第九讲 石油构造分析方法和技术
石油构造分析

第一章、绪论中国陆上第一口井——延1井(1907)中国石油工业的摇篮——玉门石油城构造级别tectonics(100m) structural(10m) minor structures(10cm) petro fabrics(1cm) rock mechanics(1um)油气发现生产1、圈闭2、油源3、充注主要技术 1重力勘探2磁法勘探3电法勘探4地震勘探5测井资料沉积岩覆盖大部分地球表面,约75%;体积只占整个岩石圈5%沉积岩仅仅作为薄的地壳覆盖在地球表面。
覆盖是不均匀的,沉积物堆积在局部地区,不严格的称它为沉积盆地。
大部分陆地没有厚的沉积物覆盖,并出现前寒武系火成岩和变质岩。
这些稳定的陆地称之为克拉通(craton)。
沉积盆地不仅是地球演化的档案库,还与人类的生活密切相关。
人类大多数都集中生活在现今的沉积盆地地区(如世界著名的三角洲大都是大城市所在地),他直接构建人类的生活环境。
沉积盆地还蕴藏着大量种类繁多的资源,例如煤、石油、多种金属和非金属矿产以及对人类极需的水资源没有盆地,就没有石油盆地概念盆地与沉积盆地是有差别的,在盆地分析中常将沉积省略。
沉积盆地sedimentary basin是地球表面相对长时期沉降区域是基底表面相对于海平面长期洼陷或坳陷(depression)并接受充填地区。
沉积盆地既可以接受物源区搬运来的沉积物,也可以充填相对近源火山喷出物质,,也接受原地化学、生物及机械作用形成盆内沉积物。
沉积盆地既可以是大洋深海、大陆架,也可以是海岸、山前、山间地带。
从构造意义上说,沉积盆地是地表的负性区。
地表出沉积盆地以外的其它区域是遭受侵蚀的剥蚀区,及沉积物的物源区,这种剥蚀区是构造上相对隆起的正性区。
隆起正性区遭受侵蚀剥蚀,使其剥蚀下来的物质向负性沉积盆地迁移,并在盆地中堆积下来,这是种均衡调整(或补偿)作用。
盆地(现代地貌盆地)沉积盆地(沉积实体-相当厚的沉积物,汇水盆地;地貌表现-高原、丘陵、平原、盆地)含油气盆地(有过油气生成,并运移聚集称为工业油气田盆地)沉积盆地-将其视为整体对其地球动力学进行综合研究盆地术语可指地貌的、构造的和沉积的。
石油分析知识点总结高中

石油分析知识点总结高中一、石油的产地和形成1.地质条件石油是在地下形成的,主要分布在地壳的沉积岩层中。
而且,石油资源的分布与地质构造、地貌及气象条件等有关。
2.生物来源据研究,石油是来源于生物质的大量沉积,其形成过程是逐渐沉积于地下,再加热压缩形成石油。
3.热成因说地质学界多数认为,石油是在地下深部,由有机质经过热裂变形成的烃类物质。
4.石油的主要产地全球石油资源主要分布在中东、俄罗斯、北美等地区。
五、石油资源的勘探和开发1.地质勘探地质勘探是指通过对地球地质构造、地质体系和地貌特征等进行调查,以确定石油资源存在的可能性较大的地区。
2.地震勘探地震勘探是以地震波在不同地层波进行反射、折射、透射等规律性现象为依据,来研究地下构造和地层变化的勘探技术。
3.钻探技术通过施加一定的压力,采取恰当的钻头材料,进行探掘地下资源的技术方法。
高中的地质课程通常会介绍到石油的地质勘探和开发,因此,这里只是简单提及勘探和开发的基本流程和技术手段。
六、石油的储存和运输1.石油储存石油主要通过罐储和地下储存两种方式进行储存。
2.石油运输石油的运输主要有管道运输、船运、铁路运输和公路运输等方式。
七、石油的成分和性质1.石油的复杂性石油由各种烃类物质组成,其中主要包括烷烃、烯烃、芳香烃等。
2.石油的物理性质石油的物理性质包括密度、粘度、沸点、凝固点等。
3.石油的化学性质石油的化学性质包括燃烧性、氧化性等。
八、石油的利用1.石油的燃料利用石油主要被用作燃料,用于发电、交通运输、工业生产等领域。
2.石油的化工利用石油可以用来生产化学原料,制造化学产品和合成药品。
3.石油的医药利用石油可以用来制造润滑油、石油醚和医药原料。
以上即为石油分析的知识点总结,石油的产地和形成、石油资源的勘探和开发、石油的储存和运输、石油的成分和性质以及石油的利用等内容。
通过对这些知识点的了解,可以更好地认识和理解石油,从而更好地利用和开发石油资源。
石油构造分析-第1讲 石油构造分析概述-第1部分 背景与课程

大陆板块内部
西太平洋型大 陆边缘弧沟体 系
大洋板块
大西洋 型张裂 大陆边 缘
碰撞山带
大陆板块内部
盆地的动力学分类和类型
1、与拉张作用有关的盆地类型
