Место рождения вьетнам: Дастин Нуен: фото, биография, фильмография, новости

Дастин Нуен: фото, биография, фильмография, новости

Американский и вьетнамский актер кино и телевидения, режиссер, сценарист и мастер боевых искусств.

Дастин Нуен Биография

Дастин Нуен (Dustin Nguyen) родился в творческой семье. Его мать была актрисой и танцовщицей, отец также был актером, комиком, сценаристом и продюсером. В 1975 году его семья покинула Вьетнам из-за наступления армии Вьетконга. Беженцами они прибыли в США, сначала в Гуам, затем в штат Арканзас и, наконец, были переселены в пригород Сент-Луиса. Дастин окончил старшую школу Garden Grove в Калифорнии и поступил в колледж Orange Coast со специализацией в области связи. С подросткового возраста будущий актер начал практиковать различные боевые искусства: муай-тай, тхэквондо, Джит Кун До и фехтование.

С первой своей женой Анджелой Роквуд Дастин развелся в 2011 году, вскоре женившись во второй раз на вьетнамской актрисе и модели Бебе Пэм. Во втором браке у него родилось двое детей.

Дастин Нуен в кино и на ТВ

Свое кинокарьеру Дастин начал на американском телевидении, дебютировав в эпизодической роли в сериале «Частный детектив Магнум». Впоследствии он неоднократно получал небольшие или эпизодические роли в таких сериалах, как «Она написала убийство», «Джамп стрит, 21», «Подводная Одиссея», «V.I.P.» и «Отряд «Антитеррор»». В 2007 году он начал сниматься и во вьетнамском кино. Его первыми работами на исторической родине стали фильм «Затмение в Сайгоне» и исторический боевик «Мятежник», где он играл в дуэте с Вероникой Нго. Их сотрудничество продолжилось и в режиссерском дебюте Дастина – фильме «Однажды во Вьетнаме» 2013 года. На остальные роли он пригласил Роджера Йуана, Таи Хоа и других вьетнамских актеров.

Дастин Нуен Фильмография

  • Джекпот (2015)
  • Нулевая терпимость (2015)
  • Железный кулак 2 (видео, 2014)
  • Gentle (2014)
  • Мачо и ботан 2 (2014)
  • Игра для убийц (2013)
  • Однажды во Вьетнаме (2013)
  • Angels (2012)
  • Плавающие судьбы (2010)
  • Дурак влюбился (2010)
  • Huyen thoai bat tu (2009)
  • Мятежник (2007)
  • Затмение в Сайгоне (2007)
  • Завершая игру (2007)
  • Отряд «Антитеррор» (сериал, 2006 – 2009)
  • Маленькая рыбка (2005)
  • The Break (ТВ, 2003)
  • V. I.P. (сериал, 1998 – 2002)
  • Hundred Percent (1998)
  • Vanishing Son (сериал, 1995)
  • Военно-юридическая служба (сериал, 1995 – 2005)
  • Виртуозность (1995)
  • Виртуальная реальность (сериал, 1995 – …)
  • Поколение игры «Doom» (1995)
  • Исчезающий сын 4 (ТВ, 1994)
  • Фантом 2040 (сериал, 1994 – …)
  • Исчезающий сын 2 (ТВ, 1994)
  • Три ниндзя наносят ответный удар (1994)
  • Не сбежать, не вернуться (1993)
  • Небо и земля (1993)
  • Подводная Одиссея (сериал, 1993 – 1996)
  • Кунг-фу: Возрождение легенды (сериал, 1993 – 1997)
  • Горец (сериал, 1992 – 1998)
  • Беглый огонь (1992)
  • Улицы Правосудия (сериал, 1991 – 1993)
  • Комиссар полиции (сериал, 1991 – 1995)
  • Земной ангел (ТВ, 1991)
  • Джамп стрит, 21 (сериал, 1987 – 1991)
  • Shell Game (сериал, 1987)
  • Sunset Strip (1985)
  • Опасный залив (сериал, 1984 – 1990)
  • Она написала убийство (сериал, 1984 – 1996)
  • Команда «А» (сериал, 1983 – 1987)
  • Частный детектив Магнум (сериал, 1980 – 1988)
  • Главный госпиталь (сериал, 1963 – 2014)

Джозеф Байден: фото, биография, досье

Место рождения. Образование. Родился в католической семье выходцев из Северной Ирландии. Отец Байдена занимался мелким бизнесом, продавал подержанные автомобили. В 1965 году окончил университет Дэлавера, где получил степень бакалавра политологии и истории. В 1968 году окончил докторантуру юридической школы Сиракузского университета в Нью-Йорке. Особой успеваемостью в университете не отличался.

Карьера. В 1968 году Байден принимал участие в кампании поддержки кандидата от республиканцев на пост губернатора штата Дэлавер. Однако попытки республиканцев привлечь его в свою партию провалились из-за его неприязни к президенту-республиканцу Ричарду Никсону (1968-1974). Несмотря на неприязнь к Никсону, Байден не поддерживал движение против войны во Вьетнаме, а сам избежал призыва в армию из-за астмы.

В 1969 году Байден основал частную юридическую фирму и вступил в Демократическую партию.

В 1973 году он был избран сенатором от штата Дэлавер. До 2009 года избиратели постоянно переизбирали его на этот пост. Свою деятельность в сенате Байден сосредоточил вокруг вопросов защиты экологии и гражданских прав. В сфере внешней политики он поддерживал диалог с СССР по поводу сокращения ядерных вооружений. В 1983 году он выступил против Стратегической оборонной инициативы противоракетной обороны администрации Рейгана, которую считал нарушением договоров, ранее достигнутых США с СССР.

В 1987-1995 гг. занимал пост главы судебного комитета в сенате. Он способствовал принятию ряда законов, направленных против насилия в отношении женщин в семье.

Байден был также активным участником сенатского комитета по международным отношениям. Он принимал активное участие в урегулировании конфликтов на Балканах, в 1993 году провел встречу с президентом Югославии Слободаном Милошевичем, на которой обвинил его в военных преступлениях и пообещал ему суд. В 1999 году подержал военную операцию НАТО против Югославии.

Байден был сторонником военных кампаний в Афганистане в 2001 году и в Ираке в 2003 году. Однако, он выступал против наращивания американского военного контингента в Ираке и за вывод войск из этой страны. Был одним из главных оппонентов выхода США из советско-американского договора по ПРО 1972 года в 2001 году, считал, что это негативно отразится на отношениях с Россией.

В 2007 году объявил о своих планах баллотироваться в президенты США, но снял свою кандидатуру из-за незначительной поддержки среди демократов.

В 2008-м вступил в команду Барака Обамы и в ноябре 2008 года был избран вице-президентом США. На посту вице-президента пристальное внимание уделял внешнеполитическим вопросам. Неоднократно посещал Ирак, Афганистан и Пакистан. Поддерживал федерализацию Ирака.

С инаугурацией 45-го президента США Дональда Трампа 20 января 2017 года на посту вице-президента Байдена сменил Майкл Пенс.

25 апреля 2019 года Джозеф Байден объявил об участии в президентских выборах в ноябре 2020 года.

В ноябре 2020 года Байден одержал победу на выборах, обойдя на выборах действующего президента Дональда Трампа.  13 ноября ведущие американские СМИ объявили, что Байден получает в коллегии выборщиков 306 голосов, Трамп – 232.

Взгляды. Байден является противником свободного ношения огнестрельного оружия. Он также выступает за увеличение государственного финансирования альтернативных источников энергии для борьбы с глобальным потеплением. Считает себя ревностным католиком. Неоднократно выступал против дискриминации по цвету кожи, гендеру, вероисповеданию и сексуальной ориентации.

Семья. Первая жена Байдена Нелия Хантер вместе с их дочерью Наоми погибла в автокатастрофе в 1972 году. От первого брака у него остались два сына: Джозеф (1969 г.р.) и Хантер (1970 г.р.). Джозеф Бо Байден с 2007 года занимал пост генерального прокурора штата Дэлавер. 30 мая 2015 года Бо Байден умер от опухоли головного мозга (глиобластомы). Хантер Байден был совладельцем юридической фирмы, а в апреле 2014 года вместе с экс-президентом Польши Александром Квасьневским вошел в состав руководства компании Burisma Holdings Limited, занимающейся добычей нефти и газа в Украине и ставящей целью диверсификацию поставок энергоносителей в нашу страну.

В 1977 году Байден женился на Джил Трейси Джейкобс, которая преподает английский язык в университете и возглавляет общество борьбы с раком груди. В 1981 году у них родилась дочь Эшли Блейзер. Она работает социальным работником в Департаменте семьи и молодежи в Дэлавере.

20.01.2021 г.

Шаблон перевода свидетельства о рождении с вьетнамского языка — Переводчикус

Если вы не нашли здесь нужный шаблон пришлите ваш документ, мы его бесплатно переведем и разместим шаблон на нашем сайте.

Социалистическая Республика Вьетнам

Независимость-Свобода-Счастье Номер:00/2018

Свидетельство о рождении

Фамилия, среднее имя, имя: —

День, месяц, год рождения: —/—/—- Прописью: Двенадцатое августа две тысячи восемнадцатого года

Пол: женский Национальность: Кинь Гражданство: Вьетнам

Место рождения:   Российская Федерация

Место проживания: Коммуна ***, Округ ***

Присвоен личный номер:

Фамилия, среднее имя, имя матери:  ****

Год рождения:   Национальность: Кинь Гражданство: Вьетнам

Место проживания:  Российская Федерация

Фамилия, среднее имя, имя отца: ****

Год рождения: 0000 Национальность: Кинь Гражданство: Вьетнам

Место проживания:   Российская Федерация

Фамилия, среднее имя, имя заявившего о рождении: ***

Личные документы: пасп. Номер 000000, выдано Миграционным Департаментом 00/00/0000

Место регистрации рождения: Генеральное Консульство Вьетнама во Владивостоке (Российская Федерация)

День, месяц, год регистрации: —/—/—-

Лицо зарегистрировавшее рождение:

(подпись, разборчиво фамилия, среднее имя, имя, должность и печать)

Генеральный консул

(подпись)

Круглая печать:  Генеральное Консульство Вьетнама во Владивостоке (Российская Федерация)

Хюинь Минь Чинь

 

 

Стр. 2

Внесение сведений о последующих изменениях

 

Порядковый номер День, месяц, год записи Правило внесения записи

(подтверждение правила печатью)

Основание внесения записи Фамилия, среднее имя, имя, подпись лица вносившего запись

 

Анализ трещинных систем осадочного чехла и фундамента месторождения Белый Тигр (Вьетнам) Текст научной статьи по специальности «Науки о Земле и смежные экологические науки»

АНАЛИЗ ТРЕЩИННЫХ СИСТЕМ

ОСАДОЧНОГО ЧЕХЛА И ФУНДАМЕНТА МЕСТОРОЖДЕНИЯ БЕЛЫЙ ТИГР (ВЬЕТНАМ)

WHITE TIGER FIELD FRACTURE SYSTEM ANALYSIS УДК 550. 8.02

А.И. ТИМУРЗИЕВ Зам. гл. геофизика ОАО «ЦГЭ» Москва

aitimurziev@cge.ru

A.I. TIMURZIEV Deputy Chief Geophysicist ,CGE JSC ScD (Geol. and Mineral.), Member of Moscow

Russian Academy of Natural Sciences

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: месторождение Белый Тигр, анализ трещинных систем, проницаемость земной коры KEYWORDS: the White Tiger oilfield, the fault systems analysis, permeability of an earth’s crust

Работа посвящена анализу трещинных систем (трещиноватости и разломов), развитых в породах фундамента и осадочного чехла на месторождении Белый Тигр. Под трещинными системами мы понимаем всю совокупность разноранговых нарушений сплошности пород (от микротрещин до разломов), фиксируемых различными методами исследований и, имеющих различный, но типичный для отдельного метода исследований масштаб. Задача исследований состояла в дифференциации всего многообразия трещинных систем, развитых в породах фундамента на месторождении Белый Тигр, по признаку их проницаемости для фильтрации флюидов при эксплуатации залежи. Графическая иллюстрация результатов анализа позволяет наглядно представить закономерности распределения трещинных систем в осадочном чехле и в фундаменте месторождения Белый Тигр.

The paper discusses analysis of fracture systems (fractured condition and faults) developed in the basement and sedimentary cover of the White Tiger field area. The fracture systems are understood here to be all variety of different-rank disturbances in the solidity of rocks (ranging from micro-cracks to faults) detected by different survey methods of varying but typical (for each method) scale. The research problem has consisted in differentiation of all variety трещинных the systems advanced in breeds of the base on a deposit the White Tiger, on the basis of their permeability for a filtration of fluids at operation of a deposit. Graphic illustrations of the performed analysis provide good visual aid for understanding regularities in the distribution of fracture systems in the basement and sedimentary cover of the White Tiger field.

Введение. Учитывая важное научно-практическое значение, придаваемое изучению геологии и нефтегазоносности месторождения Белый Тигр (МБТ), которое в силу своей уникальности и детальной изученности является полигоном по внедрению новых технологий и методов исследований трещинных коллекторов, в трех статьях приводятся результаты авторского анализа и интерпретации трещинных систем и прогноза модели строения и формирования залежи нефти в гранитах фундамента МБТ.

Статья посвящена комплексному анализу трещинных систем, развитых в породах фундамента и осадочного чехла МБТ. Под трещинными системами будем понимать всю совокупность разноран-говых нарушений сплошности пород (от микротрещин до разломов), фиксируемых различными методами исследований и, имеющих различный, но типичный для отдельного метода масштаб. Анализ трещинных систем МБТ выполнен по результатам: 1) описания обнажений горных пород на суше Южного Вьетнама; 2) интерпретации сейсморазведки 3D; 3) данных FMI; 4) исследований ThermoChannel; 5) описания керна и изучения больших шлифов.

