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地質學專業情況介紹,地質學專業簡介

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第一篇:地質學專業情況介紹,地質學專業簡介

地質學專業介紹

培養目標:培養具備地質學基本理論、知識、技能和相關學科基礎知識,具有較好的科學素養及初步的研究、教學和管理能力,能在科研機構、學校從事地質科學研究或教學工作,在相關行業從事技術開發、技術管理以及在行政部門從事管理工作的高級人才。

專業內容:主要涉及地球及太陽系行星天體的物質組成及其形成、演化的基本理論,地球科學研究的基本實驗、測試方法和分析技術。

專業特色:以地球物質成分、演化研究見長,在國內有相當影響。近年來開展大陸巖石圈及其動力學研究,成果在國內居領先地位,并引起國際學術界關注。專業課、基礎課、選修課:基礎課有地球科學概論、大學外語、高等數學、無機化學等;

專業基礎課有結晶學與礦物學、巖石學、地層學與古生物學、構造地質學、地球化學、勘查地球物理學等;專業課有大地構造學、地球演化、中國地質學等;選修課有理工類選修基礎課與專業基礎、專業選修課等。

畢業生適應的工作領域:畢業生可考取本專業及相關專業的研究生繼續深造,或去地質調查所、礦業公司、礦山、油氣公司等單位從事生產、研究、開發的技術工作,或到高等院校及科研院所從事相關專業的教學和科研工作,也可到相關部門從事專業業務管理工作。

專業前景:地質學是地球科學的主要分支學科。隨著現代技術手段的引入和相關學科的不斷交叉、滲入,地學新發現、新理論不斷問世,研究領域也逐漸擴展,社會化程度不斷提高。地質學專業的發展前景廣闊。

主干學科:地質學

主要課程:地質學、結晶礦物學、古生物學、地史學、巖石學、構造地質學、礦床學、地球物理及勘探方法、地球化學、遙感技術等。

主要實踐性教學環節:主要課程的實驗和實習在課程內安排、野外地質的認識實習、區域地質測量實習和畢業實習等,一般安排6-12周。

修業年限:四年

授予學位:理學學士

相近專業:地質學 地球化學

第二篇:地質學專業培養計劃

地質學專業培養計劃

一、業務培養目標:

本專業培養適現代化建設需要,能運用現代地質學理論和先進勘探方法技術,從事固體和能源礦產的資源勘查與評價、開發與管理的高級工程技術人才。畢業生可以從事煤田及油氣地質、金屬及非金屬礦產地質等地質工程的設計、施工、管理及科學研究、科技開發等工作,也可從事礦產資源管理等工作。

二、業務培養要求:

本專業學生在學習數學、物理、化學、外語、計算機等公共基礎課的基礎上,系統學習基礎地質、礦產地質、應用地球物理、地質工程等專業基礎理論和基本知識。業務培養要求如下:

1、系統掌握基礎地質及礦產地質基本理論、基本技能和基本方法;具有對礦產地質、礦產形成分布規律進行綜合分析的基本能力;掌握現代化地球物理勘探原理及方法,具有物探資料解釋分析的初步能力;具有對礦產資源綜合評價和經濟分析的初步能力;掌握礦山地質基本工作方法,具備解決礦山生產地質問題的基本能力。

2、掌握計算機的基本原理、操作方法和一門計算機語言,具備應用計算機解決常見地質問題的能力。

3、掌握一門外國語,能夠順利地閱讀本專業外文書刊,并具備聽、說、讀、寫、譯的基本能力,能用外文撰寫地質論文摘要。

4、具備合理利用礦產資源與保護自然地質環境的初步能力和經濟管理基礎知識。

5、掌握文獻檢索和其他獲取信息的方法,具有獲取和追蹤新知識的能力,了解本學科的前緣和發展趨勢。

三、主干學科和主要課程

主干學科:地質資源與地質工程

主要課程:普通地質學、結晶礦物學、巖石學、古生物地史學、構造地質學、水文地質學、煤田地質學、油氣地質學、礦床學、地球化學、地球物理勘探、資源信息工程、資源綜合勘查技術、勘探方法。

