川西坳陷大邑构造须家河组三段构造裂缝发育规律研究
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 前言 | 第10-16页 |
1.1 论文选题来源及研究意义 | 第10-11页 |
1.1.1 选题来源 | 第10页 |
1.1.2 研究意义 | 第10-11页 |
1.2 储层裂缝研究现状 | 第11-13页 |
1.3 主要研究内容 | 第13-14页 |
1.4 研究思路及技术路线 | 第14-15页 |
1.5 主要工作量 | 第15-16页 |
第2章 区域地质概况 | 第16-24页 |
2.1 工区位置 | 第16-18页 |
2.1.1 工区地理位置 | 第16-17页 |
2.1.2 工区构造位置 | 第17-18页 |
2.2 区域地层特征 | 第18-21页 |
2.3 川西坳陷构造演化 | 第21-23页 |
2.4 研究区勘探开发简况 | 第23-24页 |
第3章 大邑构造特征与构造演化 | 第24-28页 |
3.1 大邑构造特征 | 第24-26页 |
3.1.1 大邑构造主要断层 | 第24-25页 |
3.1.2 地表构造特征 | 第25页 |
3.1.3 深部构造特征 | 第25-26页 |
3.2 大邑构造演化分析 | 第26-28页 |
第4章 大邑构造须三段低渗透储层 | 第28-54页 |
4.1 储层裂缝的成因类型 | 第28-30页 |
4.1.1 构造裂缝 | 第28页 |
4.1.2 成岩裂缝 | 第28-29页 |
4.1.3 与异常高压有关的裂缝 | 第29-30页 |
4.2 大邑构造裂缝发育特征 | 第30-33页 |
4.2.1 构造裂缝的类型 | 第30-32页 |
4.2.2 构造裂缝的发育程度 | 第32-33页 |
4.3 构造裂缝参数描述 | 第33-48页 |
4.3.1 大邑各主要井岩芯裂缝描述 | 第34-38页 |
4.3.2 大邑构造裂缝定性参数描述 | 第38-45页 |
4.3.3 大邑构造裂缝定量参数描述 | 第45-48页 |
4.4 构造裂缝发育的影响因素 | 第48-54页 |
4.4.1 构造应力场 | 第48-50页 |
4.4.2 构造位置 | 第50-51页 |
4.4.3 岩石力学性质 | 第51-53页 |
4.4.4 岩层厚度 | 第53-54页 |
第5章 大邑构造须三段构造应力场 | 第54-67页 |
5.1 构造应力场模拟的发展 | 第54-55页 |
5.2 弹-塑性增量法构造应力场数值模拟基本原理 | 第55-56页 |
5.3 大邑构造须三段构造应力场数值模拟 | 第56-65页 |
5.3.1 地质模型的建立 | 第57-61页 |
5.3.2 数学模型的建立 | 第61-62页 |
5.3.3 数值模拟 | 第62-65页 |
5.4 模拟结果分析 | 第65-67页 |
5.4.1 早白垩世末期构造应力场模拟结果分析 | 第65-66页 |
5.4.2 现今构造应力场模拟结果分析 | 第66-67页 |
第6章 大邑构造须三段储层构造裂缝预测 | 第67-94页 |
6.1 岩石破裂准则和岩石破裂率 | 第67-70页 |
6.1.1 格里菲斯张破裂准则 | 第68页 |
6.1.2 库伦-纳维叶剪破裂准则 | 第68-69页 |
6.1.3 莫尔准则 | 第69页 |
6.1.4 岩石破裂率 | 第69-70页 |
6.2 大邑构造须三段储层构造裂缝预测 | 第70-76页 |
6.2.1 早白垩世末期构造裂缝预测 | 第70-74页 |
6.2.2 现今构造裂缝预测 | 第74-76页 |
6.3 大邑构造须三段构造裂缝发育环境与综合评价 | 第76-94页 |
6.3.1 构造裂缝形成环境初步分析 | 第76-84页 |
6.3.2 大邑构造须三段构造裂缝综合评价 | 第84-90页 |
6.3.3 大邑构造须三段构造裂缝有效性分析 | 第90-94页 |
第7章 结论 | 第94-96页 |
致谢 | 第96-97页 |
参考文献 | 第97-100页 |