Выполненный анализ соотношений трещинных систем служил основой для изучения возможностей реконструкции напряженно-деформированного состояния путем решения обратной задачи и определения параметров анизотропии трещинного коллектора (азимут простирания, простирание и угол падения эффективных трещин, соотношение осей тензора проницаемости) МБТ. Исследования позволили оценить роль трещинных систем различного масштаба, генезиса и возраста в

формировании пористо-проницаемой среды.

По совокупности частных выводов удалось разделить все многообразие фиксируемых различными методами исследований трещинных систем:

а) на закрытые и залеченные, неэффективные и непроницаемые системы, не имеющие промыслового значения в процессе эксплуатации залежи и;

б) на открытые эффективные системы, обеспечивающие миграцию и нефтена-сыщение коллектора в процессе формирования залежи и фильтрацию к забоям скважин в процессе эксплуатации залежи и имеющие, таким образом промысловое значение.

Для анализа и систематизации данных использовались результаты собственных исследований, полученные при участии в построении геологической модели МБТ (ЦГЭ 2004, 2006), а также отчетные и опубликованные работы, выполненные различными организациями (СП «Вьет-совпетро», НИПИморнефтегаз, РВО «За-рубежнефть», РГУ им. Губкина, АОЗТ «Нефтегазэкспертиза», ОАО «ЦГЭ» и др.) и авторами (А.Г. АВЕРБУХ, Е.Г. АРЕШЕВ, В.П. ГАВРИЛОВ, Ч.Д. ДОНГ, КОШЛЯК В.А., В.Б. ЛЕВЯНТ, В.В. ПЛЫНИН, В.В. ПОСПЕЛОВ, О.А. ШНИП, В.Ф. ШТЫРЛИН и др.), участвовавшими в исследованиях пород фундамента, изучении геологического строения и нефтегазоносности МБТ

ОБЩАЯ ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СТРОЕНИЯ МБТ

МБТ расположено в пределах Меконгской (Кыулонгской) впадины Зондского шельфа. В тектоническом плане Зондский шельф входит в состав Индосинийско-Зондской межматериковой области, формирование которой

прослеживается с конца палеозойской эры.

Геологический разрез МБТ представлен докайнозойскими кристаллическими породами фундамента и терригенными породами осадочного чехла. Максимальная вскрытая мощность фундамента достигает 1700 м, мощность осадочного чехла превышает 4300 м.

Фундамент месторождения сложен гранитоидными образованиями (граниты, гранодиориты, диориты) позднемел-ран-неюрского возраста, прорванными дайками диабазовых и андезито-базальтовых порфиритов. Гранитоидные породы представлены практически всеми переходными разностями — плагиограниты, адамеллиты, разнообразные гранодиориты, лейкодио-риты, монцодиориты.

Породы фундамента в различной степени изменены вторичными процессами. Среди вторичных минералов наиболее широко распространены цеолит и кальцит. По данным радиологических определений абсолютный возраст кристаллических пород фундамента колеблется от 245 (поздний триас) до 89 (поздний мел) млн. лет

В гранитоидах МБТ содержится гигантскую залежь нефти.

Осадочный чехол МБТ представлен терригенными породами палеогеновой (олигоцен), неогеновой (миоцен, плиоцен) и четвертичной систем. С олигоценовыми и нижнемиоценовыми пластами связаны промышленные залежи нефти п.

Структура МБТ в тектоническом отношении представляет собой горстообраз-ный выступ фундамента СВ простирания (Рис.1). Поверхность фундамента сформировалась под воздействием тектонических и эрозионных процессов. Выступ со всех сторон ограничен разломами. Наиболее ►

важными (структурообразующими) считаются сквозные нарушения, трассируемые не только в осадочном чехле, но и в фундаменте, предположительно олигоцено-вого возраста. Им отводят ведущую роль в формировании как самой структуры, так и трещиноватости в породах фундамента. Основные разломы имеют СВ простирание, значительную протяженность и большую амплитуду (1,0-1,5 км). В плане они расположены субпараллельно и кули-сообразно, некоторые сочленяются друг с другом и, в свою очередь, осложнены оперяющими нарушениями. Неогеновые разломы немногочисленны, имеют субмеридиональное простирание, их амплитуда не превышает 100 м, протяженность — 3-5 км. В разрезе чехла разломы формируют тектонически-экранированные залежи.

Особенности строения разломов МБТ. Из достоверно картируемых в волновом сейсмическом поле и атрибутах сейсмических полей разломов, четверть не имеют проникновения выше кровли фундамента и являются внутренними неоднородностя-ми фундамента. Большинство разломов проникает в осадочный чехол на различную стратиграфическую высоту (олигоцен-плиоцен), часть из них прослеживается до дневной поверхности (дна моря). Разломы фундамента имеют различный генетический тип и кинематику. Преобладают сбросы, взбросы и надвиги также широко распространены, хотя имеют подчиненное значение (сводовая и западная крыльевая части Центрального блока). Разломы имеют горизонтальную компоненту и сдвиговую кинематику, комбинации их образуют сложные сочетания сбросо-сдвигов (геодинамические условия транстенсии) и взбросо-сдвигов (условия транспрессии). Анализ углов отклонений разломов от вертикали показал, что в среднем этот параметр составляет 55-60 градусов.

Разломы осадочного чехла, связанные с проявлением новейших тектонических деформаций земной коры, выделялись на вертикальных сейсмических профилях по признакам смещения осей синфазности, прекращения прослеживаемости горизонтов в районе тектонического нарушения, наличия следов дифрагированных волн от зоны разлома и др. признакам нарушения сплошности пород (Рис.2.). Дополнительная важная информация по признакам проявления и характеру строения разломов осадочного чехла и фундамента МБТ получена по результатам анализа куба когерентности (Рис.3).

Отличительная особенность разломов МБТ по данным сейсморазведки 3D, заключается в том, что по простиранию сместителя происходит одновременное смещение пород в вертикальном и горизонтальном направлениях. Картируемые сейсморазведкой разломы фундамента идентифицируются как сдвиги по ряду характерных признаков их строения в осадочном чехле: кулисному расположению и встречному падению оперяющих разрывов, эшелонированным гирляндам приразломных складок, наличию впадин присдвигового растяжения, характерному рисунку «конский хвост» на окончаниях.

На участках кулисного перекрытия сдвигов образовались зоны сжатия и растяжения, положительные (горсты) и отрицательные (грабены) структуры, присдвиговые складки волочения.

Проявление сдвиговых деформаций фундамента, связанное с появлением в чехле МБТ вдоль длинной оси структуры линейных кулисных разрывов, надежно идентифицируется, начиная с глубины 1000 м вплоть до кровли фундамента. Картина эта закономерно повторяется для всех горизонтов, начиная от кровли миоцена и заканчивая кровлей фундамента. Сдвиги МБТ характеризуются следующими особенностями. Простирание оперяющих кулис в чехле — субмеридиональное (ССЗ 340-350°). Последние группируются в линейные зоны, с которыми по фундаменту связаны главные структуроформирующие сдвиги СВ простирания (СВ 20-40°). По простиранию зоны сдвиговых деформаций выполнены грабенами и впадинами при-сдвигового растяжения.

Характерно чередование в крест кулис шовной зоны опущенных (грабены) и приподнятых (присдвиговые складки) блоков, а также встречные углы падения оперяющих сбросов по разные стороны от плоскости сдвига. На уровне фундамента положение центральных горстов и окраинных грабенов идентифицирует структуры сжатия и растяжения вдоль систем кулисных нарушений. Наличие грабен-депрессий над зонами сдвигов по фундаменту говорит о смещении с транстенсионной составляющей (сдвиг с элементами растяжения) в субмеридиональном сечении, наличие горстовых поднятий — о смещении с транс-прессионной составляющей (сдвиг с элементами сжатия) в субширотном сечении. Направления падения сместителей и генетический тип разломов фундамента позволяют идентифицировать обстановку сжатия для западного крыла гранитного массива (взбросо-сдвиги и надвиги) и обстановку растяжения для восточного крыла гранитного массива (сбросы и сбросо-сдвиги).

Разломы фундамента имеют на новейшем этапе развития две компоненты смещения по плоскостям нарушения и представляют собой комбинированный тип сбросо-сдвигов и взбросо-сдвигов. Сдвиговый характер деформаций по плоскости разломов в миоцен-плиоценовое время подчеркивают элементы смещения южных блоков фундамента МБТ в северо-восточном направлении, а северных блоков фундамента в юго-западном направлении вдоль шовных зон сдвиговых нарушений с формированием характерного кулисного рисунка строения структуры по кровле фундамента. Амплитуда внутриблоковых смещения — первые км, тип смещения — левосторонние сдвиги для разломов фундамента ССВ и СВ простирания. Сбросовый характер разломов подчеркивается элементами грабенообразного строения сводовой и крыльевых частей структуры по всему разрезу от кровли фундамента до верхних горизонтов осадочного чехла. Амплитуда смещения — до 100 м и увеличивается вниз по разрезу. На границе кровли фундамента происходит резкое (на

порядок) увеличение амплитуды разломов, имеющих унаследованное развитие от разломов фундамента.

Для кулис сдвиговых зон осадочного чехла МБТ характерно встречное падение (различная полярность) и винтовое строение плоскости разломов. Угол скола (а < 45°), образуемый системами кулис с плоскостью сдвига по фундаменту, уменьшается вниз по разрезу и на уровне фундамента стремится к нулю, в связи с чем оперяющие разломы (кулисы) собираются и складываются как веер в плоскость сдвига по фундаменту. Такое строение характерно для неотектонически активных сдвигов фундамента (западное крыло Северного блока, западное крыло и свод Центрального блока, северная (район скв. 8, 458, 460, 465, 8001) и южная (район скв. 7001) часть Южного блока) и позволяет объяснить азимутальные, пространственные и возрастные соотношения разломов фундамента и осадочного чехла как единых геологических тел. Разломы фундамента не испытавшие новейшей активизации (разломы в пределах юго-западной и северо-восточной части площади) не находят проявление в осадочном чехле и интерпретируются как внутренние сейсмические неоднородности фундамента.

Плоскости разломов в чехле образуют крутые к вертикали углы падения (70-90°), выполаживающиеся к кровле фундамента, что свидетельствует о проявлении при их формировании тектонического режима растяжения, запечатленного элементами сбросовой тектоники. Проседание блоков по системе этих сбросов фиксируется повсеместно в присводовых частях как Центрального, так и Южного и Северного блоков МБТ в интервале от кровли фундамента до самых верхних горизонтов осадочного чехла (Рис.4). Положение депрессионных впадин, связанных с молодыми сбросами и осложняющих присводовую осевую часть фундамента МБТ, свидетельствует о молодом позднеплиоцен-четвертичном времени формирования и наложенном постседиментационном характере этих вторичных структур обрушения. В отличие от бортовых впадин и глубоких депрессий фундамента, которые были скомпенсированы олигоцен-раннемиоценовым осадко-накоплением и, которые с формированием присводовых грабен-структур проседания по позднемиоцен-четвертичным отложениям не связаны. Морфология и положение депрессионных впадин осадочного чехла совпадает с проявлением кулисных нарушений и подчеркивает их генетическую связь с разломами и сдвиговую природу (Рис.4).

ТРЕЩИННЫЕ СИСТЕМЫ ПО ОПИСАНИЮ ОБНАЖЕНИЙ ЮЖНОГО ВЬЕТНАМА

Известно, что без идентификации генезиса трещин их интерпретация может привести к грубым ошибкам. Поэтому авторы полевых исследований (Sung Jin Chang, Nguyen Tien Long; 2000) пытались идентифицировать генезис трещин в первую очередь на основе сетки их развития, а затем через описание характеристик и ориентации. По результатам исследований в обнажениях побережья Южного Вьетнама ►

выделено три группы трещинных систем на основе их генерации: (1) охлажденные или первичные трещины; (2) трещины, связанные с тектоническими деформациями; (3) трещины расслоения и выветривания.

Охлажденные или первичные трещины наблюдаются во всех магматических породах и широко распространены в обнажениях интрузивных и экструзивных пород Южного Вьетнама, но обладают низкими коллекторскими свойствами в связи с низкой пористостью и узкой апертурой (раскрытостью). Из-за малой апертуры и относительно больших расстояний между охлажденными трещинами, они создают небольшую суммарную пустотность в объеме породы и не имеют потенциала для образования коллектора.

Трещины, связанные с деформациями или трещины в приразломных зонах, считаются наиболее значимыми для формирования коллекторов в трещиноватых породах фундамента. Авторы (Sung Jin Chang, Nguyen Tien Long; 2000) разделяют приразломные зоны разрушений на: а) ка-таклазиты и милониты и б) приразломные брекчии.

Трещины, связанные с деформациями или приразломные зоны разрушений в целом обладают высоким коллекторским потенциалом, зависящим от типа породы, который в свою очередь связан с процессом деформаций. Так приразломная брекчия (хрупкое разрушение в холодных интервалах коры) представляет собой прекрасный коллектор, в то время как катакла-зиты и милониты (хрупкое разрушение при высоких температурах и менее сильных деформациях) не создают поровой среды (сохраняется первичная структура породы) и представляют собой очень плохие коллектора.

Все обнаруженные деформации в обнажениях оказались в основном связаны с хрупким разрушением пород, ассоциированным с приразломными брекчиями. Как результат, главные региональные разломы представляют качественные потенциальные коллектора (Sung Jin Chang, Nguyen Tien Long; 2000). Большинство крупных разломов, формирующих бассейн Кыу-Лонг, интерпретируются как нормальные листрические разломы.

Трещины расслоения и выветривания. Обнаруженные в обнажениях трещины расслоения и выветривания являются последними из образованных в породе трещин и располагаются в верхних десятках метров фундамента. Ограниченное распространение трещин расслоения и выветривания незначительно влияет на величину общей пористости, проницаемости и поэтому имеет малое значение для разведочных работ. В процессе выветривания пористость увеличивается до 37% (анализ образцов), однако проницаемость улучшается незначительно. Большинство образцов показали низкую проницаемость, независимо от высокой пористости и низкой плотности, в связи с заполнением пустот глинистыми минералами, образовавшимися за счет выветривания полевых шпатов.