四、主要實踐性教學環節

1.普通地質學教學實習(2周)

2.測量教學實習(2周)

3.地層學教學實習(2周)

4.構造地質課程設計(2周)

5.地質填圖實習(生產實習)(6周)

6.地球物理勘探教學實習(1周)

7.專業課程設計(2周)

8.生產實習(2周)

9.畢業實習(4周)

10.畢業設計(12周)

五、修業年限:

四年

六、授予學位:

工學學士

七、課程體系的構成以及學時、學分分配比例

本專業課程體系由公共基礎課、專業基礎課、專業必修課、校定選修課、院定選修課、實踐環節等六部分組成。

本專業額定學分184學分,總學時2566學時,學位課 29門次。其中:必修課2350學時,133學分,共39門(含公共基礎課17門,1228學時,74學分,分別占總學時和總學分的47.85%和40.22% ;專業基礎課14門、796學時,41學分,分別占總學時和總學分的31.08%和22.28% ;專業必修課8門,326學時,18學分,分別占總學時和總學分的12.70%和9.8%)。選修課216學時,12學分(含校定選修課90學時,5學分,分別占總學時和總學分的3.50%和2.72% ;院定選修課126學時,7學分,分別占總學時和總學分的4.91%和3.8%)。實踐環節35周,35學分,占總學分的19.02%。創新活動4學分。

第三篇:地質學專業培養方案

地質學專業培養方案

專業名稱與代碼:地質學070601

專業培養目標:本專業培養適應社會主義市場經濟需要的德、智、體全面發展的地質學高級專門人才。畢業生具有較全面的地質學基礎理論、堅實的數理基礎,較好的計算機與外語實用技能,較強的創新意識和科學素養。畢業生成為科研機構、高等院校從事基礎地質研究的專門人才,適應21世紀地球科學發展和國家在資源、環境、災害、國

專業培養要求: 規劃以及國民經濟其它相關領域對地質學人才的需要。

1.本專業畢業生具有扎實的數學、物理學、化學、地球科學和環境科學的基礎理論知識;掌握地質學的野外工技能、物質成分分析測試技術及基本的地球科學實驗和鑒定技術,具備從事構造地質、巖石礦物、地層與古生物學方的基礎理論研究、應用研究、分析實驗、數據處理等工作的基本能力,具有一定的人文科學和管理科學的知識和能力

2.具有計算機軟、硬件的基礎知識,掌握一門以上計算機語言的編程技術。能熟練將計算機文字、圖形、數據

3.掌握一門外語,具備聽、說、讀、寫及對外交流的能力,達到能獨立獲取信息的水平。

畢業生應獲得以下幾方面的知識和能力:

1.具有較堅實的數、理、化、外語、計算機基礎;

2.掌握地質學的基本理論、技能和工作方法;

3.具有從事構造地質、巖石礦物、地層與古生物等方面的研究能力;

4.具有從事災害地質、工程地質、環境地質、地球化學、資源開發方面的潛在能力;

5.具有對地學及相關信息處理、成果解釋和應用的初步能力;

6.具有良好的科學素養、心理素質、綜合能力及一定的管理能力;

主干學科:構造地質學;礦物學與巖石學;古生物學與地史學 處理并應用于構造地質、巖石礦物、地層與古生物學研究。

主要課程:普通地質學、結晶學及礦物學、晶體光學及造巖礦物學、巖石學、古生物學、地史學、構造地質學、主要專業實驗:晶體光學與礦物鑒定、巖石薄片鑒定、古生物鑒定、構造分析。地球化學、地球物理學概論、資源地質學、環境地質學、地理信息系統。

主要實踐性教學環節:地質認識實習、地質教學實習、專業教學實習、計算機程序設計、畢業生產實習、畢業論學制:本科四年。

授予學位:理學學士。

相近專業:地球化學。

文。

第四篇:地質學專業應屆畢業生的自薦信

尊敬的經理:

你好,我是10年中國地質大學地質學專業的xiexiebang,以下是我求職信于貴公司探礦工程師的自薦信。

大學期間,我在中國地質大學學習的專業是地質學。大四的四年主要學習了:地質學、地史學、礦床學、巖石學、構造地質學、地球化學、地球物理學、勘探學理論與實踐、地質測量學以及相關地質學實踐的課程。

大學畢業后,我曾經到深圳某投資公司就職。工作了3年由一名地質學工程師助理晉升為了一名地質學工程師。由于現在結婚后想回家鄉發展,所以寫了這封求職信來求職信貴公司這一職位。過左的四年,我的主要工作是負責實地勘察地質,通過地質資料的檢查與分析核查地質資源以及編寫相關的報告。另外還負責設計礦山的開采方案,提供施工技術的支持和指導處理采礦工程中所出現的地質問題等。另外我還獲得了我國地質學中級工程師的職稱。

所以,憑借我多年的地質學工程經驗,我相信我有足夠的信心和能力能夠勝任貴公司的探礦工程師這一職位。希望經理看完我的求職信之后能給我一次面試的機會。

此致

敬禮!

自薦人:xiexiebang

第五篇:測井地質學讀書介紹

測井地質學——讀書報告

測井沉積學方面的研究或應用

組長:師凱歌 201302030233 組員:鐘壽康 201302030208 楊燕茹 201302010107 朱晨蔚 201302010107 陳佳作 201532020018 王雅萍 20153202014

2016.4.20

一、緒論

1、問題的提出以及必要性

隨著地球物理勘探—測井的不斷發展,我們對于測井資料的解釋,不能局限于單井或者單一巖層的局部層面上,我們更應該做出區域性、多層巖層關聯性的地質解釋。這種要求的出現,使得研究人員將測井知識和地質中的沉積相知識聯系起來,把兩門學科從原理層面上結合起來,于是產生了測井沉積這一邊緣性學科研究課題。

隨著人們對這個問題研究程度的不斷深入,我們對于測井資料的解釋變得更加具有宏觀性,使得測井資料解釋而來的地質數據回歸到地質體系中,這將使得測井在油氣勘探中的應用提升到區域層面上來,如此看來,這一問題的研究變得十分必要。

2、學科的產生

做為這一學科的主體—沉積相,我們必須首先認識它,沉積相是指古代沉積的產物,它是根據沉積環境或沉積作用加以定義的巖石體或沉積物特征的組合。沉積相的識別必須從兩個層面上來進行: 第一,宏觀層面:相與相之間的組合。根據沃爾索相律:“只有橫向上成因相近且緊密相鄰而發育著的相,才能在垂向上依次疊覆出現而沒有間斷”。這一規律指導了在沉積相分析過程中進行沉積相的平面組合。第二,局部層面:巖石組合(類型及結構)、沉積構造(沖刷面、層理類型、紋層組系產狀及其垂向變化)、垂向序列變化關系(正粒序、反粒序、復合粒序、無粒序)、古水流、古生物特征、地球化學特征等幾個方面。

在了解沉積相的知識以后,如何解決兩門學科的聯系成為關鍵。我們必須認識到測井沉積學的本體—沉積相的識別,然后利用兩門學科的關聯性,將測井“嫁接”到沉積相這門學科的知識體系中。因此產生了一個新的名詞—測井相。測井相是由法國地質學家O.SERRA于1979年提出的。它是一組測井響應集合,它代表一定的地質相,并能將其它相體相區分。測井相又稱電相。

二、測井相

1、測井相的定義

測井相的提出,目的在于利用測井資料(即數據集)來評價或解釋沉積相。測井相是“表征地層特征,并且可以使該地層與其它地層區別開來的一組測井響應特征集”。事實上,這是一個n維數據向量空間,每一個向量代表一個深度采樣點上的幾種測井方法的測量值,如自然伽馬(GR)、自然電位(SP)、井徑(CAL)、聲波時差(AC)、密度(DEN)、補償中子(CNL)、微球型聚焦電阻率(RXO)、中感應電阻率(RIM)、深感應電阻率(RID)這樣一個9維向量就是一個常用的測井測量向量。

