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火焰山断裂带构造特征分析 总被引:1,自引:0,他引:1
火焰山断裂带的构造特征相当复杂,由于推覆体在向南推覆滑动过程中,存在推覆速率、阻力大小、岩性等不一致,使得火焰山构造带东西构造样式、断裂样式都存在巨大的差异。构造带中段主要发育“舌状断鼻”,东西两段发育反转断坡背斜,北坡发育断鼻。虽然逆掩主断层(真正的火焰山断层)容易识别,但存在层间走滑断层,使构造更加复杂,构造特征也难以把握。构造滑脱面主要为西山窑、八道湾组的煤系地层和第三系的石膏层构成一个滑脱体系。该滑脱断层才是真正的火焰山断层,其与地表出露的火焰山次级断层在第三系的石膏层滑脱面之上形成一个夹块。 相似文献
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新墨西哥州卡拉巴塞拉斯(Calabacillas)断层是一条剥露的生长断层。该断层反映了地层粘土的滑抹作用。研究粘土的滑抹作用对于有效预测这种样式的断层封堵性具有重要意义。粘土滑抹露头有的呈连续、逐渐变细的锥形,有的则被次级断层分割成不连续的块状。一些情况下,泥岩层被断层断开而不形成粘土滑抹层。断层带的详细图解显示,涂抹在断层面上的断层泥被多条裂隙断开,从而降低了断层在地质历史时期的有效封堵能力。下盘泥岩层内释放倾斜中继带的存在(releasing dip relays)和断层带生长过程中倾斜中继带(dip relays)的演变对粘土滑抹样式和连续性起主要控制作用。而泥岩层的塑性、成分和厚度则起次要作用。随着断层带的生长,倾斜中继带(dipr relay)断开,粘土滑抹层逐渐被正断层切断:粘土滑抹层先是沿断层移动,最终与其泥岩层分离。滑抹型算法(例如CSP)高估了泥岩层底部断层的封堵性,因为粘土滑抹层常与其泥岩层滑脱。断层封堵预测有一个关键门限值,即断层生长期。在此期间,粘土滑抹锥与泥岩层分开。门限值以下,使用滑抹型算法预测效果最好;门限值以上,磨蚀型算法效果最好。 相似文献
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自Frederick Clapp于1910年在其具有里程碑论文中将断层构造作为有意义的石油圈闭描述以来,断层在沉积盆地石油运移和聚集中的各种作用越来越得到人们的重视。石油圈闭中的断层分析向两个截然不同但又相关的思路发展:1)断层闭合,和2)断层岩封堵。在上世纪大部分时段,断层圈闭的几何闭合以及断层形成的储层封闭并置成为研究和工业应用的焦点。这些研究和应用工作之所以能够顺利进行是因为人们研究出了一些有关沉积盆地几何形态和运动分析的构造地质定量方法,以及板块构造学提供了一种根据产生应力的板块边界特性来探讨断层和盆地关系的综合方法。在过去20年中,由于3-D地震成像技术能更好地分辨出断层构造,对断层封堵产生的储层封隔进行了更加透彻地研究。近几十年,对断层构造的几何特征,断层带各种封堵作用的识别,以及断层岩石物性的定量评价都有了显著的发展。
断层封堵分析已经从2-D断层并置分析向包含有断面、断层传导率、以及并置储层单元的3-D模型方向发展。目前的断层封堵评价方法大都集中在碎屑岩储集层中的正断层上。在冲断层和碳酸盐岩储集层中,断层封堵作用为我们的知识盲区。页岩涂抹已经有效的应用于砂泥岩层序中同生沉积断层的封堵评价。然而,断层封堵分析如果仅考虑页岩涂抹,则会忽视断层带其它重要的封堵作用,特别是破碎作用和胶结作用。无论断层破裂前曾遭受过什么封堵作用。断层在其活跃时期都是地下流体的运移通道。因此,断层封堵评价应当采用包含断层运动、断层带作用和流体流动的4-D模型。这又是一个巨大的挑战。不过,地下断层应力分析和断层封堵的综合分析已经取得了技术上的突破。对沉积盆地中断层岩的低渗透性、高毛细管作用特征的认识促进了断层圈闭的油气勘探工作。从单相流模拟转向沿断层带的多相流或者混相流模拟对油气勘探将有更大的帮助。近期研究,已经将断层要么渗漏、要么封堵这种陈旧的两极化观点转化为更为复杂的、反映断层流体流动特征的现实观念。目前断层封堵评价的主要缺陷是缺乏详细的资料,以及需要对数值模型进行精确的标定。这表明经验数据仍将构成近期断层封堵方法发展的基礎。 相似文献
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采用毕奥-萨伐尔-拉普拉斯定律[1],推导出载流线圈在近源区所产生的磁场解析表达式,从中得出裁流线圈有效半径越大,其中心区域磁场分布越均匀、垂直度越高,这对改善磁体的断层现象极为有利,并为今后成型线圈的设计工作提供了理论依据。 相似文献
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全断面双护盾掘进机在引黄工程断层破碎带的卡机处理 总被引:1,自引:0,他引:1
万家寨引黄工程国际Ⅱ、Ⅲ标已查明的断层有34条,隐伏断层可能还有一些,除了利民堡区域性大断层(F32)外,较大的集中于7#洞北段59+700—68+820,主要有F65、F70、F90、F74。全断面双护盾掘进机适应于较复杂的地质条件,因此在通过断层破碎带时一般都较正常。但在通过引黄工程区域性大断层F65时,发生了卡机事故,处理用了3个月时间。该文对处理TBM卡机事故的施工进行了总结。 相似文献