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摘要 影响典型沉积岩的地震反射系数和观测重力的因素有多种。岩石的速度和密度取决于矿物成分和岩石基质的颗粒特性、胶结、孔隙度、流体含量以及环境压力。埋藏深度和地质年龄也会产生影响。岩石学和孔隙度可以通过时间平均方程与速度经验性相关。当岩石受到显著压力、饱和盐水并包含良好胶结的颗粒时,该方程的可靠性最高。对于在大压力下的非常低孔隙度岩石,矿物成分可以通过Voigt和Reuss的理论与速度相关。压力变化对速度的一个影响是微裂缝的打开或关闭。对于多孔沉积岩,仅超载和流体压力之间的差异会影响微裂缝系统。现有理论未考虑微裂缝闭合对岩石在压力下的弹性行为或水与黏土颗粒之间的化学相互作用。Gassmann理论可用于计算不同饱和流体对多孔岩石P波速度的影响。在浅层、近期沉积物中,影响可能足够大,以允许在地震记录中区分气砂和水砂。然而,在大约6000英尺以上的深度,反射系数几乎独立于流体的性质。数据表明沉积岩中的速度和密度之间存在系统关系。因此,反射系数往往可以仅根据速度信息进行满意的估计。
Gardner等(Sun,)研究了这个问题。