2m厚地層共16個采樣點,一個16×9測井數據集就可以表征這一地層。而測井測量值利用計算機進行計算處理,如孔隙度(?)、飽和度(Sw)、滲透率(K)、骨架參數Vmal,Vma2,Vma3…及泥質含量(Vsh)、粉砂指數SI等來表征。

2、測井相分析

(1)定義

測井相分析就是從一組能反映地層特征的測井響應中,提取測井曲線的變化特征,包括幅度特征、形態特征等以及其它測井解釋結論(如沉積構造、古水流方向等),將地層剖面劃分為有限個測井相,用巖心分析等地質資料對這些測井相進行刻度,用數學方法及知識推理確定各個測井相到地質相的映射轉換關系,最終達到利用測井資料來描述、研究地層的沉積相。

(2)測井相標志與地質相標志的關系

測井相分析就是要用測井特征表征巖相特征。測井資料是地層各種地質現象的綜合反映,通過對測井資料(包括常規測井、特殊測井及其處理成果)進行分析,能夠解釋多種沉積特征與現象,其指示的主要沉積相標志有:

巖石組合(類型及構造)。對測井資料進行數字處理,能確定出巖石類型及計算出巖石的百分比含量,利用成像測井等資料時別巖石結構。

沉積構造。對地層傾角測井及成像測井資料進行相關處理后,就能做沉積構造解釋,如沖刷面、層理類型、紋層組系產狀及其垂向變化。

垂向序列變化關系(正粒序、反粒序、復合粒序、無粒序)。利用測井曲線的形態特征、上下解除關系及巖石成分的數字處理結果分析地層垂向序列變化關系。

古水流方向。利用地層傾角測井或成像測井得到的地層傾角方位頻率圖或地層傾角矢量模式判別古水流方向。

古生物特征、地球化學特征在測井中為間接體現。

(3)測井相分析思路 如下圖

(4)測井相分析成果的主要用途

由于測井相分析能夠獲得深度準確、質量較高的單井巖相柱狀圖,故它在石油勘探與開發中有著廣泛的用途:

確定井剖面地層的巖性,研究巖相特征;

為單井解釋、多井評價確定地層模型提供依據;

研究地層層序關系,進行地層對比;

研究油田儲集層的縱、橫向變化及油氣層分布,予測有利含油

氣區;

提供各類巖相統計結果,對研究區域性的生儲蓋條件極為有利;

進行沉積相與構造地質研究。

三、沉積相標志的測井解釋模型

1、測井曲線要素及其常規組合測井曲線地質意義(1)幅度:分為低幅、中幅、高幅三個等級(2)形態: ①鐘形:反映水流能量向上減弱它代表河道的側向遷移或逐漸廢棄。

②漏斗:反映砂體向上部建造時水流能量加強,顆粒變粗分選加好,代表砂體上部受波浪收造影響,此外也代表砂體前積的結果。

③箱形:反映沉積過程中能量一致,物源充足的供應條件,是河道沙壩的曲線特征

④對稱齒形:常見的一種曲線形態,它多以充刷、充填作用為主,具有正粒序。

⑤反向齒形:常見的一種曲線形態,河水道末稍前積式充填為主具有反粒序。

⑥正向齒形:為充填堆積特征,常代表洪水作用下的堆積具有對稱粒序。

⑦指形:代表強能量下的中層粗粒堆積,如海灘、湖灘

⑧漏斗-箱形:代表豐富物源供應下的水下沙體堆積,為河口堆積的典型特征。

⑨箱形-鐘形:環境為有豐富的物源,但后期由于河道遷移或廢棄導致能量衰減,具有河道的均質沉積,到后期正向粒度的沉積。

⑩上為漏斗-箱形,下為漏斗-鐘形:代表河道在遷移擺動條件下,有豐富物源供應的水道充填式堆積。

(3)接觸關系 頂底接觸關系反映砂體沉積初期、末期水動力能量及物源供應的變化速度,有漸變和突變兩種,漸變又分為加速、線性和減速三種,反映曲線形態上的凸型、直線和凹型。突變往往表示沖刷(底部突變)或物源的中斷(頂部突變)。單砂層頂部突變,反映了砂體沉積末期水動力、物源供應條件。