大陆内坳陷、(克拉通简单盆地) 四川盆地 大陆内裂谷盆地 (断陷、坳陷) 华北盆地 大陆间裂谷 红海 坳拉谷 背奴埃坳槽 被动大陆边缘 大西洋两岸,南海北部 新生大洋裂谷 (大西洋型)
软流圈上面上地幔顶部刚性部分与地壳的总体
离散、扩张 聚敛、碰撞
离散、扩张
地幔羽的垂向演化和分级
板块
上地幔
下地幔
地核
裂陷
(1)地幔羽上隆,超 级大陆的破裂、离散, 发育裂谷闭、冷的岩石圈下沉, 超级大陆形成
盆地
(3)冷的上地幔物 质在地幔边缘堆积, 熔融化,上涌,超级 地幔羽形成
石油构造分析
第一讲 石油构造分析概论
第一部分 背景与课程
第二讲 第三讲 第四讲 第五讲 第六讲 第七讲 第八讲
伸展盆地及生长构造 压性盆地及逆掩推覆构造 走滑盆地及扭动构造 底辟构造与油气聚集 盆山体系与油气成藏作用 断裂构造与油气成藏 叠合盆地、改造盆地、多旋回 叠加改造盆地、多期复杂变动 盆地与油气成藏 第九讲 石油构造分析方法和技术
NE
扎格罗斯 山冲带带
扎格罗斯前陆坳陷
海拔
石油构造分析的集中进展领域
逆冲推覆构造、断层相关褶皱与油气成藏作用
Rich JL.1934. Mechanis of low-angle overthrust faulting as illustrated by Cumber land thrust block, Virginia, Kentucky and Tennessee. AAPG, 18: 1584-1596. Suppe J. 1983. Geometry and kinematics of fault-bend folding. Amer Jour of Sci, 283: 648-721. McClay K R. 2004. Thrust Tectonics and Hydrocarbon Systems. AAPG Memoir 82:1-667. Shaw JH,Connor SC,Suppe J. 2004. Seismic Interpretation of Contractional Fault-Related Folds: An AAPG Seismic Atlas. American Association of Petroleum Geologists Special Publication,. M. Sepehr and J. W. Cosgrove. 2004. Structural framework of the Zagros Fold –Thrust Belt, Iran. Marine and Petroleum Geology, 21(7): 829-843. W. Norman Kent and Udayan Dasgupta. 2004. Structural evolution in response to fold and thrust belt tectonics in northern Assam. A key to hydrocarbon exploration in the Jaipur anticline area. Marine and Petroleum Geology, 21(7): 785-803. K. R. McClay, P. S. Whitehouse, T. Dooley and M. Richards. 2004. 3D evolution of fold and thrust belts formed by oblique convergence. Marine and Petroleum Geology, 21(7): 857-877. R.E. Giacosa and N. Heredia C. 2004. Structure of the North Patagonian thick-skinned fold-and-thrust belt, southern central Andes, Argentina (41°–42°S). Journal of South American Earth Sciences, 18(1): 61-72. Subhotosh Banerjee and Shankar Mitra. 