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    X型正斷層交匯處應(yīng)力分布及其油氣地質(zhì)意義

    2020-05-29 02:36:20高喜成孫同文平貴東
    中國錳業(yè) 2020年2期
    關(guān)鍵詞:交匯處交角正斷層

    高喜成,孫同文,平貴東,高 鑫

    (1. 東北石油大學(xué) 地球科學(xué)學(xué)院,黑龍江 大慶 163318; 2. 廣東石油化工學(xué)院 石油工程學(xué)院,廣東 茂名 525000)

    0 前 言

    1 模型建立

    1.1 X型正斷層的形成機(jī)制

    X型正斷層又被稱為共軛正斷層,是一種發(fā)育于伸展變形區(qū)的斷裂系統(tǒng)[14]。X型正斷層在平面上由兩組走向相同、傾向相反的斷層組成,在剖面上表現(xiàn)為X型形態(tài)[15]。X型正斷層產(chǎn)生于各級構(gòu)造尺度環(huán)境,在野外露頭及地震資料中較為常見(見圖1)。在不同地質(zhì)背景中,厘米至千米級別的X型正斷層均有發(fā)育[16-19]。

    根據(jù)前人的研究,深層或淺層X型正斷層分支優(yōu)先活動將可以形成多種形態(tài)基本X型斷層組合形式(圖2c~f)[14]。渤海灣盆地X型正斷層的研究結(jié)果表明,一般有新生型和繼承型兩種類型[2],其形成演化過程和控制機(jī)理不同。新生型X型正斷層基本只由傾向相關(guān)的兩條斷裂組成,并且兩條斷裂都未斷至基底,斷距較小,整體形態(tài)簡單,表現(xiàn)為單一、對稱的X型結(jié)構(gòu),主要位于走滑斷裂帶附近,斷層的滑動具有同步性(圖2f);而繼承型X型正斷層主要由一條或兩條具有較大斷距的斷裂組成,斷裂已斷至基底,下部斷層形態(tài)較簡單,而上部發(fā)育多條斷裂,其斷距都較小,組合形成多種不同樣式。其發(fā)育與基底斷裂的復(fù)活或繼承性活動有關(guān),斷層的滑動不具有同步性,而是具有先后順序性(圖2c、d、e),即一條斷層先于另一條斷層形成,這也是本文建模的理論基礎(chǔ)。

    (a)野外露頭顯示的X型斷層組合 (b)三維地震顯示的X型斷層組合

    圖1 X型正斷層野外露頭及地震剖面形態(tài)

    (a)X型正斷層形成前;(b) X型正斷層形成初期;(c)底部斷層優(yōu)先活動;(d)頂部斷層優(yōu)先活動;(e)右側(cè)斷層優(yōu)先活動;(f)不存在斷層優(yōu)先活動

    1.2 X型正斷層交匯處地應(yīng)力場分布數(shù)值模擬

    FLAC3D是一種利用有限差分方法為巖土工程提供直觀有效分析的數(shù)值模擬軟件,其采用顯式算法來獲得模型全部運動方程的時間步長解,可以追蹤材料的漸進(jìn)破壞,比較適合模擬地質(zhì)構(gòu)造中節(jié)理、斷層和褶皺等的變形全過程。當(dāng)巖體中出現(xiàn)斷層、節(jié)理時,會出現(xiàn)不穩(wěn)定及巖層錯動的現(xiàn)象,該軟件能較好地模擬材料在達(dá)到強(qiáng)度極限時發(fā)生的破壞或塑性流動,把巖石看作一個連續(xù)體,且能夠模擬兩種或多種材料界面不同材料性質(zhì)的間斷特性,允許發(fā)生滑動或分離,因此可以用來模擬巖體中的斷層、節(jié)理或摩擦邊界。在該軟件中斷層的建??刹捎脙煞N方式,分別是弱化法和接觸面法[20],其中,采用接觸法進(jìn)行斷層建模時操作簡捷,效果顯著。當(dāng)建立接觸面單元并指定摩擦力、內(nèi)聚力、法向和剪切剛度以及抗拉強(qiáng)度特性后,可以動態(tài)分析一定受力條件下兩個接觸的表面上產(chǎn)生錯動滑移、分開與閉合,在模擬大變形問題上有其與眾不同之處。由于斷層交匯處極易產(chǎn)生大變形滑動,因此,本次研究主要采用FLAC3D接觸面法進(jìn)行斷層建模。

    1.2.1 數(shù)值模型及基本假設(shè)

    建立了下部砂巖儲集層、上部泥巖蓋層的地層組合以及兩條斷層交匯的數(shù)值模型,模型長200 m,高100 m,寬100 m,交匯處距離地表埋深750 m,一個500 m厚的泥巖層覆蓋1 km厚的砂巖層。本次研究采用三維摩爾—庫倫本構(gòu)模型,使用FLAC3D內(nèi)置網(wǎng)格建立模型,選取接觸面模擬方法,即應(yīng)用interface命令創(chuàng)建接觸面,建立有限差分?jǐn)?shù)值模型。模型底部固定,四周施加區(qū)域最小水平主應(yīng)力和中間水平主應(yīng)力σ3、σ2,頂部施加區(qū)域最大主應(yīng)力σ1(見圖3)。