Таким образом, трещины, связанные с деформациями, особенно приразломные

зоны разрушений и висячие крылья, считаются наиболее качественными и значимыми коллекторами в породах фундамента. Пустоты (пористость), образованные интенсивным образованием трещин, и дислокационные брекчии вдоль мелких разломов считаются основными зонами притоков на действующих месторождениях бассейна Кыу-Лонг.

Характеристика трещинных системах, наблюдаемые в обнажениях. Ниже приводятся сводные данные о трещинных системах приразломных зон, наблюдаемые в обнажениях и характеризующие их взаимоотношения со структурой фундамента и залежью нефти МБТ.

Трещины в приразломной зоне разрушений расположены параллельно основному разлому, густота их увеличивается с приближением к плоскости нарушения.

Расстояние между трещинами (для деформаций висячего блока разлома) достаточно плотное, они часто перемежаются с мелкими зонами разломов шириной до 2 м, расстояние между которыми достигает нескольких метров.

Пористость и проницаемость трещинного фундамента уменьшаются с глубиной, открытые разломы и трещины встречаются и на больших глубинах, но их количество невелико и с глубиной резко уменьшается.

Самые напряженные и трещиноватые зоны располагаются на куполах структур. Считается, что плотность трещин уменьшается с глубиной и вдоль флангов структуры.

Установлено, что разломы по периферии залежи не допускали выхода нефти из фундамента, поэтому они считаются эффективным флюидоупором. Один и тот же разлом не может быть одновременно проводящим и экранирующим, и факт экранирования залежи нефти периферийными разломами, является следствием их непроницаемости.

Влияние магматизма, гидротермальных изменений и цеолитизации на характеристики трещинных систем. Приведем некоторые наблюдения, характеризующие влияние магматизма и гидротермальных изменений на характеристики трещинных систем, взаимоотношения и связи гидротермальных и метасоматиче-ских преобразований пород с приходом нефти в коллектор. Покажем также место УВ включений в общем цикле магматического и осадочного породообразования, что в совокупности позволяет вынести суждения о процессах заполнения нефтью порово-трещинной среды фундамента.

В структуре МБТ выделяется несколько типов кислых пород, формирующих телескопически вложенные друг в друга разновременные тела, одинаково ориентированных в пространстве батолитов. Это доказывает взаимопроникаемость этих интрузий, а также наличие длительное время действующей дифференцирующей магматической камеры.

Полифазные интрузивные и гидротермальные явления вызвали существенные изменения гранитных комплексов и осложняющих их трещинных систем.

Характер и последовательность

чередования минеральных ассоциаций различного температурного ряда позволяет выделить несколько фаз деформаций и трещинообразования:

а) высокотемпературные минералы (цеолиты, анальцит, лемонцит, железо, цинк и сульфиды меди) свидетельствуют о высоких температурах (мезотермиче-ская фаза) гидротермального минера-лообразования и образуют выполнение ранних трещинных систем;

б) следующие гидротермальные изменения, включающие кальцит, кварц, хлорит, альбит, фистацит и серицит, предполагают немного меньшие температуры гидротермального минералообразования, или другими словами наблюдается телетермическая гидротермальная активность, связанная с остыванием источника глубинных эманаций во времени;

в) последняя тектоническая активизация бассейна Кыу-Лонг была бала связана с фазой сжатия, действующей в сечении ССЗ — ЮЮВ. Одно из знаковых различий этого явления от предыдущих связано с накоплением нефти в структурах в период миоцена. Нефть прекратила образование аутигенных минералов, она эффективно сохранила коллектор от дальнейшей деградации, происходящей в результате воздействия термальных вод.

По результатам полевых наблюдений на суше не обнаружено ни одного свидетельства обширных гидротермальных изменений. На этом основании сделан вывод — гидротермальные изменения получили широкое распространение на шельфе, но не на суше.

Во всем бассейне Кыу-Лонг цеолиты известны своим распространением по фундаменту и обратно пропорциональной взаимосвязью с дебитами скважин: чем выше содержание цеолита, тем ниже дебит скважин.

Из общих закономерностей распространения цеолитов сделаны следующие выводы. Граниты КаНа с высоким содержанием плагиоклазов чрезвычайно активно накапливают цеолиты, вулканические породы с высоким содержанием плагиоклазов могут являться источником цеолитов для пород фундамента.

Выводы:

1. Из всего многообразия развитых в обнажениях побережья Южного Вьетнама трещинных систем (охлажденные или первичные трещины, трещины, связанные с тектоническими деформациями, трещины расслоения и выветривания), практический интерес для изучения влияния и оценки роли трещинова-тости на фильтрационно-емкостные свойства пород фундамента представляют только трещины, связанные с тектоническими деформациями или приразломными зонами разрушений.

2. Охлажденные или первичные трещины и трещины расслоения и выветривания не имеют потенциал для образования коллектора. Сильно выветренная часть насыщенных плагиоклазами гранитных порфиритов или диоритов ►

обладает хорошими запечатывающими свойствами. В связи с этим, представления о связи высокой продуктивности кровельной части гранитов МБТ с корой выветривания, могут оказаться сильно преувеличенными. Из категории трещин приразломных зон разрушений, в целом обладающих высоким коллекторским потенциалом, очень плохие коллектора формируют трещины, связанные с катаклазитами и милонитами.

Так как все деформации в обнажениях в основном связаны с хрупким разрушением пород (приразломные брекчии), представляющими собой прекрасные коллектора, мы приходим к выводу о трещинах приразломных зон разрушений, как основном типе трещин, формирующих пористо-проницаемую среду в обнажениях интрузивных и экструзивных пород Южного Вьетнама. По аналогии мы вправе распространить этот вывод и на погруженные породы шельфа Вьетнама и фундамента МБТ. Как будет показано ниже, интенсивность вторичных минеральных новообразований (цеолитизация) находится в прямой связи с интенсивностью трещиноватости приразломных зон и способна свести на нет их потенциально высокие коллекторские свойства. Следствием этого наблюдения является вывод о том, что не все трещины прираз-ломных зон являются проницаемыми и требуются дополнительные признаки, позволяющие дифференцировать трещины приразломных зон по степени их раскрытости и проницаемости. Согласно стадийности гидротермальных и метасоматических процессов аутигенного минералообразования,

последняя низкотемпературная фаза гидротермальной активности МБТ связана с приходом нефти в самые поздние открытые трещины с их последующей консервацией.

7. Трещины всех систем домиоценового происхождения (сформированные до прихода нефти) залечены вторичными минеральными новообразованиями и непроницаемы, и только самые молодые генерации трещин, заполненные нефтью, сохраняют эффективную рас-крытость и проницаемость.

8. Следствием последнего наблюдения является практически важный вывод о том, что только изучение новейшей и современной активизации разломов и трещиноватости позволяет прогнозировать параметры открытой трещи-новатости и геометрию эффективных нефтенасыщенных (не залеченных) трещинных зон и резервуаров нефти фундамента.

10. В связи с поздним приходом нефти в порово-трещинную среду гранитных коллекторов МБТ, следует признать, что все геологические процессы и явления, до миоценового времени не влияют на процессы нефтегазонакопления.

ТРЕЩИННЫЕ СИСТЕМЫ МБТ ПО ДАННЫМ СЕЙСМОРАЗВЕДКИ 3й

Из картируемых в волновом сейсмическом поле и атрибутах сейсмического поля разломов, четверть не проникают выше кровли фундамента и являются внутренними неоднородностями фундамента. Наибольшую суммарную протяженность (45%) имеют нарушения северо-восточного простирания (СВ 22,5-45°). Анализ углов отклонений разломов от вертикали показал, что этот параметр не зависит от

простирания разломов и составляет в среднем 55-60° (ЦГЭ, 2006).

Большинство разломов фундамента проникает в осадочный чехол на различную стратиграфическую высоту (олигоцен-плиоцен), часть из них прослеживается до дневной поверхности (дна моря). Разломы МБТ имеют различный генетический тип и кинематику. Преобладают сбросы, взбросы и надвиги также широко распространены, хотя имеют подчиненное значение (сводовая и западная крыльевая части Центрального блока). Разломы фундамента имеют горизонтальную компоненту и сдвиговую кинематику, комбинации их образуют сложные сочетания сбросо-сдвигов (геодинамические условия транстенсии) и взбросо-сдвигов (условия транспрессии), вертикальная амплитуда их по кровле фундамента достигает 2,0 км, горизонтальная амплитуда оценивается первыми километрами.

Геометрический анализ включал изучение параметров пространственного (азимуты простирания) и количественного (густота) распределения разломов фундамента и осадочного чехла МБТ, выделенных по сейсморазведке 3D по результатам интерпретации куба сейсмических атрибутов (куб когерентности). Метод изучения — построение роз-диаграмм простирания разломов для различных глубинных срезов.

Глубинный сейсмический куб. Для анализа использовались глубинные срезы: 3500 м, 4000 м, 4500 м и 4800 м, наиболее полно характеризующие продуктивную часть фундамента МБТ. Масштаб построений — от 0 (min) до 60 (max) условных единиц (делений лепестковой диаграммы), выраженных величиной суммарной длины следов разломов на глубинном срезе. ►

Глубинный интервал Азимутальный тренд простирания разломов Региональный максимум простирания разломов Локальный максимум простирания разломов Густота регионального максимума Густота локального максимума Соотношение максимумов густоты

3500 м СВ 10-500 -ЮЗ 190-2300 СВ 20-300 -ЮЗ 200-2100 В 70-800 -З 250-2600 30 15 2:1

4000 м СВ 20-500 — СВ 20-300 — С 0-100 — 56 28 2:1

ЮЗ 200-2300 ЮЗ 200-2100 Ю 180-1900

4500 м СВ 0-600 — СВ 20-300 — В 80-900 — 60 5 12:1

ЮЗ 180-2300 ЮЗ 200-2100 З 260-2700

4800 м СВ 20-500 — СВ 30-400 — С 0-100 — 38 22 1,7:1

ЮЗ 200-2300 ЮЗ 210-2200 Ю 180-1900

Таб. 1.

Глубинный интервал Азимутальный тренд простирания разломов Региональный максимум простирания разломов Локальный максимум простирания разломов Густота регионального максимума Густота локального максимума Соотношение максимумов густоты

2000 м СЗ 320-3600 — СЗ 340-3500 — В 80-900 — 78 34 2,3:1

ЮВ 140-1800 ЮВ 160-1700 З 260-2700

2500 м СЗ 320-3600 — СЗ 340-3500 — В 60-700 — 118 29 4:1

ЮВ 140-1800 ЮВ 160-1700 З 240-2500

3000 м СЗ 320-3600 — СЗ 340-3500 — В 60-700 — 92 37 2,5:1

ЮВ 140-1800 ЮВ 160-1700 З 240-2500

3500 м СЗ 330-3600 -ЮВ 150-1800 СЗ 350-3600 -ЮВ 170-1800 В 50-600 -З 230-2400 52 35 1,5:1

Таб. 2.

Рис.1. Месторождение Белый Тигр. Структурная модель поверхности фундамента: план (а) и трехмерная визуализация (б) по данным интерпретации сейсморазведки 30 (ЦГЭ, 2006) Рис.2. Месторождение Белый Тигр. Характер проявления и пример интерпретации разломов осадочного чехла на сейсмических разрезах

Рис.3. Месторождение Белый Тигр. Характер проявления и пример выделения оперяющих кулис горизонтальных сдвигов фундамента на кубе когерентности в интервале осадочного чехла кайнозойских отложений (глубинный срез 2000 м и 2200 м). Слева цветом показаны различные (встречные) углы падения сбросов. На правом рисунке показано косое соотношение разломов фундамента на глубинном срезе 4000 м (красный цвет) и осадочного чехла на глубинном срезе 1500 м (зеленый цвет).

Рис.4. Месторождение Белый Тигр. Соотношение структурного плана по кровле горизонта Sh3 среднего миоцена (а) и фундамента (б) со следами разломов осадочного чехла на глубинном срезе 2000 м. Рис.5. Месторождение Белый Тигр. Розы-диаграммы простирания разломов фундамента на различных глубинных срезах (3500м, 4000м, 4500м, 4800м) по данным сейсморазведки 30

Куб когерентности. Для анализа использовались глубинные срезы: 2000 м, 2500 м, 3000 м, 3500 м, наиболее полно характеризующие продуктивную часть осадочного чехла. Масштаб построений — от 0 (min) до 120 (max) условных единиц (делений лепестковой диаграммы), выраженных величиной суммарной длины следов разломов на данном глубинном срезе. Двукратное увеличение масштаба построений свидетельствует о двукратном

превышении густоты картируемых разломов в разрезе осадочного чехла МБТ.

Розы-диаграммы простирания разломов на глубинных срезах сейсмического куба и куба когерентности, построенные для фундамента (Рис.5) и осадочного чехла (Рис.6) демонстрируют особенности пространственного соотношения основных систем разломов.ап ‘letwj О в гирии I « i il ня раглснт

Рис.8. Месторождение Белый Тигр. Суммарная роза-диаграмма простирания трещин в фундаменте по скважинным данным (метод FMI). Длинная ось эллипса совпадает с плоскостью а2а,, образуемой осями средних (а2) и максимальных (а,) главных нормальных сжимающих напряжений и направлением главных систем проницаемых трещин в фундаменте.

Рис.7. Месторождение Белый Тигр. Суммарные розы-диаграммы простирания разломов: а — фундамента для глубинного интервала 3500-4800 м; б — осадочного чехла для глубинного интервала 2000-3500 м; в — сводная диаграмма простирания разломов фундамента и осадочного чехла для глубинного интервала 2000-4800 м по данным сейсморазведки 30.

Сводные розы-диаграммы простирания разломов показывают преобладающие простирания для систем разломов фундамента (ССВ 20-40°) и осадочного чехла (ССЗ 340-350°), а также количественное распределение (густота) разломов различных систем. Сводные данные по параметрам пространственного и количественного распределения разломов, выделенных по сейсморазведке 3D в фундаменте (глубинный сейсмический куб) и в осадочном чехле (куб когерентности) сведены в таблицы 1 и 2.

