12.2.2 包裹体均一化参数的简化计算——相平衡常数图表法 490

12.2.3 包裹体均一化参数的复杂计算——相态平衡常数公式计算法 497

12.2.4 烃类包裹体均一化参数的复杂计算——状态方程的逸度系数法 503

12.2.5 烃类包裹体均一化参数的严格计算——混合模型的活度系数法 509

12.2.6 复杂烃类(石油)包裹体均一和捕获时热力学参数计算软件 517

12.3 烃-烃不混溶包裹体组合的测定、判别和计算 519

12.3.1 烃-烃不混溶体系包裹体组合 519

12.3.2 A类相组合烃-烃不混溶体系包裹体组合的测定、判别和计算 521

12.3.3 B类相组合烃-烃不混溶体系包裹体组合的测定、判别和计算 528

12.3.4 C类相组合烃-烃不混溶体系包裹体组合的测定、判别和计算 533

主要参考文献 537

第13章 流体包裹体在区域热动力学计算中的应用 540

13.1 利用单一盐水包裹体计算捕获时地层的古温度和古压力 540

13.1.1 计算原理 540

13.1.2 计算方法 543

13.1.3 计算程序框图 548

13.1.4 计算实例 549

13.2 利用流体包裹体等容式和地层温度(压力)梯度式计算包裹体捕获温度和压力 552

13.2.1 计算原理 552

13.2.2 计算方法 553

13.2.3 常见几种流体包裹体计算图表 553

13.2.4 计算实例 557

13.3 古地层剥蚀厚度的计算 558

13.3.1 测定和计算原理 558

13.3.2 应用实例 560

13.4 包裹体流体势的计算 563

13.4.1 流体运移理论和流体势的概念 563

13.4.2 流体势的两种表达式 564

13.4.3 包裹体流体势的计算和等值线势图的绘制 565

13.4.4 应用实例 568

主要参考文献 572

第14章 流体包裹体迹面表征参数的测定、断层应力参数分析和构造应力场模拟 574

14.1 FIP表征参数特征 574

14.1.1 FIP类型和特征 575

14.1.2 FIP的构造应力和方位 575

14.1.3 FIP表征参数类型 578

14.1.4 FIP构造统计图的绘制 582

14.2 FIP在断层应力参数分析中的应用 585

14.2.1 构造应力的概念和发展阶段 585

14.2.2 FIP断层性质判别中的应用 586

14.2.3 应用实例 595

14.3 FIP构造应力场数值模拟 603

14.3.1 构造应力场的概念及构成 603

14.3.2 FIP古构造断层应力场测试 607

14.3.3 FIP应力场模拟有关的计算公式 613

14.3.4 FIP应力场模拟流程 617

14.3.5 应用实例 620

主要参考文献 627

分析篇 635

第15章 有限元分析在流体包裹体中的应用 635

15.1 有限单元法的基本概念和方法 638

15.1.1 有限单元法的基本步骤 638

15.1.2 位移场的有限单元分析概念和理论 652

15.1.3 有限元网格划分 657

15.2 有限元分析在岩体FIP研究中的应用 658

15.3 有限元数值模拟FIP构造应力场 661

15.3.1 构造地质体FIP有限元数值模拟几个重要问题 662

15.3.2 FIP数值模拟能提供的参数 665

15.3.3 有限元数值模拟的优缺点 665

15.3.4 有限元数值模拟需要进一步探讨的问题 666

15.4 有限元分析ANSYS软件 667

15.4.1 概述 667

15.4.2 ANSYS 14.0用户界面 667

15.4.3 ANSYS文件系统 669

15.4.4 ANSYS分析过程 671

15.5 应用实例——FIP在白鹤岭岩体滑坡分析中的应用 673

主要参考文献 679

第16章 分形理论和FIP分维测定 681

16.1 分形理论和分维测定方法 681

16.1.1 分形几何的基本概念 682

16.1.2 分形与分维 683

16.1.3 分形维数的定义 684

16.1.4 分维测定方法 687

16.2 岩体FIP分形结构 689

16.2.1 岩体FIP分形特征 689

16.2.2 最简单FIP分形结构模型 690

16.3 岩体FIP分维测定 692

16.3.1 FIP线裂分维 692

16.3.2 FIP面裂分维 692

16.3.3 FIP结构分维的测定 693

16.4 几种典型岩体FIP分形结构模型 694

16.4.1 岩体FIP粗糙度系数的分形模型 694

16.4.2 岩体FIP迹长的分形模型 695

16.4.3 岩体FIP隙宽的分形模型 695

16.4.4 岩体FIP倾向的分形模型 696

16.4.5 岩体FIP间距的分形模型 696

16.4.6 岩体FIP贯通性的分形模型 697

16.4.7 岩体FIP网络的分形模型 697

16.4.8 岩体FIP网络的多重分形模型 698

16.4.9 岩体FIP分维测定意义和注意问题 699

16.5 应用实例——三峡库区断裂岩中FIP分形计算和分析 702

16.5.1 方法概述 702

16.5.2 分析步骤 704

16.5.3 三峡库区断裂岩中FIP分形测算 704

16.5.4 三峡库区断层中FIP形变的分形测算与地震危险性判定 715

16.5.5 水库诱发地震的预测 717

主要参考文献 718

第17章 小波分析在流体包裹体中的应用 719

17.1 小波变换的有关概念及定义 719

17.1.1 小波及小波基 719

17.1.2 小波变换 722

17.1.3 小波变换的性质 725

17.2 小波分析在滤波和消噪中的应用 729

17.2.1 小波分析在滤波中的应用 729

17.2.2 小波消噪方法 729

17.2.3 地震实例 732

17.3 基于小波消噪的偏最小二乘回归模型 734

17.3.1 偏最小二乘法概述 734

17.3.2 偏最小二乘回归建模 735

17.3.3 交叉有效性原则 737

17.3.4 多重相关性诊断 737

17.3.5 基于小波消噪的偏最小二乘回归模型应用步骤 738

17.4 应用实例——浙江杭州灵山洞地区水溶液包裹体pH预测 738

17.4.1 地质概况 738

17.4.2 流体包裹体特征和成分分析 738

17.4.3 小波消噪处理和偏最小二乘法回归模型建立 739

17.4.4 测定结果——水溶液包裹体pH分布图 740

主要参考文献 741

第18章 人工神经网络系统分析在包裹体中应用 742

18.1 人工神经网络的特点 742

18.2 人工神经网络模型的拓扑结构 745

18.3 人工神经网络的运行过程 747

18.3.1 网络的学习 747

18.3.2 网络的联想 748

18.4 人工神经网络模型的分类 749

18.5 BP-ANN模型的应用 749

18.6 神经网络与其他方法融合技术 751

18.6.1 神经网络与统计分析 751

18.6.2 神经网络与模糊系统 752

18.6.3 神经网络与灰色系统 753

18.7 神经网络应用前景和讨论 753

18.7.1 应用前景 753

18.7.2 讨论 753

18.8 应用实例——人工神经网络在矿藏流体包裹体分析中的应用 754

18.8.1 算法和模型 755

18.8.2 样本和特征变量 757

18.8.3 预测结果 758

18.8.4 讨论 760

主要参考文献 761