2005. Fold –thrust styles in the Absaroka thrust sheet, Caribou National Forest area, Idaho–Wyoming thrust belt. Journal of Structural Geology, 27(1): 51-65. Dong Jia, Guoqi Wei, Zhuxin Chen, Benliang Li, Qing Zeng, and Guang Yang. 2006. Longmen Shan fold-thrust belt and its relation to the western Sichuan Basin in central China: New insights from hydrocarbon exploration. AAPG Bulletin, 90: 1425 - 1447. Brita R. Graham Wall, Radu Girbacea, Agim Mesonjesi, and Atilla Aydin. 2006. Evolution of fracture and fault-controlled fluid pathways in carbonates of the Albanides fold-thrust belt. AAPG Bulletin, 90: 1227 - 1249. S. Sherkati, Jean Letouzey, and Dominique Frizon de Lamotte.2006. Central Zagros fold-thrust belt (Iran); new insights from seismic data, field observation, and sandbox modeling. Tectonics, 25(4). Donatella Massoli, Hemin A. Koyi, and Massimiliano R. Barchi. 2006. Structural evolution of a fold and thrust belt generated by multiple decollements; analogue models and natural examples from the Northern Apennines (Italy). Journal of Structural Geology, 28(2):185-199 贾承造,何登发,雷振宇,等.2000.前陆冲断带油气勘探. 北京:石油工业出版社 何登发,贾承造.2005.冲断构造与油气聚集.石油勘探与开发,2005,32(3):55-62. 何登发,Suppe J,贾承造.2005.断层相关褶皱理论与应用研究新进展,地学前缘,12(4): 353-364.
(整理)石油构造分析

第一章石油勘探中的构造样式石油地质学家们很久以来就认识到,地球上众多的含油气盆地以及盆地内不同级次、不同规模的构造、油气聚集带和油气圈闭,虽然形态、结构和聚油特点上千差万别,但是它们都不是孤立存在的,相互间往往有成因联系,空间分布上也是有规律可循的。
构造样式的概念和分类构造地质研究中,所研究的对象往往不是某一个个别的地质构造,而是一组有着一系列共同特点和规律的构造组合。
这是因为任何一个特定的地质构造,如一条断层、一个背斜,只要仔细分析就会发现它们的几何形态、发育历史都有某些差异。
但是,从大区域范围来看,这些局部构造往往在剖面形态、平面展布、排列、应力机制上相互间有着密切联系,形成特定的构造组合,即所谓构造样式(Structural styles)。
变形条件相似的地区,其构造组合也类似。
因此,构造样式就是同一期构造变形或同一应力作用下所产生的构造的总和。
不同的构造样式伴生有不同的油气圈闭类型。
按照这样的思路和比较大的构造学的方法,就可以在石油勘探新区资料较少的情况下,去认识和预测含油气区中可能出现的构造样式及有关的油气圈闭类型。
这对指导油气勘探工作具有十分重要的实际意义。
Harding 的分类方案首先强调基底是否卷入,即沉积盖层的变形是否受基底构造的控制,把它作为分类的一级标志。
据此,将构造分为基底卷入型和盖层滑脱型两大类。
在此基础上,又根据形变的力学性质和应力传递方式进一步细分为八种基本构造样式。
基底是一个相对的概念,使之不整合在某时期沉积盆地以下的地层。
例如中、新生界盆地的基底,应为前中生界地层,包括古生界的沉积岩、岩浆岩以至更古老的变质岩,它的机械强度和岩层结构差异很大,对于石油勘探来说,基底卷入程度是很关键的。