Выводы:

1. Сейсморазведка 3D картирует высокоамплитудные разломы фундамента преимущественно северо-восточного простирания в азимутальном створе СВ 20-40°. Статистически преобладают разломы фундамента ССВ 20-30°, максимум значений ССВ 20°.

2. Второстепенные максимумы простирания разломов фундамента представлены двумя системами разломов в узком азимутальном створе С 0-10° и В 70-80°.

3. Относительная густота распространения разломов фундамента подчеркивает установленные закономерности простирания систем разломов. Соотношение максимумов густоты разломов (для 10-ти градусных секторов) на глубинных срезах 3500 м, 4000 м, 4800 м находится в соотношении 2:1; на глубинном срезе 4500 м она резко аномальна — 12:1.

4. По результатам интерпретации куба когерентности выделены разломы осадочного чехла преимущественно северо-северо-западного простирания в азимутальном створе ССЗ 330-360°. Статистически преобладают разломы осадочного чехла СЗ 340-350° с максимумом значения ССЗ 340°.

5. Второстепенные максимумы простирания разломов осадочного чехла представлены двумя системами разломов СВ 50-70° и В 80-90°.

6. Для глубинного среза 3500 м выделяются разломы осадочного чехла и фундамента двух равнозначных максимумов ССЗ (350-360°) и СВ (50-60°) простирания. Этот факт свидетельствует о проникновении разломов осадочного чехла (преимущественно ССЗ простирания) в фундамент, где преобладают разломы преимущественно СВ простирания.

7. Относительная густота распространения разломов осадочного чехла подчеркивает установленные азимутальные закономерности простирания основных систем разломов. Соотношение максимумов густоты разломов (для 10-ти градусных секторов) на глубинных срезах 2000 м, 2500 м, 3000 м и 3500 м находится в соотношении от 1,5:1 до 4:1 с максимумом на глубинном срезе 2500 м (4:1).

8. Среднее значение густоты систем разломов региональных и локальных максимумов для СЗ (осадочный чехол) и СВ (фундамент) простираний

находится в соотношении 96:33,3 (2,9) и 46:17,5 (2,6). Налицо почти двукратное превышение густоты разломов, выделяемых в осадочном чехле, на фоне равного и более чем двукратного (2,6-2,9) преобладания региональных максимумов над локальными максимумами последних.

9. Системы разломов фундамента (ССВ 20-30°) и осадочного чехла (СЗ 340-350°) косо ортогональны друг к другу и образуют угол в 40°, равный углу скола (а < 45°). Выявленные две системы разломов являются следствием проявления и идентифицируют два различно ориентированных региональных поля напряжений в истории развития МБТ

10. Система разломов осадочного чехла является наиболее поздней (картируется в миоцен-плиоценовых породах) и связана с общим ССЗ региональным стрессом (сжатием) сдвигового поля напряжений завершающей фазы альпийского тектогенеза.

ТРЕЩИННЫЕ СИСТЕМЫ МБТ ПО ДАННЫМ FMI

Данные по трещиноватости анализировались по всем скважинам, где проводились измерения FMI (в основном на Центральном блоке и лишь частично на Северном блоке).

Анализировались в основном азимуты трещин, раскрытость (апертура) и трещинная пористость. В отчетах по исследованиям методом FMI в породах фундамента выделяются следующие основные типы трещин: непрерывные (Continuous), прерывистые (Discontinuous), кавернозные (Vuggy), брекчиевидные (Brecciated), залеченные (Healed).

По азимутам простирания трещин построено 20 карт ориентировки трещин в виде роз-диаграмм для глубинных срезов в диапазоне 3300-5300 м с шагом 100 м. По данным FMI была построена таблица азимутов простирания и сводная роза-диаграмма простирания трещин (Рис.8). По результатам построений выделяется несколько преобладающих систем трещин, среди которых господствующими являются: СЗ 330-350° и СВ 60-70°, подчиненными — СВ 0-20° и СВ 40-50°. Всего идентифицируется до восьми систем трещин.

Отмечается постоянство простираний трещин для отдельных скважин на всем интервале глубин: скв.465 (СВ 70-80°), скв.484 (ССВ 20-30° и СВ 60-80°), скв.485 (ССВ 20-30° и СВ 45°), скв.479 (СВ 60-80°), свидетельствующее о том, что скважина вскрывает систему трещин одного генезиса и возрастного диапазона. По скважинам Центрального блока преобладают трещины северо-восточного простирания, в то время как по скважинам Северного блока преобладают трещины северо-западного простирания.

Анализ данных FMI показал, что апертура трещин сама по себе не может являться характеристикой коллекторских свойств пород, так как залеченность трещин цеолитами и глинами сильно влияет на их коллекторские свойства. В скважинах Северного блока сильнее развиты процессы цеолитизации и каолинитизации пород, приводящие к закупорке трещин и ухудшающие ФЕС пород, что является главной причиной меньшей продуктивности скважин Северного блока по сравнению с Центральным блоком. Наиболее перспективными с точки зрения сохранности коллекторских свойств являются породы фундамента с кавернозным или брекчие-видным строением трещин, мало затронутые процессами залечивания.

Выводы:

1. Азимутальное распределение трещин по данным FMI подтверждает установленные сейсморазведкой связи по простиранию основных систем разломов.

2. В фундаменте МБТ преобладают системы трещин СЗ и субмеридионального простирания (~60%), характерные для разломов осадочного чехла (молодые открытые трещины), на втором месте по распространенности трещины СВ и субширотного простираний (~40%), характерные для разломов фундамента (древние залеченные трещины).

3. Установленные связи свидетельствуют о единой природе физических процессов и деформаций, определивших образование разломов и трещиноватости в единых силовых полях тектонических напряжений. Направление СВ 20-40° совпадает с простиранием структуро-формирующих разломов фундамента, направление СЗ 330-350° соответствует ориентировке региональной транс-прессии альпийской фазы тектогенеза и простиранию молодых разломов и открытых трещин осадочного чехла и фундамента.

ТРЕЩИННЫЕ СИСТЕМЫ МБТ ПО ИССЛЕДОВАНИЯМ TERMOCHANNEL

Метод TermoChannel использует термодинамические исследования для определения геометрических характеристик значительных по размерам супертрещин. Предполагается, что по этим супертрещинам осуществляется приток флюида в скважину из областей питания (ПЛЫНИН и ШТЫРЛИН, 2006). Анализировались данные по всем скважинам (всего 25) в пределах Центрального и Северного блоков фундамента (на Южном блоке исследовалась одна скважина). По технологии метода Ther-moChannel определяются следующие параметры трещин: глубинная отметка пересечения со стволом скважины, глубинная отметка зоны питания, отход зоны питания от ствола, длина, угол падения, раскрытость, ширина, расход флюида в зоне притока. ►

Поры, % Каверны, % Трещины, % Сумма, %

Северный блок 0,97 0,34 1,07 2,38

Центральный блок 0,56 0,06 0,90 1,52

Таб. 3.

Изучалась зависимость расхода флюида в зоне притока от раскрытости трещин. По ряду скважин при одинаковой раскрытости трещин приток был различным. В этих случаях бралось среднее значение раскрытости трещин. Расчетный коэффициент корреляции составил 0,51. График регрессии показывает, что с увеличением раскрытости увеличивается и приток флюида. Однако при значениях раскрытости больше 1,5 мм наблюдается сильный разброс значений притока, что может свидетельствовать о залеченности трещин с раскрытостью более 1,5 мм. Анализ показал, что раскрытость трещин Северного блока меньше, чем Центрального блока. В скважинах Северного блока максимальная раскрытость трещин равна 1,022 мм, в скважинах Центрального блока она достигает 2,679 мм.

Для анализа падения трещин по методу ThermoChannel строилась гистограмма углов падения трещин. Преобладают субвертикальные (60-70°), редки крутонаклонные (40°) и вертикальные (80-90°) макротрещины. По методу ThermoChannel (Плынин и Штырлин, 2006) преобладающий угол падения макротрещин составляет 79,5-81,0° относительно горизонта (субвертикальны).

Углы падения макротрещин анализировались также в несколько ином представлении, как углы отклонения от вертикали. В этом случае не учитывается информация о местонахождении зоны питания, поскольку нами решалась задача по выяснению геометрии систем макротрещин, а не гидродинамики. На гистограмме распределения углов отклонения макротрещин от вертикали уверенно выделяется диапазон 20-30° (частота встречаемости около 50%), на втором месте диапазон 10-20° (частота встречаемости около 25%). Следующие по значимости углы отклонения макротрещин от вертикали — 80-90° (близвертикальные). Присутствует класс пологонаклонных макротрещин с углами отклонения больше 50°. В таком варианте представления данных ThermoChannel более 75% трещин имеют углы отклонения макротрещин от вертикали в диапазоне 10-30°.

В рамках изучения количественных параметров трещин по данным ThermoChannel был построен график зависимости углов падения от абсолютной глубины вскрытия макротрещин стволом скважины. Анализ графика показывает, что во всем диапазоне глубин вскрытия преобладают крутопадающие макротрещины со значениями углов падения 60-70°.

Выводы. Метод TermoChannel использовался для количественной оценки распределения углов падения трещин.

1. По данным FMI падение трещин носит хаотичный характер, что связано с разнообразием типов трещин, выделяемых FMI (согласные, брекчиевидные и др.), в то время как метод ThermoChannel связывает приток флюида в скважину с определенным типом — отдельными фильтрующими макротрещинами значительной протяженности, которые являются каналами, идущими от зон питания.

2. Важнейший вывод по результатам анализа методом ThermoHydroChannel

сводится к установлению убедительной закономерности, согласно которой наиболее представительная выборка среди классов трещин по углам падения (субвертикальные — 90-60°, наклонные -60-30°, субгоризонтальные — 30-0°) связана с субвертикальными (60-70°) и вертикальными (~80°) трещинами. 3. Значимость этого вывода усиливается тем обстоятельством, что метод ТЬюгтоСЬшппе! фиксирует не валовую трещиноватость, а открытые фильтрующие трещины.

ТРЕЩИННЫЕ СИСТЕМЫ МБТ ПО ОПИСАНИЮ КЕРНА СКВАЖИН И ШЛИФОВ

По результатам макроописания керна и изучения больших шлифов (Гаврилов, 2001) изучались особенности пустотного пространства на микроуровне. Изучение параметров единичных микротрещин и микротрещиноватости, как поля пространственной организации микротрещин, является конечным этапом в ряду наших системных наблюдений линейных дислокаций горных пород различного масштаба. Особенности структуры порово-трещин-ной среды во взаимоотношении со стадиальными эпигенетическими процессами и характером заполнения ее природными минеральными ассоциациями способны пролить свет на место и роль разновозрастных трещинных систем различной природы и генезиса при формировании коллектора, резервуара и залежи нефти МБТ

Петротипы и морфология интрузивного тела. Породы фундамента МБТ характеризуются значительной петрографической неоднородностью (Арешев, Донг, Киреев, 1996; Гаврилов, 2001). Особенно большой пестротой состава отличается Северный блок, включающий граниты, гранодиориты, адамеллиты, кварцевые монцодиориты, кварцевые диориты и диориты. Центральный блок сложен преимущественно гранитами и в петрографическом отношении представляет собой достаточно однородное образование. Южный свод представлен гранитами, гранодиоритами и кварцевыми монцодиоритами. По результатам петрографического изучения выделяются три группы плутонических пород с преимущественным развитием: 1) гранитов; 2) гранодиоритов; 3) кварцевых амфибол-биотитовых монцодиоритов и диоритов. Согласно описания пород фундамента, распространение выделенных трех групп плутонических пород связывается с Центральным, Южным и Северным блоками общепринятого районирования фундамента МБТ

По результатам радиологических определений и петрографического анализа (Гаврилов, 2001) в составе пород фундамента различают три разновозрастных интрузивных магматических комплекса: комплекс Хон-Хоай (триасового возраста), комплекс Дин-Куан (юрского возраста) и комплекс Ка-На (мелового возраста). Комплекс Ка-На (граниты) слагает Центральный блок и лишь фрагментами Северный блок. Комплекс Дин-Куан (гранодиориты) распространен в западной части Северного блока, а комплекс Хон-Хоай (кварцевые

амфибол-биотитовые монцодиориты и амфибол-биотитовые диориты) занимает восточную часть Северного блока.

Распространение интрузивных комплексов совпадает с полями развития различных групп пород по содержанию кремнезема — главного петрохимического классификационного параметра. Комплекс Ка-На совпадает с кислыми породами, комплекс Дин-Куан — с умеренно-кислыми и комплекс Хон-Хоай — со средними породами.

С учетом закономерностей возрастного и петрографического районирования пород фундамента, очевидно телескопическое строение и вложенность трех временных систем внедрения плутонических тел, имеющих различный петрографический состав. С учетом глубины эрозионного среза наиболее приподнятой центральной части плутонического тела, в пределах Центрального блока вскрывается наиболее молодой комплекс Ка-На (мел), погруженный и последовательно перекрытый на крыльевых и периклинальных погружениях выступа фундамента более древними комплексами Дин-Куан (юра) и Хон-Хоай (триас).

Характеризуясь наименьшей температурой плавления гранитовый комплекс Ка-На завершает плутоно-магматическую фазу функционирования глубинного мантийного очага. На платформенном этапе развития унаследованность в функционировании мантийного очага проявляется главным образом в гидротермальной деятельности, определившей характер строения и нефтенасыщения порово-трещинно-го пространства пород фундамента МБТ

Систематизация данных по строению пустотного пространства. В керне и шлифах всех скважин вскрывших фундамент наблюдаются многочисленные трещины.

Интенсивность распределения трещин в породах неравномерная, в одних случаях это редкие трещины, в других порода разбита на многочисленные обломки размером 1-8 см, сцементированные более мелкими обломками того же состава.