(4)光滑程度:光滑、微齒、齒化(5)齒中線:水平平行、上傾、下傾平行(6)幅度組合包絡線類型

(7)層序的形態組合方式:加積式、后積式、前積式

2、層序序列特征測井解釋模型

每一種沉積亞相、微相的測井曲線形狀的變化都可以反映其粒序序列變化,通常用反映巖性、粒序變化的自然伽馬(GR)、自然電位(SP)的形態組合來反映每一種沉積亞相、微相的層序特征

(1)正粒序模型。一般為鐘形,即自然伽馬向上逐漸增大,而自然電位為自下而上由高負偏向低負偏甚至基線附近變化。

(2)反粒序模型。對應于漏斗形測井曲線。即自然伽馬向上逐漸減小,而自然電位自下而上由基線或低負偏向高負偏變化。

(3)復合粒序模型。對應于復合形態的測井曲線,即由兩個或兩個以上鐘形、漏斗形自然電位和自然伽馬曲線連續變化組成。

(4)無粒序模型。對應于箱形或平直測井曲線,’即自然電位及自然伽馬曲線形狀自下而上不變或只是微齒化。

3、巖石組合(成分、顆粒大小)測井解釋模型

(1)測井響應特征值(測井參數值)

選擇幾口沉積研究較詳盡的井(井段)作為基準井(井段),然后推廣出去,反過來以測井響應確定沉積相。

把目的層段的各類巖性的測井響應特征值采集起來,建立不同巖性相的測井參數數據庫,通過計算機判別、聚類分析就可以系統處理出來對應井段的巖性序列

(2)測井相圖編制

(3)巖石組合測井解釋模型在實際處理中的選擇巖石組合在不同研究區不同目的層段有較大差異性,表現出電性數值也不同,因而針對不同地區要選擇不同測井解釋模型,采集巖心樣本用于系統處理。

4、巖石構造測井解釋模型(傾角測井響應)

(1)槽狀交錯層理:表現為一組短模式線連接的小紅、藍模式組合,底部往往為模式群間斷處顯示的沖刷面。

(2)板狀交錯層理: 為一組模式線被彼此平行的紅、藍模式組合。

(3)楔狀交錯層理:為一組模式線被彼此交叉的紅、藍模式組合。

(4)水平層理波狀層理:為小角度綠模式或雜亂模式。在傾角對比處理中難以檢測這種小型層理。

(5)小型砂紋交錯層理:表現為小紅藍或雜亂模式。

(6)浪成沖洗雙向低角度斜層理:表現為低角度的紅藍模式且合間互,模式的矢量模式方向相反。

(7)高角度斜層理:表現為單一的高角度藍或紅模式。

(8)沖刷面(再作用面):表現為上、下兩種不同傾角矢量模式的間斷處,通常上部傾角大,下部傾角小。

5、沉積體內部充填結構測井解釋模型

(1)平行結構:傾角矢量成綠模式。砂巖層序面或者薄砂層、泥巖層相互平行。常見于席狀沉積及海相沉積之中。

(2)前積構造:傾角矢量成藍模式。水流向前(盆地)推進過程中,有前積作用形成的結構。常見于三角洲前緣和水道中心部位。

(3)發散結構:傾角矢量呈紅模式。同一時間單元地層向上傾方向減薄,沿下傾方向加厚,反映不均勻的沉積作用。常見于差異壓實后河道邊緣。

(4)雜亂結構。傾角矢量雜亂,反映塊狀砂或者井眼條件不好。

5、古水流方向測井解釋模型

(1)全矢量方位圖法

全矢量方位頻率圖法就是將一段砂層中所有矢量進行方位統計,作成小方位頻率圖,哪一個方位點子最多,就表明主要的水流方向。圖為某井的一段河道砂的全矢量方位頻率,圖中清楚地表明水流方向為南西方向。該方法是一種效果既好又十分簡便的方法。