因为它不仅表明构造演化的机制,而且,还大致说明了盆地中油气圈闭所影响、所包括的沉积厚度。
基底卷入性构造样式包括:扭性断层组合、压性断块和基底逆冲、张性断块和翘曲;盖层滑脱型构造样式有:滑脱逆冲-褶皱组合、滑脱正断层(包括“生长断层”)、盐底辟构造和泥底辟构造等。
石油勘探构造分析

第一讲 绪 论
二、我国研究的现状
2.圈闭构造
相对而言,研究成度低,投入人员较少 ,涉及的领域不多。尽管近十余年来, 以王燮培教授为代表石油地质学家和部 分石油地质工作者,对盆地内次级构造 单元进行了较系统的分析研究,但仍缺 乏全面系统的总结和理论上的进一步提 高。
第一讲 绪 论
三、理论和实际意义
第一讲 绪 论
油气构造分析将板块构造理论延 伸到盆地内部的次级构造单元的研究 中。把油气聚集构造样式与板块构造 部位联系起来,寻找油气聚集规律。 不同的板块构造部位可能会出现不同 的有利于油气聚集的构造样式。
侧重于油气勘探中后期及开发阶段 研究
第一讲 绪 论
二、我国研究的现状
1、区域构造分析
以盆地为基本构造单元老一辈地质 学家及一些石油地质工作在含油区大 地构造、区域构造和盆地分析方面正 在进行研究,并已作出相当深入的分 析和总结,并发展了适应我国石油地 质条件的理论和方法。
残留洋盆地
孟加拉湾
前陆盆地:
孤后前陆盆地
台湾、落基山
周缘前陆盆地
塔里木等
造山后前陆盆地
周口、焉耆盆地
3.与走滑和转换作用有关的 盆地类型
拉分盆地:里奇盆地、死海 转换伸展盆地:莺歌海盆地、伊通地堑 转换挤压盆地:敦煌盆地、柴达木盆地?
第一讲 绪 论
一.研究对象和内容
1.对象
石油勘探构造分析是石油地质分 析的一门重要分支,其研究对象是 含油气盆地内各次级构造单元。盆 地内次级构造单元有沉积凹陷、隆 起、斜坡带、油气聚集带、油气圈 闭。
图
乌马营地区k88-76叠前深度偏移剖面
N
Ed+Es Ek1
Ek2+3
石油勘探技术与方法

石油勘探技术与方法石油资源是世界上最为重要的能源之一,它在工业、交通、农业等领域扮演着不可替代的角色。
然而,石油资源的获得并不容易,需要通过勘探技术和方法来找到潜在的油田。
本文将探讨石油勘探技术与方法的相关内容。
一、地质勘探技术地质勘探技术是石油勘探的基础,它主要通过对地质构造、岩石物性和沉积环境等因素进行分析,以确定潜在油藏的位置和规模。
其中,地震勘探和地球物理探测是两种常见的地质勘探技术。
地震勘探利用地震波在地下不同介质中传播的特性来研究地层结构。
勘探人员利用地震仪器在地面上进行震源的激发,记录地震波传播过程中的反射、折射和干涉等现象,再通过数据处理和解释,获取地下地层信息。
这种方法的优势在于对油气勘探的垂直和水平分辨能力较高,能够提供较为准确的地质信息。
地球物理探测包括重力勘探、磁法勘探和电法勘探等。
重力勘探是利用地球重力场的变化来研究地下不同介质分布的一种方法,通过测量地面上的重力值进行分析;磁法勘探则是利用地下岩石的磁性来推断油田或矿床的存在,通过测量地面上的磁场值进行分析;电法勘探则是利用地下岩石的电性差异来推测油田或矿床的存在,通过测量地面上的电阻率值进行分析。
这些地球物理探测方法通过获取与地下介质相关的物理数据,为石油勘探提供了重要的依据。
二、地层勘探技术地层勘探技术是指通过对地层岩石结构、组成和性质的研究,来获得地质构造、油气储集层和流体性状等信息。
在石油勘探中,常用的地层勘探技术包括岩心分析、测井和岩石学。
岩心分析是指通过钻取地下岩石并取得岩心样品,然后进行物性实验、成分分析和构造观察等手段,以了解地下岩石的性质。
通过岩心分析可以得到岩石的孔隙度、渗透率等参数,进而判断油气储集层的条件和流体性状。
测井是指在钻井过程中进行的地下岩石性质实时监测。
测井工具通常通过钻孔下放至井底,然后沿井筒上下运动,获取地下岩石的物理和化学数据。
常用的测井方法包括测量自然伽马辐射、测量电阻率和测定流体压力等,这些数据可以提供地层地质、油气储集和流体性质等方面的信息。
油区构造分析