Трещины пересекаются или образуют систему параллельных трещин с расстоянием между собой 1-3 см. В большинстве случаев трещины в шлифах имеют кривую форму, пересекаются друг с другом или связаны между собой кавернами.

Трещины разноориентированные, преимущественно вертикальные. Углы падения изменяются от нескольких градусов (субгоризонтальные) до 80-90°, статистически наиболее представлен диапазон в 60-70°. Горизонтальные трещины встречены в единичных образцах.

По данным статистических характеристик физических свойств пород фундамента данные открытой пористости пород фундамента по керну характеризуют, главным образом, плотную, непроницаемую матрицу или блоковую часть коллектора. Крупные трещины и каверны, играющие главную роль в процессе фильтрации флюидов в породах, практически отсутствуют на образцах малых размеров.

Раскрытость трещин по керну находится в широком диапазоне значений от 0,1 мм до 3-4 мм, иногда доходит до 2-3 см. ►

Практически все трещины в керне с рас-крытостью более 1,5 мм являются минерализованными или техногенными.

Преобладающие размеры трещин в шлифах в пределах 0,1-2,25 мм по длине и

0.01-0,1 мм по ширине. Отдельные трещины достигают 7-15 мм по длине и 0,6 мм по ширине. 8. Практика изучения трещин в шлифах, пропитанных смолой под поляризационным микроскопом, показывает, что в подсчет пустотности вовлекаются трещины и поры с поперечными размерами более 0,01 мм.

По результатам изучения шлифов, пропитанных смолами, среднее значение площади пустотного пространства в гранитах Северного и Центрального блоков составляют таблица 3.

С глубиной пустотное пространство пород сокращается. Для Центрального блока до глубины 500 м от кровли фундамента общая площадь пор, трещин и каверн составляет 2,10-2,43%, а с глубины 500 м общая пустотность резко уменьшается до величин 0,37-0,79%.

Преобладающая часть описанных по керну и шлифам трещин залечена вторичными минералами (кальцит, цеолит, кварц, битум, асфальт и др.).

Даже относительно свежие крепкие породы (скв.431, инт. 4490,0-4492,0 м, скв.813, инт. 4863,1-4864,5 м, скв.903, инт 4460,6-4460,9 м) разбиты единичными субвертикальными трещинами и подвержены вторичной минерализации (кальцит, цеолит, битум).

Свежие, не нарушенные трещинами и гидротермальными процессами образцы пород фундамента (скв.115, интервал 4000-4005 м), не содержат ни первичных, ни вторичных пустот и являются абсолютно непроницаемыми.

Катаклазированные участки пород и околотрещинные участки сильно изменены гидротермальными процессами. Зоны дробления представлены тектонической брекчией и мелкораздробленной массой породы, обломки покрыты слоем цеолита, кальцита, в ряде случаев асфальтита (скв.110, 1106).

Растворение термальными водами пород приводит к уменьшению их объемной плотности. Для свежих малоизмененных / измененных пород она составляет (г/см3): граниты — 2,65 / 2,41; гранодиориты — 2,69 / 2,35; кварцевые монцодиориты — 2,66 / 2,39.

Гидротермальный процесс является важным фактором формирования вторичной пустотности. В то же время гидротермальная деятельность существенно ограничивает или даже исключает фильтрацию флюидов из-за постепенного осаждения и залечивания трещин вторичными минералами. По этой причине керны из окрестностей крупных разломов фундамента зачастую кальматированы и служат гидродинамическими экранами.

Выводы:

1. Независимо от типа породы и густоты трещин различных систем характер их заполнения вторичными минералами одинаков: цеолит, кальцит, кварц, битум, асфальт

2. Из всего кернового материала почти не встречаются трещины, которые не были бы выполнены кальцитом и цеолитом. Особенно большое содержание цеолита и кальцита наблюдается в зонах ката-клаза, где эти минералы цементируют обломки пород.

3. Толщина цеолитовых выполнений трещин обычно составляет 0,2-3 мм, толщина трещин с кальцитом может достигать 2-3 см.

4. Содержание цеолитов в трещиноватых зонах керна составляет в среднем около 5%, в зонах катаклаза содержание цеолитов достигает 30-40%.

5. Гидротермальная деятельность в породах фундамента происходила в широком диапазоне температур, в несколько тектономагматических этапов, создавая различные минеральные парагенезы (наиболее распространенные ломонтин (цеолит) и кальцит).

6. Температура кристаллизации наиболее распространенных минералов-индикаторов гидротермальной деятельности для гранитов фундамента (самородная цинкистая медь — 600 °С, эндогенный ангидрит — 400 °С, барит — 250-350 °С, самородная сера — 120-150 °С) и мета-соматические процессы карбонитизации и цеолитизации (80-120 °С) свидетельствуют о средне- и низкотемпературном режиме аутигенного минералообразова-ния на поздней стадии остывания и низкотемпературного флюидного (гидротермального) магматизма.

7. Анализ температурной шкалы гидротермальной минерализации позволяет восстановить последовательность выделения минеральных ассоциаций и заполнения пустотного пространства пород фундамента на самых поздних стадиях тектонической эволюции гранитного резервуара МБТ: а) ангидрит, барит; б) кальцит, кварц; в) карбонаты, цеолит; г) битум, асфальт; д) легкая нефть.

8. Разломы и крупные трещины, обеспечивая циркуляцию растворов, одновременно являлись очагами разгрузки гидротермальных систем. В соответствии с этим, наибольшие изменения, связанные со вторичной минерализацией, происходили в приразломных зонах оперяющих трещин и брекчирования пород, а также в зонах пересечения разломов, образующих тектонические швы и узлы. Этим объясняется сильная минерализация этих зон.

9. В ряду минеральная — битумная — нефтяная — открытая трещина, последняя является наиболее молодой и при отсутствии признаков минерализации или насыщения УВ имеет техногенное происхождение (трещины разгрузки) и не могут служить для определения коллек-торских свойств пород и гидродинамических расчетов.

АНАЛИЗ СООТНОШЕНИЙ ТРЕЩИННЫХ СИСТЕМ МБТ

Мы последовательно прошли путь от изучения количественных параметров разломов (полевые наблюдения и метод сейсморазведки 3D), крупных мегатрещин (супертрещин) и макротрещин (методы FMI

и ТегтоСЬ|аппе1) к изучению мезотрещин и микротрещин по результатам макроописания керна и изучения больших шлифов. Будучи разномасштабными объектами проявления одних и тех же тектонофизиче-ских процессов, разноранговые линейные дислокации горных пород являются телескопически вложенными системами, подчиненные единым законам деформации и фрактальности (блоковой делимости) геосреды и повторяющие основные закономерности пространственной организации разноуровенных систем. Наблюдая и вычленяя из обилия фактического материала эти закономерности, мы пытались найти причинно-следственные связи генетического характера, которые позволят понять природу тектонических деформаций МБТ и прогнозировать их неоднородность.

Независимо от масштаба изученных трещинных систем, обнаруживается устойчивая повторяемость в количественных параметрах их пространственной организации. Во всех случаях, где представлялось возможным изучение ориентировки трещинных систем, обнаруживается существование двух устойчивых максимумов простирания. Первый наиболее выраженный в густоте распространения трещин максимум простирания связан с северозападной ориентировкой трещинных систем в азимутальном створе СЗ 340-350°. Второй максимум простирания связан с северо-восточной ориентировкой трещинных систем в азимутальном створе СВ 20-40°. С небольшими отклонениями эти максимумы находят проявление по результатам всех методов исследований и для всех масштабных генераций трещинных систем. Следовательно, эти два максимума простирания трещинных систем связаны с двумя наиболее значимыми тектоническими этапами развития МБТ. Как показывает анализ, максимум северо-восточной (СВ20-40°) ориентировки трещинных систем совпадает с широтной транспрес-сией завершающей орогенической фазы киммерийского тектогенеза, определившей формирование высокоамплитудных структуроформирующих сбросов с правой кинематикой движений. Максимум СЗ ориентировки трещинных систем совпадает с последним этапом тектонической активизации региона, связанной с завершающей фазой альпийского тектогенеза, охватившей все Тихоокеанское побережье и вызвавшей формирование новых (обновление старых) трещинных систем МБТ, вызвавшей формирование (обновление) комплекса малых интрузий и батолитов бассейна Кыу-Лонг.

В соответствии с временными соотношениями этих двух трещинных систем, значимость второй для раскрытости и проницаемости трещин не вызывает сомнений. По результатам описаний керна и шлифов установлено, что трещинные системы ранних генераций залечены вторичными минералами и, если они не обновлены неотектоническими движениями, промыслового интереса не представляют.

Таким образом, система молодых трещин северо-западной ориентировки (СЗ 340-350°) представляется единственно ►

открытой и проницаемой для фильтрации нефти в пластовых условиях МБТ. Эта трещинная система связана с проявлением сбросов и трещин отрыва поздней генерации в условиях становления горизонтального сдвигового поля напряжений завершающей альпийской фазы тектогенеза.

Во всех случаях, когда изучалась ориентировка трещинных систем в вертикальном сечении, также обнаруживается существование двух устойчивых максимумов углов падения трещин. Первый, наиболее выраженный в густоте распространения максимум в углах падения трещин связан с полого наклонными (60-70°) системами трещин. Второй максимум в углах падения связан с вертикальными (80-90°) системами трещин. С небольшими отклонениями эти максимумы в углах падения трещин находят проявление по результатам всех методов исследований и для всех масштабных генераций трещинных систем. Следовательно, эти два максимума в углах падения трещинных систем связаны с двумя наиболее значимыми генетическими типами трещин МБТ.

Углы падения полого наклонных трещин (60-70°) образуют с вертикальной осью (осью образца керна) угол скола а < 45°, идентифицируя падение плоскости скалывания и вертикальное положение плоскости ст2ст,, образуемой осями средних и максимальных главных нормальных сжимающих напряжений во время струк-туро-(трещино-) образования. По генетической классификации системы наклонных трещин (60-70°) связаны со сколами

вдоль площадок действия максимальных тангенциальных напряжений (ттах), а системы вертикальных трещин (80-90°) с отрывами вдоль плоскости (ар’) действия средних и максимальных главных нормальных сжимающих напряжений соответственно в условиях сдвигового поля напряжений. Обоснованию этого вывода приводится в следующей статье автора, посвященная реконструкциям напряженно-деформированного состояния пород фундамента МБТ по результатам выполненного анализа трещинных систем.

Заключение. Завершая анализ трещинных систем, констатируем главный фактически обоснованный вывод о существовании преобладающей системы открытых и проницаемых вертикальных трещин (80-90°), генетически связанных с условиями растяжения (трещины отрывы) и совпадающих с плоскостью ар,, образуемой осями средних и максимальных главных нормальных сжимающих напряжений субмеридиональной (СЗ 340-350°) транспрессии завершающей фазы альпийского тектогенеза. Пространственно и генетически связанные с горизонтальными сдвигами фундамента и структурами растяжения земной коры эти системы формируются на выступах фундамента, определяя морфологию насыщения вертикальных флюидодинамических (и нефтяных) колонн.

Результаты интерпретации трещинных систем МБТ служили основой реконструкций напряженно-деформированного состояния (НДС) горных пород и обоснования модели строения залежи

нефти в фундаменте МБТ как следствие механизма скрытой эксплозивной разгрузки глубинных флюидов на структурах растяжения земной коры, связанных с горизонтальными сдвигами фундамента. В соответствии с этими выводами рассчитывались параметры анизотропии проницаемости трещинного коллектора, необходимые для построения фильтрационной модели залежи нефти в фундаменте МБТ. Результаты выполненных исследований будут представлены в следующих публикациях автора. ■

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Арешев Е.Г., Донг Ч.Л., Киреев Ф.А. Нефтегазоносность гранитоидов фундамента на примере месторождения Белый Тигр. Геология и геолого-разведочные работы. 1996.

2. Гаврилов В.П. Влияние петрографической зональности фундамента месторождения Белый Тигр на степень продуктивности и нефтенасыщенности гранитов. Отчет по договору №31-05/85. Нефтегазэкспертиза. М. 2001.

3. Плынин В.В., Штырлин В.Ф. Совершенствование технологии термогидродинамической визуализации трещин в нефтеносных гранитах. Нефтяное хозяйство. №5. 2006. 78-80.

4. Sung Jin Chang, Nguyen Tien Long. An observation of the fracture systems of the Southern onshore Vietnam. PetroVietnam Conference on the oil and gas industry on the eve of 21 century. 2000. Vol.1, pp 524-534.

(8552) ЗБ-51-26 neft@expoi.ru

Известные люди родившиеся в Хюэ

Известные люди родившиеся в Хюэ | FMSSPL.com

Фильтры

Применить

Сортировка

Просмотры

Больше просмотров

Время рождения

Все

Day01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031MonthJanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecemberYear1901190219031904190519061907190819091910191119121913191419151916191719181919192019211922192319241925192619271928192919301931193219331934193519361937193819391940194119421943194419451946194719481949195019511952195319541955195619571958195919601961196219631964196519661967196819691970197119721973197419751976197719781979198019811982198319841985198619871988198919901991199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015

Живой\мёртвый

Род деятельности

Все

Хюэ́ — город в центральной части Вьетнама, административный центр провинции Тхыатхьен-Хюэ. Важный культурный, политический, экономический, образовательный и туристический центр центральной части Вьетнама. В 1802—1945 годах Хюэ был столицей Вьетнама при династии Нгуен.