(2)紅、藍模式法

在短對比矢量圖上,一段砂巖層看起來點子似乎很亂,但是只要按照紅、藍模式法將砂巖層中的矢量進行分類,顯然就清楚了。對于砂巖層中的矢量大致可分為前述及的四種情況:紅模式、藍模式、綠模式、隨機矢量。需要注意的是,在短對比矢量圖上,紅、藍模式的劃分原則比在長對比圖上嚴格,其原則是:

a把深度接近的箭頭相連;

b連接時不要通過一個有異義的傾角;

c將方位大致相同的箭頭連上,傾角值越大時,方位角必須越相近似才能相連。反之,當傾角很小時,方位角的變化可達90o;

d藍色圖象的終端可以是紅色圖象的始端,反過來也是一樣。

四、地層測井沉積微相建模與劃分

1、碎屑巖測井沉積微相建模與劃分

(1)關鍵井測井沉積亞、微相模型的建立(2)測井沉積相剖面對比

a測井對比標志層

常選擇特征標志層為等時界面,如火山噴發含高放射物質巖層。標志層在全區分布穩定,區域上為等時界線。因此在全區對比中以這個測井標志層對齊,上下地層依次等時對比。b骨架砂體頂底界的確定

測井曲線形態變化,巖性組合特征及地層傾角識別的沉積構造垂向序列,以砂巖層底沖刷面或再作用面為底界,以砂巖之上與泥巖接觸面、砂巖層間明顯間斷或侵蝕面為頂界,橫向連接砂體形態變化。c成因地層單元劃分 根據區內不同測井曲線垂向變化規律和橫向等時對比性,依據成因地層學(W.E.Galloway,1983)的對比原則,將剖面上地層按沉積成因單元不同的電性特征劃分。

(3)平面展布及古水流系統

2、碳酸鹽巖測井沉積微相研究

(1)建立關鍵井

選用具有齊全完整的地質錄井、取心分析、特殊分析及大量薄片鑒定資料,并且有齊全準確的測井資料的井作為關鍵井,在此基礎上由沉積巖石學的角度進行地質沉積相與沉積微相劃分,建立地質沉積微相模式。

(2)根據關鍵井確定測井信息對地質沉積微相的響應,進行測井電相分析。

(3)對各井測井曲線進行環境校正與歸一化處理,達到全氣田各種測井信息標準化。

(4)根據關鍵井采用各種聚類技術,如最佳有序分割、非線性映射、模糊聚類或神經網絡等進行測井多變量電相劃分。

(5)根據關鍵井沉積微相劃分,建立測井沉積微相統計數學模型,并建立測井沉積微構模式。

(6)對統計模型進行地質檢驗、方差分析和顯著性檢驗,證實地質吻合度高及所建立模型高度顯著。(7)根據建立碳酸鹽巖測井沉積微相模型對各井測井沉積微相具體劃分

五、結束語

通過這次的讀書筆記的編寫,讓我們對測井沉積學有了更深一步的理解,通過自主查找,我們也學會了許多課外的知識。感謝老師給予這次自我總結的機會,感謝本小組所有同學的努力。

六、參考資料

洪有密,測井原理與綜合解釋,北京,中國石油大學出版社

王貴文、郭榮坤,測井地質學,北京,石油工業出版社

測井資料地質分析,石油化學出版社

歐陽健、王貴文、吳繼余、宋惠珍,測井地質分析與油氣層定量評價,北京,石油工業出版社

司馬立強,測井地質應用技術,重慶,石油工業出版社 O.Serra H.T.Abbott 測井對沉積學與地層學的貢獻

朱筱敏,沉積巖石學,北京,石油工業出版社

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