一,填空1、伸展正断层可分为 ;板式断层、铲式断层、坡坪式断层;2、冲断层系组合可以分为三种类型;叠瓦冲断层系、双层冲断层系、反向冲断层系3、根据主冲断层在冲断层系中的位置,可将叠瓦冲断层系分为;前缘冲断层系’后缘冲断层系4、前陆褶皱—冲断层带从后缘造山带到前缘盆地具明显分带性,可划分、叠瓦冲断带、异地推覆带、反向冲断带、弯滑褶皱带、前缘向斜带5、由于走滑断层倾向分量不同可以分为、正花构造、负花构造6、在裂谷盆地中,半地堑发育,一般有三套沉积层序,即:前裂陷期层序、同裂陷期层序、后裂陷期层序7、含油气盆地内部一级构造单元包括、隆起、凸起、坳陷8、石油勘探中所提到的重点解剖,主要指解剖二级构造带,具体内容包括 ;构造形态、发展历史、形成机制;9、潜山的基本类型包括、断块山、褶皱山、残山10、坳陷型盆地中的二级构造带,通常比断陷型简单一些,大体上呈下面的顺序排例:由边缘至中央至边缘:斜坡带→断鼻带→背斜带→断鼻带→、斜坡带。
11、含油气盆地是油气、生成、运移、聚集、保存的基本单位。
12、依据盆地基底卷入情况和局部构造的类型,通常将二级构造带归纳为;盖层构造带、基岩潜山构造带;13、断层的封闭机理主要有、涂抹作用、碎裂作用、成岩胶结作用14、裂缝研究的方法主要包括:相似露头法、岩心研究法、测井识别法、分形法15、依据板块构造和地球动力学,可将含油气盆地分为;伸展盆地、压缩盆地、走滑盆地;D、克拉通盆地16、区域应力场从引张到同方向挤压体制的变化称为:;区域应力场从挤压到同方向引张体制的变化称为:负反转17、R.C.Selley将盆地分;地貌盆地、沉积盆地、构造盆地;;18、在冲断作用下发育的褶皱构造主要有、断弯褶皱、断展褶皱、断滑褶皱19、反转构造的力学机制包括;重力因素、重力滑动与块体旋转、深部岩浆活动、挤压和扭压作用20、大洋演化胚胎期典型代表东非裂谷,幼年期的典型代表为红海,成年期的典型代表为大西洋,衰退期的典型代表为太平洋,终了期的典型代表为地中海,遗痕期的代表为雅鲁藏布江。
石油构造分析
资源学院
刘依梦
120121708
一、生长背斜的基本特征 1.概念
盆地整体沉降背景上,局部上隆构成的背斜构造。主要 发育于离散型板块边缘的张性或张扭性盆地。
2.类型 1>基底卷入型和滑脱型;
2>从受力来分类: ①压性、压扭性基底断裂控制型; ②张性、张扭性基底断裂控制型; ③生长断层下降盘的逆牵引; ④底辟型。
2.厚度分析 厚度分析的理论基础是沉积物补偿原理,在沉降速度 和沉积速度相对稳定的情况下,盆地的古地理环境是 保持不变的,表现为各类沉积物所处的水深始终不变, 因为盆地下陷所改变的水体的深度及时为沉积物所补 偿,因此我们可以认为沉积物堆积的厚度与地壳沉降 的幅度是相等的。 根据沉积补偿的原理,可知同沉积背斜由顶部到翼部 的岩层的厚度梯度,可以反应古隆起上升的幅度。同 一层的厚度差越大,说明古隆起增长的幅度越大。 主要分析图件有古构造剖面图和古构位移是一种普遍的现象。顶部可以垂 直轴线方向发生位移,也可以顺着轴线方向发生位移。 由于成因不同,顶部位移的规律也是不同的,大体上 分为两种类型:连续沉积的顶部位移和被沉积间断所 分割的顶部位移。 连续沉积的顶部位移变现为由深而浅由沉积背斜的顶 部向缓翼的一侧发生位移,其位移的水平距离与轴面 的倾角成反比,与深度成正比。 受沉积间断分割的顶部位移表现为不整合面上、下的 构造顶部的不符。伴随着构造顶部位移同时必然出现 岩性的移动。
三、生长背斜与油气聚集和关系
1.有利于形成良好的储集层。古隆起,一则对岩性的 分布起控制,二则风浪的陶选。
2.古隆起上有长期发育的圈闭构造。圈闭构造位于油 气运移指向上,且常紧邻生油区。
4.古隆起的鞍部,砂岩呈舌状突起,往往顶部都变, 于隆起背水一侧下倾尖灭,结合其它因素形成岩性油 气藏。
石油勘探技术及方法介绍
石油勘探技术及方法介绍石油是当今世界上最重要的能源资源之一,而石油勘探技术则是寻找地下石油储备的关键。
随着勘探技术的不断发展,人们对于石油资源的利用也变得更加高效和精确。
本文将介绍一些常见的石油勘探技术及方法,以期帮助读者更好地了解这一领域的发展。
1. 地震勘探技术地震勘探技术是石油勘探领域中最常用的方法之一。
它利用地震波在地壳中传播的特点,通过测量地震波在地下不同介质中的传播速度、振幅和反射情况,来推断地下的地层结构和可能的石油藏区。
地震勘探技术分为地震勘探和地震探测两个阶段。
地震勘探阶段通过在地面放置震源,观测地上的地震波,从而获得地下结构的信息。
地震探测阶段则是利用在井中放置的地震波接收器,通过接收地下地震波信号,进一步确认地下储层情况。
2. 电磁勘探技术电磁勘探技术是一种基于电磁场相互作用的勘探方法。
该技术利用地下电磁场的异常变化来推断地下石油、气体或矿产的存在与分布。
电磁勘探技术包括地电法、电磁感应法和电磁散射法等。
其中,地电法通过在地面上布置电极,测量地下电阻率分布来判断地下储层的情况;电磁感应法则是利用电磁感应原理,通过测量地下电磁场的变化来寻找石油藏区;电磁散射法则是利用散射电磁波的能量来推断地下储层的存在。
3. 钻井技术钻井技术在石油勘探中起着关键的作用。
钻井是指通过地下钻井作业,将钻头打入地下,并同时将岩芯及钻井液带到地面,通过对岩芯的采集和分析,可以判断地下地层的性质、含油气情况等。
钻井技术可以分为钻井设备、钻井工程和钻井液等方面,涵盖了井眼设计、钻头选择、井壁稳定、钻井液循环等多个环节。
4. 地热资源勘探技术地热资源勘探技术是一种在石油勘探中常用的方法之一,其原理与石油勘探类似。
地热资源勘探技术通过测量地表温度的变化以及地下的地温分布来推断地下地热资源的存在与分布。
常用的地热资源勘探方法包括地温探测、热流测量和地热能源卫星遥感等。
5. 化学探测技术化学探测技术是石油勘探中的一项重要技术。
油藏构造描述课件
油藏构造描述
油藏构造描述
油藏构造描述
(五) 编绘构造发育剖面图
构造发育剖面图是反映某地区各沉积阶段古构 造形态的一系列剖面图。
这一系列构造剖面图从老到新,反映出该地区 构造形态和断层在各时期的变化过程也就是发育史。
这种图件对研究地区构造的形成、断层的发生、 断层的活动和结束时期及与油气聚集的关系等都是 很有用的研究图件。
以三维地震资料为主,结合钻井资料的研究方法 2.开发阶段:
以钻井资料为主,参考地震资料的研究方法
油藏构造描述
收集研究工作 所需全部资料
准备工作
编制标准井位底图
了解区域地层 发育状况
地层对比
建立该区标准 柱状全剖面
过井地震剖面解释 构造发育剖面分析
油藏剖面图 组合断层
断面图分析
平面断层组合
分析地层关系 油、气、水关系
│ │ │ │ │ │ │ │ │度│ │度│ │ │ │度│底│高│量│ │ │
│││││││││││││││││││││
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油藏构造描述
返回
表2 原始井斜数据表
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│序号│井深│斜度 │方位角│水平距│
│ │(m) │(度分) │(度分)│ (m) │
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宏观与微观相结合 地面与地下相结合 过程模拟 多学科综合分析
六盘山盆地断层特征表
一级 构造 单元
中央 坳陷
东部 斜坡
断层 名称
海原 断层 清水河断 层 麻黄沟断 层 寺口子断 层 烟筒山— 窑山断层 青铜峡— 固原断层 桃山—石 峡口断层
性质
走向(0)
倾向
倾角(0)
延伸长度 (km)
断开 层位
100
110 120 130 140 150 160 170
巴东
350 340 330 320 310
300
290
0 10 20 30 40 50 60
70
280
80
270
90
260
250
240
230 220 210 200
190 180
100
110 120 130 140 150 160 170
宜昌
110 120 130
140 150 160 170
涪陵
350 340 330 320 310
300
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0 10 20 30 40 50 60
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230 220 210 200
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万县
350 340 330 320 310
80
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90
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230 220 210 200
190 180
100
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350 340 330 320 310
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0 10 20 30 40 50 60
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80
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90
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230 220 210 200
190 180
300
290
0 10 20 30 40 50 60
70
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80
270
90
260
100
250
240 230 220 210 200
110
120
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190 180
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达县
350 340 330 320 310
300
290
0 10 20 30 40 50 60
70
280
80
270
逆冲 315
先正后
逆
340
正
355
SW 55~80
W 60~80
E
60
>160 Rt~R
>165 C~R
30
C~R
逆
318 SW
70
60
C~R
逆
345
W 80~85 >100 Rt~R
先正
后逆
355
W
76
>75 Rt~R
逆
340
W 50~60
90
Rt~R
级别
Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ
350 340 330 320 310
构造地质剖面实测
地层接触关系实测
构造运动学分析就是再现岩石形成至变 形期间所经历的过程和发生的运动,主 要是通过对岩石或岩层中的原生构造, 尤其是次生构造的分析揭示其运动规律, 解释改变岩层或岩体的位置、方位、大 小和形态的平移、转动、体变和形变的 组合情况。进而讨论盆地构造的演化, 了解盆地构造的叠加、反转历史以及构 造期次的划分。
石油构造分析
第九讲 石油构造分析方法和技术
石油构造分析
构造几何学分析 构
成
构造运动学分析
造
藏
分
分
构造动力学分析
析
析
构造-成藏时空匹配分析
烃类生成(排烃) 运移及疏导体系 储集层
圈闭分析 盖层及油气保存
油气勘探与评价
构造几何学分析就是认识和测量各类、 各级构造的形态、产状、方位、大小、 构造内部各要素之间及该构造与相关 构造之间的几何关系,从了解盆地区 域构造格架及局部构造型式,建立一 个完整的具有几何规律的构造系或型 式,并进一步对盆地内各级构造进行 预测和评价,达到对盆地构造几何形 态的真实恢复及准确预测。
110 120 130 140 150 160 170
奉节
350 3Байду номын сангаас0 330 320 310
300
290
0 10 20 30 40 50 60
70
280
80
270
90
260
100
250
110
240
230 220 210 200
190 180
120
130
140 150 160 170
恩施
350 340 330
300
60
290
70
280
80
270
90
260
250
240
230 220 210 200
190 180
300
0 10 20 30 40 50
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270
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260
100
250
110
240 230
120 130
220
210 200
160 190 180 170
利川
140 150
350 340 330 320 310
0 10 20 30
40 50
300
60
290
70
280
80
270
90
叠 瓦 冲 断 结 构
构造动力学分析是指阐明产生构 造的力、应力和力学过程,其目 的是查明变形应力的性质、大小 和方位,进而讨论含油气盆地各 级构造的成因。在进行动力学分 析时,常常要求定量评价地质标 志体的原始大小和形变的改变程 度,即进行应变分析。
主要方法技术
宏观与微观相结合 地面与地下相结合 过程模拟 多学科综合分析