Show More

2. Nguyễn Chánh Thi

Мужчина. South Vietnamese commander

Дата смерти June 23, 2007 (aged 84)

3. Нго Динь Зьем

Мужчина. President of the Republic of Vietnam

Дата смерти November 2, 1963 (aged 62)

4. Нгуен Тхэ-то

Мужчина. император Вьетнама (Аннама)

Дата смерти February 3, 1820 (aged 57)

5. Нгуен Зян-тонг

Мужчина. император Вьетнама (Аннама)

Дата смерти July 31, 1884 (aged 15)

7. Ngô Đình Thục

Мужчина. Archbishop of Huế; consecrated several sedevacanist bishops

Дата смерти December 13, 1984 (aged 87)

8. Нгуен Хьен-то

Мужчина. император Вьетнама (Аннама)

Дата смерти November 4, 1847 (aged 40)

9. Нгуен Кунг-тонг

Мужчина. император Вьетнама (Аннама)

Дата смерти October 6, 1883 (aged 31)

11. Нгуен Зук-тонг

Мужчина. император Вьетнама (Аннама)

Дата смерти July 17, 1883 (aged 53)

12. Нгуен Фэ-дэ

Мужчина. император Вьетнама (Аннама)

Дата смерти November 29, 1883 (aged 36)

14. Зуи-тан Фе-де

Мужчина. император Вьетнама (Аннама)

Дата смерти December 25, 1945 (aged 46)

16. Хам-нги-дэ

Мужчина. император Вьетнама (Аннама)

Дата смерти January 14, 1943 (aged -26)

20. Бао-дай-дэ

Мужчина. император Вьетнама (1925—1945), глава Государства Вьетнам (1949—1955)

Дата смерти July 30, 1997 (aged 83)

Show More

    index: 1x 0.049127101898193s
pages-router: 1x 0.048559188842773s
fmsppl-page-output: 1x 0.03029203414917s
t_/pages/list-of-people: 1x 0.030228853225708s
t_/blocks/list-of-people: 1x 0.024590015411377s
t_/blocks/person-card: 20x 0.020190000534058s
router_page: 1x 0.01821494102478s
list-of-people-content: 1x 0.017816066741943s
descr: 1x 0.009915828704834s
headline: 2x 0.0060820579528809s
t_/common/header: 1x 0.0026850700378418s
filters: 1x 0.0023319721221924s
t_/blocks/filters: 1x 0.0023281574249268s
qids: 2x 0.0010018348693848s
t_/common/head: 1x 0.00028419494628906s
head-tags: 1x 0.00021815299987793s
api-router: 1x 0.00019502639770508s
t_/insertions/birth-place-geo-extract: 1x 4.9114227294922E-5s
t_/common/footer: 1x 4.6014785766602E-5s
image-router: 1x 2.4080276489258E-5s
search-router: 1x 1.9073486328125E-5s
sitemap-router: 1x 1.6927719116211E-5s
related: 1x 5.9604644775391E-6s
using-qids-cache: 1x 0s
----- END OF DUMP (2021-06-02 02:20:06)  -----

Дэвидсон Ф. — это… Что такое Дэвидсон Ф.?

  • Дэвидсон — (Davidson) английская фамилия. Не следует путать с фамилией Давидсон. Дэвидсон, Бэзил (р. 1914)  английский писатель, историк Африки Дэвидсон, Джон (1857 1909)  шотландский поэт и драматург. Дэвидсон, Дональд (1917 2003) … …   Википедия

  • ДЭВИДСОН — (Davidson) Дональд (р. 1917) амер. аналитический философ. Проф. Принстонского (1967 1970), Рокфеллеровского (1970 1976), Чикагского (1976 1981) и Калифорнийского (с 1981) ун тов. Исследовательские интересы Д. охватывают широкий круг проблем в… …   Философская энциклопедия

  • Дэвидсон Д. — Доналд Герберт Дэвидсон Дата и место рождения: 6 марта, 1917 (Спрингфилд, Массачусетс, США) Дата и место смерти: 30 августа, 2003 (Беркли, Калифорния, США) Школа/традиция …   Википедия

  • Дэвидсон Ф. Б. — Филипп Бафорд Дэвидсон мл. Phillip Buford Davidson, Jr. Военный деятель, историк Дата рождения: 26 ноября 1915 года Место рождения: Хачита, Нью Мексико Дата смерти: 7 ф …   Википедия

  • Дэвидсон Э. — Энтони Дэвидсон Гражданство Великобритания Дата рождения …   Википедия

  • ДЭВИДСОН — Э. Б. Дэвидсон. Фотография. Кон. XIX в. Э. Б. Дэвидсон. Фотография. Кон. XIX в. [Дейвидсон; англ. Davidson] Эндрю Брюс (1831, Эллон 1902, Эдинбург), шотл. богослов, гебраист, ориенталист. В 1849 г. окончил Абердинский ун т. С 1849 по 1852 г.… …   Православная энциклопедия

  • Дэвидсон —         Дейвидсон (Davidson) Бэзил (р. 9.11.1914, Бристоль), английский писатель. Участник 2 й мировой войны 1939 45. Первый роман Д. «Шоссе № 40» (1949) посвящён итальянским партизанам антифашистам. Роман «Золотой рог» (1952) разоблачает шпионаж …   Большая советская энциклопедия

  • ДЭВИДСОН — (Davidson) Дэн Э. (р. 1944), амер. педагог русист, иностр. чл. РАО (1995). Окончил Канзасский ун т (1965). Преподавал в ун тах США: Гарвардском (1969 71; д р философии, 1975), Колумбийском и др. С 1983 проф. рус. языка в колледже Брин Мор в… …   Российская педагогическая энциклопедия

  • ДЭВИДСОН Брюс — ДЭВИДСОН (Davidson) Брюс (р. 1933, Оук Парк, Иллинойс, США), американский фотограф. Еще в студенческие годы публиковался в престижных журналах. Фотоочерк «Монмартрская вдова», снятый в Париже, где Дэвидсон проходил службу в армии, был опубликован …   Энциклопедический словарь

  • ДЭВИДСОН (Davidson) Бэзил — ДЭВИДСОН (Дейвидсон) (Davidson) Бэзил (р. 1914) английский писатель, ученый африканист. роман Золотой рог (1952) политический детектив; роман Речные пороги (1956) и публицистика посвящены антиколониальной борьбе африканских стран. Антифашистский… …   Большой Энциклопедический словарь

  • МИНЕРАЛОГИЯ ГЕОХИМИЯ И ВОПРОСЫ ГЕНЕЗИСА БЛАГОРОДНОЙ ШПИНЕЛЕВОЙ МИНЕРАЛИЗАЦИИ МЕСТОРОЖДЕНИЯ ЛУК ЙЕН, ВЬЕТНАМ

    TY — JOUR

    T1 — МИНЕРАЛОГИЯ ГЕОХИМИЯ И ВОПРОСЫ ГЕНЕЗИСА БЛАГОРОДНОЙ ШПИНЕЛЕВОЙ МИНЕРАЛИЗАЦИИ МЕСТОРОЖДЕНИЯ ЛУК ЙЕН, ВЬЕТНАМ

    AU — Кукса, Катерина Александровна

    AU — Соколов, Павел

    AU — Мараховская, Ольга Юрьевна

    AU — Гуссиас, Гейр Аттле

    AU — Браункомб, Уильям

    PY — 2019

    Y1 — 2019

    N2 — В работе представлены результаты петрографического и минералогического исследования шпинелевой минерализации месторождения Лук Йен, Вьетнам. Детальное изучение вмещающих мраморов, а также анализ химического состава шпинелей методом ЛА-ИСП-МС позволили получить первые данные о распределении в минерале широкого круга примесных элементов и выделить несколько типов шпинели, различающихся по химическому составу и набору ассоциирующих минералов. Методом локального микрозондового анализа и рамановской спектроскопии в зернах шпинели были идентифицированы 47 различных минеральных фаз, из них 38 впервые. Среди прочего были обнаружены такие редкие минералы как леонардсенит, тинтисит, манассеит, халькоалюмит, кобальтин и сферокобальтит. Микроэлементный состав шпинелей, тип минеральных ассоциаций и набор твердофазных включений позволяет предполагать, что в формировании по крайней мере двух из пяти выделенных типов шпинелей принимали участие гидротермально-метасоматические растворы, связанные с внедрением магматических интрузивных тел.

    AB — В работе представлены результаты петрографического и минералогического исследования шпинелевой минерализации месторождения Лук Йен, Вьетнам. Детальное изучение вмещающих мраморов, а также анализ химического состава шпинелей методом ЛА-ИСП-МС позволили получить первые данные о распределении в минерале широкого круга примесных элементов и выделить несколько типов шпинели, различающихся по химическому составу и набору ассоциирующих минералов. Методом локального микрозондового анализа и рамановской спектроскопии в зернах шпинели были идентифицированы 47 различных минеральных фаз, из них 38 впервые. Среди прочего были обнаружены такие редкие минералы как леонардсенит, тинтисит, манассеит, халькоалюмит, кобальтин и сферокобальтит. Микроэлементный состав шпинелей, тип минеральных ассоциаций и набор твердофазных включений позволяет предполагать, что в формировании по крайней мере двух из пяти выделенных типов шпинелей принимали участие гидротермально-метасоматические растворы, связанные с внедрением магматических интрузивных тел.

    KW — шпинель, минералогия, мрамора, Вьетнам

    M3 — статья

    VL — 5

    SP — 56

    EP — 69

    JO — Минералогия

    JF — Минералогия

    SN — 2313-545X

    IS — 3

    ER —

    Вьетминь | История и определение

    Вьетнамь , полностью Вьетнам Док Лап Донг Минь Хой , английский Лига независимости Вьетнама , организация, которая возглавила борьбу за независимость Вьетнама от французского владычества. Вьетминь была основана в Китае в мае 1941 года Хо Ши Мином. Хотя Вьетминь возглавлялась в основном коммунистами, Вьетминь действовала как национальная организация, открытая для людей различных политических убеждений.

    Узнайте, как Соединенные Штаты работали с коммунистическим Вьетмином против японцев во время Второй мировой войны

    Во время Второй мировой войны коммунистический Вьетминь был единственной эффективной вьетнамской силой, сопротивлявшейся японской оккупации французского Индокитая.Из Vietnam Perspective (1985), документальный фильм образовательной корпорации Encyclopædia Britannica.

    Encyclopædia Britannica, Inc. Посмотреть все видео к этой статье

    В конце 1943 года члены Вьетминь во главе с генералом Во Нгуен Зиапом начали проникать во Вьетнам, чтобы начать партизанские операции против японцев, которые оккупировали страну во время Мировой войны. Вторая война. Войска Вьетминя освободили значительную часть северного Вьетнама, а после того, как японцы капитулировали перед союзниками, части Вьетминя захватили контроль над Ханоем и провозгласили независимую Демократическую Республику Вьетнам.

    Обратите внимание, как партизанская тактика Вьетминя ограничивала французские войска городами во время Первой Индокитайской войны

    С 1946 по 1954 год коммунистический Вьетминь сражался с французами в так называемой Первой Индокитайской войне. Из Vietnam Perspective (1985), документальный фильм образовательной корпорации Encyclopædia Britannica.

    Encyclopædia Britannica, Inc. Посмотреть все видео к этой статье

    Французы сначала обещали признать новое правительство свободным государством, но не сделали этого.23 ноября 1946 года, по крайней мере, 6000 вьетнамских мирных жителей были убиты в результате французской морской бомбардировки портового города Хайфон, и началась первая война в Индокитае. Вьетминь пользовался поддержкой населения и мог доминировать в сельской местности, в то время как сила французов находилась в городских районах. Когда война подошла к концу, на смену Вьетмину пришла новая организация — Льен-Вьет, или Вьетнамский национальный народный фронт. В 1951 году большая часть руководства Вьетминя была поглощена Лао Донгом, Рабочей партией Вьетнама (позже Коммунистической партией Вьетнама), которая оставалась доминирующей силой в Северном Вьетнаме.

    Элементы Вьетминь объединились с Вьетконгом против поддерживаемого США правительства Южного Вьетнама и Соединенных Штатов во Вьетнамской войне (или Второй Индокитайской войне) в конце 1950-х, 60-х и начале 1970-х годов. После воссоединения страны (1976 г.) лидеры Вьетминя продолжали играть активную роль во вьетнамской политике.

    Получите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту. Подпишитесь сейчас

    Вьетнамская война | Факты, резюме, годы, хронология, жертвы, участники боевых действий и факты

    Вьетнамская война (1954–75), затяжной конфликт, в котором столкнулось коммунистическое правительство Северного Вьетнама и его союзников в Южном Вьетнаме, известное как Вьетконг. против правительства Южного Вьетнама и его главного союзника США.Эта война, получившая название «Американская война» во Вьетнаме (или, полностью, «Война против американцев за спасение нации»), также была частью более крупного регионального конфликта ( см. Войны в Индокитае) и проявлением холода. Война между США и Советским Союзом и их союзниками.

    Вьетнамская война

    Морские пехотинцы США бомбят бункеры и туннели, используемые Вьетконгом, 1966 г.

    Министерство обороны, Министерство военно-морского флота, Корпус морской пехоты США / Национальный архив, Вашингтон, округ Колумбия.C. (ID: 532444)

    Популярные вопросы

    Почему началась война во Вьетнаме?

    Соединенные Штаты предоставили финансирование, вооружение и обучение правительству и вооруженным силам Южного Вьетнама после раздела Вьетнама на коммунистический Север и демократический Юг в 1954 году. Напряженность переросла в вооруженный конфликт между двумя сторонами, и в 1961 году президент США Джон Ф. Кеннеди предпочел расширить программу военной помощи. Условия этого расширения включали в себя еще больше финансирования и вооружений, но ключевым изменением стало обязательство У.Солдат С. в область. Расширение Кеннеди было частично вызвано опасениями времен холодной войны по поводу «теории домино»: считалось, что, если коммунизм установится во Вьетнаме, он свергнет демократии во всей Юго-Восточной Азии.

    Кеннеди был убит в 1963 году, но его преемник Линдон Б. Джонсон продолжил работу, начатую Кеннеди. К концу первого года своего пребывания в должности Джонсон увеличил количество военнослужащих в Южном Вьетнаме до 23000 американских солдат. Политическая нестабильность и два предполагаемых нападения Северного Вьетнама на У.Южные военно-морские корабли побудили Джонсона потребовать перехода Тонкинского залива в резолюцию 1964 года. Это дало ему широкую свободу действий в борьбе с коммунизмом в Юго-Восточной Азии.

    Была ли война во Вьетнаме войной технически?

