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1)  reservoir-forming mechanism
成藏机制
1.
The reservoir-forming mechanism of Fuyu Formation in southern Songliao Basin was studied from the aspects of depositional reservoir character,overpressure of source rock,power of hydrocarbon migration and hydrocarbon distribution.
从沉积储层特点、烃源岩超压、油气运移动力、油水分布特征等方面深入剖析了松辽盆地南部扶余油层的成藏机制,据此建立了扶余油层低渗透储层垂向输导、超压控藏大型岩性油气藏成藏模式。
2)  pool-forming mechanism
成藏机制
1.
Progress in the studies of mantle-derived CO_2 degassing mechanism,degassing model and pool-forming mechanism.;
幔源CO_2释出机理、脱气模式及成藏机制研究进展
2.
According to the formative mechanism of deep basin gas,the pool-forming mechanism of Fu-yang oil layer in Songliao Basin was studied from the aspects of depositional reservoir character,overpressure of source rock,power of hydrocarbon migration and hydrocarbon distribution.
借鉴深盆气的形成机理,从沉积及储集层特点、烃源岩超压、油气运移动力、油水分布特征等方面深入剖析松辽盆地扶杨油层的成藏机制
3)  accumulation mechanism
成藏机制
1.
For the purpose of predicting the hydrocarbon potential and providing theory reference for exploration practice, the accumulation mechanism of subtle reservoir in Toutunhe Formation (J2t) in central Jungger Basin was about the researched intensively according to the theory and methods about petroleum migrating and accumulating.
本文主要以现代油气成藏理论方法为指导,深入探讨了准噶尔盆地腹部地区头屯河组隐蔽油气藏的成藏机制,旨在明确其含油气潜力,为实际勘探提供一定的理论依据。
4)  reservoir-forming mechanism of coalbed methane
煤层气成藏机制
5)  migration and accumulation mechanism
运聚成藏机制
1.
The migration and accumulation mechanism of CO2 was illustrated as follows.
幔源CO2运聚成藏机制可概括为:深部热流底辟体的顶部是CO2的储集库,基底大断裂向下收敛于拆离带并沟通CO2气源,CO2通过基底大断裂和古火山通道向上输导,并在适当圈闭中聚集成藏。
6)  reservoir forming mechanism
成藏机理
1.
Historical analysis of fluid on the study of hydrocarbon reservoir forming mechanism-taking Oulituozi area in east sag of Liaohe Basin as example.;
流体历史分析法在油气成藏机理研究中的应用——以辽河盆地东部凹陷欧利坨子地区为例
2.
Raoyanghe reservoir in Liaohe oil province is a complex, unconsolidated, glutenite, Neogene super- heavy oil reservoir, and has been put into large scale development in block Du 84, In order to find backup reserves of better quality, this paper studies reservoir forming mechanism, reservoir and sedimentary features, and sealing and caprock mechanism of Raoyanghe reservoir.
为找到更优质的后备储量,本次工作对该油层成藏机理、储层及沉积特征、封盖机制等进行了探讨。
补充资料:磁耦合机制和沙兹曼机制
      解释太阳系角动量特殊分布的两种理论。太阳质量占太阳系总质量的99.8%以上,但其角动量(动量矩)却只占太阳系总角动量的1%左右,而质量仅占0.2%的行星和卫星等天体,它们的角动量却占99%左右。太阳系角动量的这种特殊分布,是太阳系起源研究中的一个重要问题。1942年,阿尔文提出一种"磁耦合机制"。他认为,太阳通过它的磁场的作用,把角动量转移给周围的电离云,从而使由后者凝聚成的行星具有很大的角动量。他假定原始太阳有很强的偶极磁场,其磁力线延伸到电离云并随太阳转动。电离质点只能绕磁力线作螺旋运动,并且被磁力线带动着随太阳转动,因而从太阳获得角动量。太阳因把角动量转移给电离云,自转遂变慢了。
  
  1962年,沙兹曼提出另一种通过磁场作用转移角动量的机制,称为沙兹曼机制。他认为,太阳(恒星)演化早期经历一个金牛座T型变星的时期,由于内部对流很强和自转较快,出现局部强磁场和比现今太阳耀斑强得多的磁活动,大规模地抛出带电粒子。这些粒子也随太阳磁场一起转动,直到抵达科里奥利力开始超过磁张力的临界距离处,它们一直从太阳获得角动量。由于临界距离达到恒星距离的量级,虽然抛出的物质只占太阳质量的很小一部分,但足以有效地把太阳的角动量转移走。沙兹曼也用此机制解释晚于F5型的恒星比早型星自转慢的观测事实。晚于F5型的恒星,都有很厚的对流区和很强的磁活动,通过抛出带电粒子转移掉角动量,自转因而变慢。然而早于F5型的恒星,没有很厚的对流区,没有损失角动量,因而自转较快。
  

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