基于GOCAD软件的渤中凹陷428构造带三维地质建模

盛世强, 戴黎明, 李法坤, 李菊红. 基于GOCAD软件的渤中凹陷428构造带三维地质建模[J]. 海洋地质前沿, 2023, 39(3): 91-100. doi: 10.16028/j.1009-2722.2022.034
引用本文: 盛世强, 戴黎明, 李法坤, 李菊红. 基于GOCAD软件的渤中凹陷428构造带三维地质建模[J]. 海洋地质前沿, 2023, 39(3): 91-100. doi: 10.16028/j.1009-2722.2022.034
SHENG Shiqiang, DAI Liming, LI Fakun, LI Juhong. 3D geological modeling of the 428 Tectonic Zone in Bozhong Depression using GOCAD software[J]. Marine Geology Frontiers, 2023, 39(3): 91-100. doi: 10.16028/j.1009-2722.2022.034
Citation: SHENG Shiqiang, DAI Liming, LI Fakun, LI Juhong. 3D geological modeling of the 428 Tectonic Zone in Bozhong Depression using GOCAD software[J]. Marine Geology Frontiers, 2023, 39(3): 91-100. doi: 10.16028/j.1009-2722.2022.034

基于GOCAD软件的渤中凹陷428构造带三维地质建模

  • 基金项目: 国家自然科学基金“洋底高原俯冲和增生机制及其效应的数值模拟研究”(42176064)
详细信息
    作者简介: 盛世强(1992—),男,硕士,主要从事地质工程和三维地质建模方面的研究工作. E-mail:shengshq@163.com
    通讯作者: 戴黎明(1980—),男,博士,教授,主要从事构造地质学及其数值模拟方面的研究工作. E-mail:dlming@ouc.edu.cn
  • 中图分类号: P736

3D geological modeling of the 428 Tectonic Zone in Bozhong Depression using GOCAD software

More Information
  • 428潜山构造带位于渤中凹陷中部,是中生代多期次的褶皱叠加和中新生代伸展裂解作用的结果,如何认识该潜山三维几何学特征,对于揭示不同构造期次的叠加-改造过程以及深层油气藏的勘探开发具有十分重要的作用。根据三维地震数据、钻井资料,并结合三维地质建模软件GOCAD,构建了428构造带的三维地质模型。通过对模型中地层和断层展布的几何学特征的详细分析,识别出428构造带及其周缘地区褶皱变形样式,以及潜山内幕断层的交切关系。其中,428东构造区为一元结构,太古宇上覆古生界,褶皱变形在空间上表现为短轴褶皱,其可能为印支和燕山2期褶皱叠加作用的结果;428西构造区以二元结构为主,太古宇上分布古生界和中生界,褶皱变形在空间上表现为背斜和向斜的特征,可能为燕山期褶皱作用的结果。

  • 加载中
  • 图 1  构造模型流程图[15]

    Figure 1. 

    图 2  研究区构造概况及地震剖面

    Figure 2. 

    图 3  研究区层序地层格架图

    Figure 3. 

    图 4  研究区地震剖面解释范围

    Figure 4. 

    图 5  震剖面解释和三维地质坐标

    Figure 5. 

    图 6  创建三维地质模型基础流程

    Figure 6. 

    图 7  创建断层、地层格架以及生成三维模型

    Figure 7. 

    图 8  428构造带空间三维几何学特征

    Figure 8. 

    图 9  428南侧渤中凹陷褶皱样式及变形差异。

    Figure 9. 

    图 10  428北侧秦南凹陷褶皱空间几何特征

    Figure 10. 

  • [1]

    吴志春, 郭福生, 姜勇彪, 等. 基于地质剖面构建三维地质模型的方法研究[J]. 地质与勘探, 2016, 52(2): 363-375.

    [2]

    陈麒玉, 刘刚, 何珍文, 等. 面向地质大数据的结构-属性一体化三维地质建模技术现状与展望[J]. 地质科技通报, 2020, 39(4): 51-58.

    [3]

    陈国旭,田宜平,张夏林,等. 基于勘探剖面的三维地质模型快速构建及不确定性分析[J]. 地质科技情报,2019,38(2):275-280.

    [4]

    张文彪, 段太忠, 刘彦锋, 等. 定量地质建模技术应用现状与发展趋势[J]. 地质科技情报, 2019, 38(3): 264-275.

    [5]

    KUMAR T S S. Resource modelling of iron ore deposit using Surpac software[J]. Journal of the Geological Society of India, 2021, 97(5): 559.

    [6]

    罗周全,吴亚斌,刘晓明,等. 基于SURPAC的复杂地质体FLAC3D模型生成技术[J]. 岩土力学,2008,29(5):1334-1338.

    [7]

    BACHIR S A M. 中国南海珠江口盆地白云凹陷番禺低凸起热史模拟及油气运移分析[D]. 武汉: 中国地质大学, 2006.

    [8]

    陈承声, 史树勇, 王云鹏. 基于PetroMod四川盆地长宁地区五峰-龙马溪组优质页岩段吸附模拟研究[J]. 地球化学, 2019, 48(6): 602-612.

    [9]

    廖玲玲, 王云鹏. 利用包裹体PVTx和PetroMod盆地模拟系统反演鄂尔多斯盆地上古生界古流体压力[J]. 矿物岩石地球化学通报, 2015, 34(5): 955-959.

    [10]

    卢大超, 付友山. 三维矿产资源评价软件MICROMINE在金属矿山资源储量估算中的应用: 以吉林舒兰季德钼矿为例[J]. 世界地质, 2010, 29(3): 450-458.

    [11]

    郑文宝, 黎枫佶, 唐菊兴, 等. 基于Micromine软件下地质统计学在甲玛矽卡岩型铜多金属矿储量计算中的应用[J]. 地质与勘探, 2011, 47(4): 726-736.

    [12]

    赵增玉, 陈火根, 潘懋, 等. 基于GOCAD的宁芜盆地云台山地区三维地质建模[J]. 地质学刊, 2014, 38(4): 652-656.

    [13]

    刘智勇. 曲面插值算法在三维地质建模中的研究[D]. 成都: 成都理工大学, 2016.

    [14]

    王长海, 陈碧宇. 基于离散光滑插值的三维地质体构造网格模型[J]. 深圳大学学报(理工版), 2014, 31(6): 600-607.

    [15]

    王金艳, 鲁人齐, 张浩, 等. 郯庐断裂带江苏段新生界三维地质构造建模[J]. 地震学报, 2020, 42(2): 216-230.

    [16]

    徐春强, 张震, 王晨杰, 等. 渤海海域428潜山地层结构特征及勘探潜力[J]. 海洋地质前沿, 2020, 36(11): 52-58.

    [17]

    王宇, 徐春强, 郭玲莉, 等. 渤海湾盆地石臼坨东428潜山构造成因解析: 华北克拉通破坏的深度揭示[J]. 大地构造与成矿学, 2021, 45(1): 219-228.

    [18]

    武子涵,于海波,张参,等. 渤海湾盆地中部428构造带近S-N向走滑断裂的形成时期及其在中生代期间的调节转换作用[J]. 海洋地质与第四纪地质,2023,43(1):71-81.

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出版历程
收稿日期:  2022-02-07
刊出日期:  2023-03-28

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