    Практически по всем параметрам Вьетнамская война была, в обычном смысле слова, войной. Соединенные Штаты направили на фронт во Вьетнаме около 550 000 военнослужащих в разгар конфликта, потеряли более 58 000 человек и сражались за битвой с коммунистическими силами в регионе до их вывода в 1973 году.Однако с конституционной точки зрения этот конфликт технически не считался войной. Конституция США предоставляет Конгрессу исключительное право объявлять войну. С 1941 года Конгресс объявлял войну только шесть раз, все во время Второй мировой войны. Конгресс санкционировал развертывание войск во Вьетнаме, но, поскольку он не объявил войну Северному Вьетнаму или Вьетконгу, война во Вьетнаме, технически говоря, не считается войной в Соединенных Штатах.

    Кто выиграл войну во Вьетнаме?

    Вопрос о том, кто выиграл войну во Вьетнаме, был предметом споров, и ответ зависит от определения победы.Те, кто утверждает, что Соединенные Штаты выиграли войну, указывают на тот факт, что США победили коммунистические силы во время большинства крупных сражений во Вьетнаме. Они также утверждают, что США в целом понесли меньше потерь, чем их противники. Американские военные сообщили о 58 220 американских жертвах. Хотя количество жертв в Северном Вьетнаме и Вьетконге сильно различается, в целом считается, что они пострадали в несколько раз больше, чем американцы.

    Те, кто утверждает, что в войне победили противники Соединенных Штатов, ссылаются на общие цели и результаты Соединенных Штатов.Соединенные Штаты вошли во Вьетнам с главной целью предотвратить коммунистический захват региона. В этом отношении он потерпел неудачу: два Вьетнама были объединены под коммунистическим знаменем в июле 1976 года. Соседние Лаос и Камбоджа также пали перед коммунистами. Более того, внутренние беспорядки и финансовые издержки войны сделали мир — и вывод войск — необходимостью, а не выбором.

    Сколько человек погибло во Вьетнамской войне?

    В 1995 году Вьетнам опубликовал официальную оценку числа людей, убитых во время войны во Вьетнаме: до 2 000 000 мирных жителей с обеих сторон и около 1 100 000 боевиков Северного Вьетнама и Вьетконга.По оценкам вооруженных сил США, погибло от 200 000 до 250 000 южновьетнамских солдат. Мемориал ветеранов Вьетнама в Вашингтоне, округ Колумбия, перечисляет более 58 300 имен военнослужащих вооруженных сил США, которые были убиты или пропали без вести. Среди других стран, воевавших за Южный Вьетнам, в Южной Корее погибло более 4000 человек, в Таиланде — около 350 человек, в Австралии — более 500 человек, а в Новой Зеландии — около трех десятков.

    В основе конфликта лежало желание Северного Вьетнама, победившего французскую колониальную администрацию Вьетнама в 1954 году, объединить всю страну под единым коммунистическим режимом по образцу Советского Союза и Китая.С другой стороны, правительство Южного Вьетнама боролось за сохранение Вьетнама, более тесно связанного с Западом. Военные советники США, присутствовавшие в небольшом количестве на протяжении 1950-х годов, были введены в широком масштабе, начиная с 1961 года, а действующие боевые подразделения были введены в 1965 году. К 1969 году во Вьетнаме находилось более 500 000 военнослужащих США. Тем временем Советский Союз и Китай перебрасывали на Север оружие, припасы и советников, которые, в свою очередь, обеспечивали поддержку, политическое руководство и регулярные боевые части для кампании на Юге.Издержки и жертвы нарастающей войны оказались слишком велики для Соединенных Штатов, и боевые части США были выведены к 1973 году. В 1975 году Южный Вьетнам подвергся полномасштабному вторжению Севера.

    Вьетнамская война

    Карта, показывающая базы и маршруты снабжения во время войны во Вьетнаме.

    Encyclopædia Britannica, Inc.

    Человеческие потери от длительного конфликта были тяжелыми для всех участников. Только в 1995 году Вьетнам опубликовал официальную оценку числа погибших в результате войны: 2 миллиона мирных жителей с обеих сторон и около 1.1 миллион бойцов из Северного Вьетнама и Вьетконга. По оценкам американских военных, на войне погибло от 200 000 до 250 000 южновьетнамских солдат. В 1982 году в Вашингтоне, округ Колумбия, был открыт Мемориал ветеранов Вьетнама с именами 57 939 военнослужащих вооруженных сил США, погибших или пропавших без вести в результате войны. В последующие годы список пополнился 58 200. (Не менее 100 имен на мемориале принадлежат военнослужащим, которые на самом деле были гражданами Канады.) Среди других стран, воевавших за Южный Вьетнам в меньших масштабах, Южная Корея потеряла более 4000 человек убитыми, Таиланд — около 350, Австралия — более 500 и Новая Зеландия — около трех десятков.

    Вьетнам вышел из войны в качестве мощной военной державы в Юго-Восточной Азии, но его сельское хозяйство, бизнес и промышленность были подорваны, большая часть его сельской местности пострадала от бомб и дефолиации и заминирована наземными минами, а его города и поселки были разрушены. сильно поврежден. За массовым исходом в 1975 году людей, верных делу Южного Вьетнама, последовала еще одна волна в 1978 году «людей в лодках», беженцев, спасающихся от экономической реструктуризации, навязанной коммунистическим режимом.Тем временем Соединенные Штаты, их вооруженные силы деморализованы, а гражданский электорат глубоко разделен, начали процесс примирения с поражением в самой продолжительной и противоречивой войне. Две страны наконец возобновили официальные дипломатические отношения в 1995 году.

    вьетнамских лодочников

    вьетнамских беженцев, ожидающих перевозки на борт USS Blue Ridge во время спасательной операции в 350 милях (563 км) к северо-востоку от залива Камрань, Вьетнам, 1984 г.

    Фил Эггман / У.S. Министерство обороны Получите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту. Подпишитесь сейчас

    Коммунистическая партия Франции | политическая партия, Франция

    Французская коммунистическая партия , Французская Французская коммунистическая партия (PCF) , французская политическая партия, которая придерживается коммунистической идеологии и присоединилась к коалиционным правительствам с Французской социалистической партией.

    Основанная в 1920 году левым крылом Французской социалистической партии и входившая в управляемый Советским Союзом Коммунистический Интернационал, ФКП не набирала значительных голосов до 1936 года, когда она присоединилась к коалиционному правительству левого Народного фронта Леона Блюма.

    В 1945 году ФКП получила около 25 процентов голосов на первых выборах во Франции после Второй мировой войны, а в 1946 году она приняла участие в первом правительстве Четвертой республики. После мая 1947 года, когда коммунисты были уволены из кабинета в результате ужесточения политических взглядов, ФКП не участвовала ни в каком управлении Четвертой республики, хотя в среднем она набирала более 22 процентов голосов на шести всеобщих выборах от С июня 1951 г. по июнь 1968 г. получил большое количество мест в Национальном собрании.

    Когда генерал Шарль де Голль стал президентом Пятой республики в 1958 году, ФКП сильно потеряла свои позиции из-за всплеска правых и националистических настроений. В сентябре 1965 года партия оказала поддержку другим левым партиям, чтобы сформировать Федерацию демократических и социалистических левых (Fédération de la Gauche Démocrate et Socialiste). Альянсу удалось удержать де Голля от абсолютного большинства в первом туре выборов 1965 года. В первом туре президентских выборов в июне 1969 года кандидат от ФКП занял третье место с 21 процентом голосов.Однако к середине 1970-х годов в альянсе левых возникли серьезные противоречия; а в 1978 году ФКП временно вышла из альянса. В 1981 году ее кандидат в президенты Жорж Марше получил 15 процентов в первом туре голосования, и партия впоследствии поддержала успешную кандидатуру социалиста Франсуа Миттерана во втором туре. На выборах в законодательные органы в том году ФКП снова объединилась с Социалистической партией. Хотя ее собственное представительство в Национальном собрании резко упало, она получила четыре поста в кабинете нового социалистического правительства.В 1984 году при смене министерств он лишился этих постов.

    Получите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту. Подпишитесь сейчас

    В 1986 году при пропорциональной системе выборов партия получила 35 мест, хотя ее доля голосов упала ниже 10 процентов. В 1993 году она упала до 23 мест в Национальном собрании в результате разгрома правых партий, после чего получила 38 мест и вернулась в качестве партнера по коалиции с социалистами в 1997 году. Однако, когда коалиция потеряла власть в 2002 году, поддержка партии упала. и он получил только 5 процентов голосов и 21 место в Национальном собрании.

    ФКП была очень дисциплинированной и централизованной партией, основанной в основном на рабочем классе. Он контролировал крупнейшую профсоюзную организацию Франции, Всеобщую конфедерацию труда (Confédération Générale du Travail), и издавал ежедневную газету L’Humanité . ФКП была в целом просоветской и восстановила партийные отношения с Коммунистической партией Китая в 1982 году. Однако к концу 20 века ФКП потеряла многих своих традиционных сторонников из рабочего класса, а после распада Советского Союза партия пересмотрела свою поддержку ортодоксального марксизма, хотя продолжала объявлять себя коммунистической партией.В 1994 году Марше, возглавлявший ФКП с 1972 года, был заменен на посту лидера партии Робертом Хью. Впоследствии партия отказалась от своей политики демократического централизма во внутреннем принятии решений.

    Вьетнам | История, население, карта, флаг, правительство и факты

    Вьетнам , страна, занимающая восточную часть материковой части Юго-Восточной Азии.

    Британская викторина

    Какая страна больше по численности населения? Викторина

    Эта викторина покажет вам две страны.Определите тот, у кого больше населения. Эта викторина основана на списке народов мира, составленном Britannica, поэтому просмотрите его перед тем, как начать.

    Племенные виеты, населяющие дельту Красной реки, вошли в письменную историю, когда в 3 веке до нашей эры дошла до них экспансия Китая на юг. С тех пор доминирующей темой истории Вьетнама было взаимодействие с Китаем, источником большей части высокой культуры Вьетнама. В качестве государства, выплачивающего дань после свержения китайского правления в 938 году нашей эры, Вьетнам отправил китайскому императору лак, шкуры животных, слоновую кость и тропические продукты, а взамен получил свитки по философии, администрации и литературе.Китайская культура глубоко проникла в общество, но она сформировала аристократию и мандариновые семьи больше, чем крестьянство, сохранившее особые обычаи, верования, лексику, образ жизни и гендерные отношения. По образцу китайских императоров, вьетнамские короли взимали дань с этнических меньшинств на периферии вьетнамского государства и называли себя императорами, когда не обращались к китайскому двору. Хотя культурные и пространственные разрывы между вьетнамским двором и самыми отдаленными слоями общества были не так велики, как в Китае (Вьетнам по размеру равен китайской провинции с сопоставимым населением), способность вьетнамского государства к управлению уменьшалась с увеличением расстояния из столицы.Непоколебимый характер крестьянских общин, обнесенных бамбуком, был отражен в клише: «Императорский приказ останавливается у ворот деревни».

    Вьетнам Encyclopædia Britannica, Inc.

    Взгляните на впечатляющие достопримечательности Вьетнама, такие как Нячанг, Хошимин, Хюэ, залив Халонг, Ханой и Хойан

    Покадровая видеосъемка различных мест Вьетнама, включая Хошимин Город, Хюэ, залив Халонг, Нячанг и Ханой.

    Piotr Wancerz / Timelapse Media (партнер по издательству Britannica) Просмотреть все видео для этой статьи

    Вьетнам имеет долгую историю присоединения к доминирующей цивилизации и адаптации идей, институтов и технологий этой цивилизации к целям Вьетнама.Этот образец присоединения и адаптации уже был очевиден в исторических отношениях Вьетнама с Китаем, и он снова появился, когда потомки мандаринов ответили на вызов Запада, отвергнув традиции и став коммунистами для борьбы с колониализмом. Эта модель снова стала очевидной, поскольку она вдохновила художественные движения 20-го века, которые использовали западные формы для содействия социальному обновлению; и с 80-х годов прошлого века он был движущей силой стремления Коммунистической партии Вьетнама к экономической либерализации и интеграции в мировую экономику.Такое стратегическое освоение и адаптация помогли Вьетнаму стать одной из самых густонаселенных стран мира с одной из самых быстрорастущих рыночных экономик.

    Столица, Ханой, расположена на севере, а крупнейший город страны, Хошимин (бывший Сайгон), находится на юге. Вьетнам пережил период затяжных войн в середине 20-го века и разделение (1954–75), сначала в военном, а затем и политическом отношении, на Демократическую Республику Вьетнам, более известную как Северный Вьетнам, и Республику Вьетнам, обычно называемую Южный Вьетнам.После воссоединения в апреле 1975 года Социалистическая Республика Вьетнам была создана в июле 1976 года.

    Получите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту. Подпишитесь сейчас

    Земля

    По площади и конфигурации, аналогичным Норвегии, Вьетнам простирается примерно на 1025 миль (1650 км) с севера на юг и примерно на 30 миль (50 км) в ширину с востока на запад в самой узкой части. Он граничит с Китаем на севере, Южно-Китайским морем на востоке и юге, Сиамским заливом на юго-западе и Камбоджей и Лаосом на западе.

    Рельеф

    Основные физико-географические особенности Вьетнама — это Аннамские Кордильеры (французский: Chaîne Annamitique; вьетнамский: Nui Truong Son), простирающиеся в основном с северо-запада на юго-восток в центральном Вьетнаме и доминирующие во внутренних районах, а также две обширные аллювиальные дельты, образованные Красными ( Река Хонг) на севере и река Меконг (Куулонг) на юге. Между этими двумя дельтами проходит длинная относительно узкая прибрежная равнина.

    Вьетнам Encyclopædia Britannica, Inc.