    圖3 斷層交匯數(shù)值模型及應(yīng)力加載情況

    為了研究兩條斷層相交角度θ的大小對交匯處應(yīng)力分布的影響,分別建立θ為15(°)、30(°)、45(°)、60(°)、75(°)、90(°)共6個正斷層交匯模型,不同夾角情況下斷層傾向組合關(guān)系和對應(yīng)數(shù)值模形見圖4。

    為了研究斷層交匯處附近應(yīng)力的分布,現(xiàn)做如下基本假設(shè):①模型針對繼承型X型正斷層,斷層的形成演化有先后順序。假定主斷層a為不變斷層(其各參數(shù)固定不變),其傾角為45(°);斷層b為變動斷層,通過改變斷層b與斷層a的相交角度θ,分析對X型正斷層附近地應(yīng)力場的影響;②周圍巖體為均勻各向同性材料;③斷層為完全彈性材料;④斷層處理為斷層面;⑤邊界應(yīng)力為區(qū)域應(yīng)力,作用方向垂直于邊界;⑥本文對數(shù)值試驗?zāi)P褪┘拥某跏紤?yīng)力場為構(gòu)造應(yīng)力場,而在研究構(gòu)造應(yīng)力場時,選取不同的側(cè)壓力系數(shù)λ施加即可。

    1.2.2 模型的初始化邊界條件及參數(shù)選取

    對于構(gòu)造應(yīng)力場的施加包括兩個方向的力:豎向地應(yīng)力σv、水平向地應(yīng)力σh。下面就這兩個方向的地應(yīng)力分別進(jìn)行計算,并在計算模型上予以施加。

    2)因為結(jié)果量少了,新生莖葉必然夏季生長特別旺盛,很容易出現(xiàn)徒長,形成超大且通透性很差的冠層,不但會導(dǎo)致病害加劇,還會抑制光合產(chǎn)物輸送到粗根、主干等部位儲存起來,不利于第2年樹勢恢復(fù)。這樣一來,氮肥的施用還需慎重。

    σv=γ·H

    (1)

    σh=λ·γ·H

    (2)

    (3)

    式(1~3)中:σv為豎向地應(yīng)力,MPa;σh為水平向地應(yīng)力,MPa;γ為圍巖的平均容重;H為埋深,m;

    圖4 不同交角的X型正斷層數(shù)值模型

    λ為側(cè)壓力系數(shù),μ為圍巖的泊松比(但λ可以根據(jù)實際條件可能小于或大于1)。

    模型受到垂直于邊界的區(qū)域應(yīng)力場的作用,σ1為區(qū)域最大主應(yīng)力,屬于豎向地應(yīng)力,σ1=-18 Mpa,σ2為區(qū)域中間水平主應(yīng)力,λ=0.25,σ2=-4.5 Mpa,最小水平主應(yīng)力σ3和中間水平主應(yīng)力σ2相等且都屬于水平向地應(yīng)力;本次模擬采用摩爾—庫倫模型,因此需確定模擬區(qū)巖體的容重、楊氏模量、泊松比、體積模量、剪切模量、粘聚力、內(nèi)摩擦角等參數(shù)。圍巖及斷層結(jié)構(gòu)面力學(xué)參數(shù)設(shè)置參照表1[21]。

    2 模擬結(jié)果及分析

    在以上邊界條件和巖石物理參數(shù)的約束下,獲得兩條斷層夾角變化時交匯部位應(yīng)力變化的模擬結(jié)果(見圖5),應(yīng)力正負(fù)采用彈性理論規(guī)定,即張應(yīng)力為正,壓應(yīng)力為負(fù)。

    表1 圍巖及斷層結(jié)構(gòu)面力學(xué)參數(shù)取值

    圖5 不同交角的X型正斷層應(yīng)力分布

    1) 垂直應(yīng)力分布特征:當(dāng)θ為 15(°)、30(°)、45(°)時,斷層交匯處中間存在一個非常明顯的應(yīng)力集中區(qū)且為擠壓應(yīng)力。應(yīng)力集中程度一般用應(yīng)力的最大值來衡量,在此范圍內(nèi),隨著斷層交角的增大,應(yīng)力集中程度逐漸增大;當(dāng)θ為 60(°)、75(°)、90(°)時,應(yīng)力集中區(qū)依然為擠壓應(yīng)力,但隨著斷層交角的增大,應(yīng)力集中程度逐漸降低。

    2) 水平應(yīng)力分布特征:當(dāng)θ為 15(°)、30(°)、45(°)時,斷層交匯處也存在應(yīng)力集中現(xiàn)象,且為拉張應(yīng)力,隨著斷層交角的增大,應(yīng)力集中程度增大,但整體應(yīng)力集中的程度不是很高;當(dāng)θ為 60(°)、75(°)、90(°)時,應(yīng)力集中區(qū)依然主要為拉張應(yīng)力,同時也出現(xiàn)擠壓應(yīng)力,但隨著斷層交角的增大,拉張應(yīng)力集中程度逐漸降低,擠壓應(yīng)力集中程度幾乎無變化。

    綜上可知:在斷裂交匯部位垂直應(yīng)力表現(xiàn)為擠壓性質(zhì)的力,不明顯受相交角度變化的影響,而水平應(yīng)力主要為拉張性質(zhì)的力,當(dāng)θ大于45(°)后出現(xiàn)擠壓應(yīng)力。此外,斷裂交匯部位水平、垂直應(yīng)力集中程度具有先增大后減小的變化規(guī)律,當(dāng)相交角度為45(°)時,水平、垂直應(yīng)力集中程度達(dá)到最大。水平應(yīng)力呈現(xiàn)出緩慢增大、再緩慢降低(見圖6a),而垂直應(yīng)力呈現(xiàn)出先緩慢增大、突然增大、再降低,最后緩慢降低的規(guī)律(見圖6b),并且垂直應(yīng)力大小較水平應(yīng)力明顯大一個數(shù)量級。

    圖6 斷裂交匯點水平、垂直應(yīng)力集中程度與相交角度的關(guān)系

    3 油氣地質(zhì)意義

    地應(yīng)力是作用于巖石骨架上的壓力,油氣的生成、運移和聚集是地下巖石與地下流體相互作用的復(fù)雜過程和結(jié)果。因此,地應(yīng)力與油氣生、運、聚的關(guān)系密不可分。綜合數(shù)值模擬結(jié)果,斷層交角為45(°)左右時的正斷層交匯處是應(yīng)力高度集中區(qū),在油氣生成過程中,釋放大量應(yīng)變能,為烴源巖成烴轉(zhuǎn)化提供了能量;在地應(yīng)力集結(jié)的過程中,由于地應(yīng)力的增加,一方面使巖石物性發(fā)生改變,另一方面巖石骨架所承受的有效壓應(yīng)力或擠壓應(yīng)力部分地轉(zhuǎn)移到孔隙流體使之產(chǎn)生異常高壓,并在應(yīng)力集結(jié)處形成高勢區(qū);在應(yīng)力釋放過程中,由于地應(yīng)力降低部分巖石骨架回彈孔隙空間加大,流體壓力相對降低并在應(yīng)力釋放處形成低勢區(qū)??梢姷貞?yīng)力的變化直接為油氣運移提供了動力,且當(dāng)?shù)貞?yīng)力發(fā)生集結(jié)或張弛的變化時,為油氣運移提供了通道。故在油氣運移過程中,改變了巖石物性,裂縫發(fā)育,構(gòu)成油氣優(yōu)勢運移通道和增大運移量;在地應(yīng)力的作用下,巖石發(fā)生的各種變形為油氣的聚集提供了各類圈閉。在油氣聚集過程中,油氣往往富集于構(gòu)造應(yīng)力疊復(fù)強(qiáng)應(yīng)變部位,斷裂應(yīng)變強(qiáng)度越高,油氣富集程度一般越高。因此,在斷陷盆地X型正斷層區(qū)域的油氣藏勘探過程中,斷層交角為45(°)左右時最有利于油氣的運移和聚集。

    4 結(jié) 論

    1)斷裂交匯部位垂直應(yīng)力表現(xiàn)為擠壓性質(zhì)的力,不明顯受相交角度變化的影響,而水平應(yīng)力主要為拉張性質(zhì)的力,當(dāng)θ大于45(°)后出現(xiàn)擠壓應(yīng)力,隨著斷層交角的增大,拉張應(yīng)力逐漸降低,擠壓應(yīng)力幾乎無變化。

    2)斷裂交匯部位水平、垂直應(yīng)力集中程度具有先增大后減小的變化規(guī)律,當(dāng)相交角度為45(°)時,水平、垂直應(yīng)力集中程度達(dá)到最大。水平應(yīng)力呈現(xiàn)出緩慢增大、再緩慢降低,而垂直應(yīng)力呈現(xiàn)出先緩慢增大、突然增大、再降低,最后緩慢降低的規(guī)律,并且垂直應(yīng)力大小較水平應(yīng)力明顯大一個數(shù)量級。

    3)斷裂交匯區(qū)應(yīng)力的集中和松弛可使巖石孔隙空間和流體勢發(fā)生明顯變化,進(jìn)而對油氣的運移和聚集產(chǎn)生影響。應(yīng)力高集中區(qū)能夠釋放大量應(yīng)變能,最有利于油氣的運移和聚集,因此,斷陷盆地X型正斷層的勘探中,交角為45(°)時是最有利的油氣富集區(qū)。

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