    С севера на юг возвышенности северного Вьетнама можно разделить на два отдельных региона — район к северу от Красной реки и массив, простирающийся к югу от Красной реки в соседний Лаос. Красная река образует глубокую, относительно широкую долину, которая протекает в прямом направлении с северо-запада на юго-восток на протяжении большей части своего течения от границы с Китаем до края ее дельты. К северу от Красной реки рельеф умеренный, самые высокие отметки находятся между Красной и Ло (Ясной) реками; есть заметная депрессия от Каобанга до моря.В дельте Красной реки и в долинах других крупных рек региона находятся широкие известняковые террасы, обширные аллювиальные равнины и невысокие холмы. Северо-восточное побережье усеяно сотнями островов, состоящих в основном из известняка.

    По сравнению с районом к северу от Ред-Ривер, обширный массив, простирающийся на юго-запад через Лаос до реки Меконг, имеет значительно более высокую высоту. Среди его выдающихся топографических особенностей — пик Фан Си, который на высоте 10312 футов (3143 метра) является самой высокой точкой Вьетнама.К югу от реки Блэк (Да) находятся плато Та Пинг, Сон Ла и Мок Чау, разделенные глубокими долинами.

    В центральном Вьетнаме Аннамские Кордильеры проходят параллельно побережью, с несколькими пиками, поднимающимися на высоту более 6000 футов (1800 метров). Несколько отрогов выходят в Южно-Китайское море, образуя изолированные друг от друга участки побережья. Связь через центральные диапазоны затруднена. В южной части Аннамских Кордильер есть два идентифицируемых региона.Одна состоит из плато высотой около 1700 футов (520 метров), которые испытали небольшую эрозию, как на плато Дак Лак около Буон Ме Туот. Второй регион характеризуется сильно размытыми плато: в окрестностях Плейку плато Контум находится на высоте около 2 500 футов (760 метров) над уровнем моря; а в районе Далата высота плато Ди Линь составляет около 4900 футов (1500 метров).

    Дренаж

    Дельта Красной реки имеет примерно треугольную форму, с северо-восточной и юго-западной стороны, ограниченными северными возвышенностями. Она простирается вглубь страны примерно на 150 миль (240 км) и проходит примерно на 75 миль (120 км) вдоль Тонкинского залива.Дельту можно разделить на четыре подобласти. Северо-западная часть имеет самый высокий и наиболее изрезанный рельеф, а его обширные естественные дамбы привлекают поселение, несмотря на частые наводнения. Низменная восточная часть находится на высоте менее семи футов (двух метров) над уровнем моря в окрестностях Бакниня. Реки здесь образуют небольшие долины, которые лишь немного ниже общего уровня поверхности, и они подвержены затоплению из-за необычно высоких приливов. Третья и четвертая подобласти состоят, соответственно, из плохо дренированных низменностей на западе и прибрежной зоны, которая отмечена остатками бывших прибрежных хребтов, оставшихся после расширения дельты.

    Река Меконг

    Дельта реки Меконг, южный Вьетнам.

    M. Gifford / De Wys Inc.

    Аннамские Кордильеры образуют водораздел: реки на востоке текут в Южно-Китайское море, а реки на запад — в реку Меконг. К югу от горного хребта есть узнаваемая область террасы, которая уступает место дельте Меконга. Терраса включает аллювиальные равнины вдоль рек Сайгон и Донг Най. В низинах южного Вьетнама преобладают аллювиальные равнины, самой обширной из которых является дельта Меконга, занимающая площадь в 15 400 квадратных миль (39 900 квадратных километров) во Вьетнаме.Небольшие дельтовые равнины также встречаются вдоль южно-центрального побережья, обращенного к Южно-Китайскому морю.

    Почвы

    В северном Вьетнаме сильные муссонные дожди смывают богатый гумус с высокогорья, оставляя медленно растворяющиеся глинозем и оксиды железа, которые придают почве характерный красноватый цвет. Почвы дельты Красной реки различаются: одни плодородны и подходят для интенсивного возделывания, другие не имеют растворимых оснований. Тем не менее, почвы дельты легко обрабатываются. Строительство плотины на Красной реке для предотвращения наводнений лишило рисовые поля в дельте обогащенного ила, который они когда-то получали, и возникла необходимость в применении химических удобрений.

    Существует около двух десятков почвенных ассоциаций, но преобладают определенные типы почв. К ним относятся красные и желтые подзолистые почвы (т.е. почвы, которые сильно выщелочены в своих верхних слоях, что приводит к накоплению материалов в нижних слоях), которые занимают почти половину площади суши, и латеритные почвы (красновато-коричневые, выщелоченные тропические почвы), что составляет еще на одну десятую больше. Эти типы почв преобладают в центральных плоскогорьях.

    Аллювиальные почвы составляют около четверти территории на юге и сосредоточены в дельте Меконга, так же как и торфяные и навозные почвы.Серые подзолистые почвы встречаются в некоторых частях центрального нагорья и на старых террасах вдоль Меконга, в то время как регур (богатые черные суглинки) и латеритные почвы встречаются как в центральном нагорье, так и в зоне террас. Вдоль побережья центрального Вьетнама расположены регозолы (мягкие, неосвоенные почвы) и некальцинированные бурые почвы.

    Лес Чан Хунг Дао — место рождения Вьетнамской Народной армии

    (VOVWORLD) — Лес Чан Хунг Дао, особая национальная реликвия у подножия холма Сам Цао, находится в 50 километрах от центра города Цао Банг.Этот комплекс памятника реликвии связан с созданием Вьетнамской народной армии в 1944 году.

    Посетители леса Чан Хунг Дао площадью 200 гектаров восхищаются его потрясающей красотой. У входа их встречает гигантский барельеф с изображением 34 солдат, присутствовавших 22 декабря 1944 года на церемонии открытия Вьетнамской армии пропаганды и освобождения, предшественницы нынешней Вьетнамской Народной армии.

    Вход в лес Чан Хунг Дао

    Экскурсовод Хун Хань объяснил: «Барельеф был создан в 2004 году в ознаменование 60--й годовщины Вьетнамской Народной армии.В центре произведения искусства — генерал Во Нгуен Зиап и 34 солдата на церемонии запуска, укрытые навесом из вечнозеленых деревьев. Их окружают местные жители и члены межпровинциального партийного комитета провинций Цао Банг, Бак Кан и Лангшон ».

    Цементная дорожка в тени вековых деревьев ведет к месту, где зародилась Вьетнамская армия пропаганды и освобождения. Дерево, на котором во время этой церемонии был поднят государственный флаг — пятиконечная золотая звезда в центре красного фона, до сих пор стоит.

    Хун Хань пояснил: «Есть стела в ознаменование создания Вьетнамской армии пропаганды и освобождения. В октябре 1944 года Хо Ши Мин вернулся во Вьетнам после годичного заключения в Китае. Генерал Во Нгуен Зиап проинформировал его о недавней революционной деятельности в провинциях Каобанг, Бак Кан и Лангшон и решении межпровинциального комитета партии о восстании. Хо Ши Мин приказал отсрочить восстание и сформировать Вьетнамскую пропагандистскую и освободительную армию.Генерал Зиап выступил с речью, в которой рассказал о задачах и обязанностях армии на церемонии запуска в 17:00 22 декабря 1944 года ».

    Позже там была воздвигнута огромная стела, на которой было написано приказание Хо Ши Мина сформировать Вьетнамскую пропагандистскую и освободительную армию, десятибалльную клятву чести, прочитанную генералом Зиапом, и имена 34 солдат, присутствовавших на церемонии.

    Барельеф приветствует посетителей леса Чан Хунг Дао (Фото: vietnamtourism.gov.vn)

    Рядом со стелой находится зона отдыха с хижинами для сна и павильонами для еды, которые использовались вьетнамскими войсками во время войны. Далее 505 ступенек ведут на вершину горы Ден Шинь.

    «Эта вершина, называемая Сэм Цао, была точкой наблюдения, с которой генерал Зиап планировал свою первую атаку. Отсюда у него был вид с высоты птичьего полета на близлежащую деревню, французский военный пост, пещеру-убежище и транспортные пути к другим постам и провинции Бак Кан », — сказал гид Хань.

    Близлежащая деревня и французский военный пост, оба называемые Пхай Кат, были местом, где Вьетнамская армия пропаганды и освобождения провела свое первое сражение. Пост был установлен в местном доме.

    Нонг Ван Дан, внук владельца дома, рассказал VOV: «Этот дом площадью 210 квадратных метров находится в центре деревни Пхай Кхат. Это было стратегическое место, которое блокировало вход во всю коммуну и обеспечивало легкий доступ к району Нгуен Бинь, поэтому в начале 1944 года его захватили французы, чтобы ослабить местное революционное движение.Тщательное изучение путей входа и выхода помогло нашим плохо вооруженным солдатам восстановить контроль над домом ».

    «Это было всего лишь небольшое достижение, но оно наполнило наших солдат-освободителей верой в окончательную победу их войны сопротивления и дало им непосредственный боевой опыт», — добавил Дан.

    Военный пост Пхай Кхат теперь является выставочным залом, где представлены документы и артефакты церемонии инаугурации Вьетнамской армии пропаганды и освобождения.Всего в 500 метрах от поста находится пещера, где на большой плоской скале вьетнамские солдаты планировали нападения на Пхай Кхат и другой пост в 20 км от поста под названием На Нган, оба из которых были успешно захвачены.

    Район, где вьетнамские солдаты обедали во время войны (Фото: vietnamtourism.gov.vn)

    Лес Чан Хунг Дао был признан особой национальной реликвией в 2014 году в 70 -ю годовщину Вьетнамской Народной армии.

    Дневник войны во Вьетнаме | История детективов

    Дело:

    Мардж Гарнер из Миссури принесла историческим детективам дневник для своего друга и ветерана войны во Вьетнаме Боба Фрейзура.

    В 1966 году, после битвы «Операция Индиана», Боб наткнулся на тело северовьетнамского солдата. На груди солдата лежал маленький красный дневник. Внутри Боб нашел фотографию двух молодых женщин. Со смешанными эмоциями он держал дневник 46 лет.Мардж и Боб просят Уэса Коуэна найти родной город солдата и вернуть дневник его семье.

    Это расследование History Detectives стало частью глубокого международного обмена, впервые для History Detectives . В данном случае министр обороны США Леон Панетта вернул дневник павшего северовьетнамского солдата министру обороны Вьетнама.

    Обновление:

    21 сентября 2012 года путешествие дневника Ву Динь Доана было завершено.

    В своем родном городе Кей Виллидж во Вьетнаме полковник Нгуен Суан Нанг, директор Музея истории обороны Вьетнама, подарил дневник выжившим детям Доана, Ву Динь Сону и Ву Тхи Туен. Узнайте больше и посмотрите изображения с церемонии в нашем блоге.

    Газета Народной армии Вьетнама посвятила серию из пяти частей глубоко личному рассказу о путешествии семьи после смерти их отца в 1966 году. Прочтите статью здесь.

    Обсудить эту историю

    Вышел:
    Сезон 10 Эпизод 6

    Детектив:
    Уэс Коуэн Место нахождения:
    Спрингфилд, Миссури и Вашингтон, округ Колумбия

    Это место для мнений, комментариев, вопросов и обсуждения; место, где зрители History Detectives могут выразить свою точку зрения и пообщаться с людьми, которые ценят историю.Мы просим, ​​чтобы участники были вежливы и уважительно относились ко всем мнениям. History Detectives оставляет за собой право удалять комментарии, не соответствующие такому поведению. Мы не будем отвечать на все сообщения, но постараемся ответить на конкретные вопросы или исправить ошибку.

    Diedre Thu-Ha Nguyen | Город Садовая Роща

    Биография

    Член совета Дидре Ту-Ха Нгуен была избрана в городской совет Гарден-Гроув 8 ноября 2016 года. Она родилась в Сайгоне, Вьетнам, проживает в Гарден-Гроув с 1995 года и продолжает активно участвовать в жизни своего сообщества.

    Член Совета Нгуен работает руководителем отделения гематологии и онкологии в Quest Diagnostics Inc., Институт Николса.

    Пожизненный активист вьетнамского сообщества и голос вьетнамского сообщества, член Совета Нгуен также был членом совета директоров Лунного новогоднего парада / фестиваля TET, членом совета Благотворительной ассоциации морских пехотинцев Южного Вьетнама и заместителем председателя по урагану 2013 года. Хайян, Филиппины Сбор средств. Ее профессиональные отношения включают Американское общество клинической патологии CG (ASCP) CM, MB (ASCP) CM.

    Хапкидо Блэкбелт второй степени, член Совета Нгуен женат, имеет троих детей. Среди ее хобби — развитие лидерских качеств молодежи и наставничество в различных молодежных организациях, поддержка команды ее сына по тхэквондо, а также катание на мотоцикле вместе с мужем.

    Цель сообщества

    Сделать Гарден-Гроув прекрасным местом для жизни, работы и воспитания семьи за счет повышения общественной безопасности и укрепления критически важных государственных и государственных ресурсов / инфраструктуры, необходимых для поддержания и развития нашего города и сообществ.Кроме того, налаживание сотрудничества между различными партнерами из деловых районов Гарден-Гроув, организаций искусства и культурного наследия, а также молодежных организаций с целью усиления взаимодействия между различными сообществами и городскими властями.

    Образование

    • Калифорнийский университет, Ирвин — B.S. Кандидат биологических наук
    • Калифорнийский государственный университет Домингес Хиллз — магистр наук, магистр клинической генетики
    • Клинический генетический молекулярный биолог, лицензированный специалист, Калифорния (CGMBS)
    • Клинический цитогенетик, лицензированный Калифорния (CCS)

    Региональное правительство / Участие в комитетах

    • Лига Калифорнийских городов — Дивизион OC, запасной
    • Консультативный совет публичной библиотеки округа Ориндж, представитель

    Общественные работы

    • Парад / фестиваль TET по лунному Новому году, член правления
    • Благотворительная ассоциация морских пехотинцев Южного Вьетнама, член правления
    • 2013 Ураган Хайян, Филиппины Сбор средств, заместитель председателя

    Место рождения

    Сайгон, Вьетнам

    Житель Гарден Гроув

    С 1995 года

    .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *