用户名: 密码: 验证码:
柴北缘地区中新生代构造变形与构造应力场模拟
详细信息    本馆镜像全文|  推荐本文 |  |   获取CNKI官网全文
摘要
柴达木盆地北缘(简称柴北缘)地区是柴达木盆地三个主要油气分布区之一,但由于该地区地质构造复杂,地震资料品质相对较差,加之海拔较高,自然环境恶劣,从而导致对该地区的地质构造认识存在很大的分歧,对油气形成和运聚规律研究不够深入,使得探明的储量与资源潜力不甚相称。因此,论文从柴北缘地区中新生代构造变形特征和构造应力测量入手,通过模拟来分析该地区的应力场特征,并探讨应力与油气勘探和开发的关系。
     与其它盆地相比,柴北缘中西段地区地面构造非常发育,因此论文论述了研究区的断裂和褶皱发育特征,着重对柴北缘断裂带进行了野外调查和测年分析。在对前人资料研究的基础上,通过野外调查和测年测试,论证了该断裂带的运动方式。另外,在对柴北缘中西段地区构造特征进行分析的基础上,介绍了该地区的构造样式和新构造发育特征,并简单的探讨了其与油气藏的关系。
     在构造应力研究方面,运用磁组构、声发射、水力压裂等方法,结合震源机制解、GPS资料、构造分析等多种方法,探讨了该地区中新生代的应力特征。根据应力测量和地质资料,建立了柴北缘地区中西段T2和T4的地震反射层地质构造模型,并对这两个模型分别进行了光弹模拟和弹塑性数值模拟。对模拟结果进行比较认为,两者的模拟结果有一定的可比性,证明了数值模型比较适合。但由于数值模拟考虑了材料的影响,因此导致了在部分细节上,两者存在不同程度的差异。
     为了更深入的了解柴北缘地区的应力分布状况,选择构造相对简单的昆特依凹陷进行了三维的应力场模拟。模拟结果显示,各层位的空间分布特征及其断层的走向对应力场的影响较为显著。在研究地区,4600米深度范围以下,重力引起的垂向应力变成了最大主压应力,而在4600米以上,最大主应力为水平方向,但最小主应力的方向发生了互换,在400~700m深度范围内,最小主应力的方向是垂直方向的,在在1100~3500m的深度范围内,中间主应力方向则变为垂直向。而对昆2井及其周边地区建立了子模型进行模拟的结果显示,在距井壁3~7倍的地方,垂向应力变化相对较小,但水平应力则发生了不同程度和趋势的变化,另外,最小应力分量的方向与远源加载的压力在南东向发生了较大的偏转。最后,运用模拟得到的结果,尝试性地分析了昆特依凹陷地区的流体势分布特征、裂缝发育情况、昆1断层带的封闭性及昆2井的井壁稳定性。分析结果显示,昆2井及其附近地区为该凹陷的有利成藏地区,且昆1断裂带的封闭性较好,昆2井地区井壁较为稳定。
The northern fringe of Qaidam Basin(abbr. northern Qaidam ) is one of the three principal oil-gas bearing provinces in Qaidam Basin. However, due to the complicated geological structure and poor quality of seismic materials, as well as high elevation and bad natural environment, there exist large divergence with the geological structure in this region, and the rule of hydrocarbon generation, migration and accumulation is not well understood, which make the proven reserves unbalanced with its resource potential. Therefore, the thesis starts from the tectonic deformation characteristics and structural stress measurement in Meso-Cenozoic era in northern Qaidam, and analyzes the stress field character of this region by means of simulation, and further discusses the relationship between the stress field and the exploration and development of the oil-gas bearing provinces.
     In contrast with other basins, the ground structural features in the mid-west region of Qaidam Basin are well developed. The thesis discusses the developing characters of the fault and fold in the region, and makes an emphasis on the northern Qaidam fault zone by field investigations and dating techniques. Moreover, based on the analysis of tectonic characteristics in mid-west region, the author introduces the tectonic style and neotectonic development characters, and further discusses the relationship between tectonic characters and the oil-gas.
     With regard to the tectonic stress study, making use of many methods, such as magnetic fabric, acoustic emission and hydraulic fracture, and combining with focal mechanism solution, GPS data and tectonic analysis, the thesis discusses the Meso-Cenozoic stress field characteristics in this region. Based on the stress measurement data and geological materials, the geological structure models are set up for T2 and T4 seismic reflection layers of the mid-west region of Qaidam Basin. Photoelastic simulation and plastic-elastic numerical simulation were carried out in terms of those two models. The results comparison between photoelastic and numerical simulations indicate that those two methods have certain comparability, and consequently prove that numerical simulation is appropriate to tectonic stress field analysis. However, because the numerical model takes the material influence into account, the later results in difference to some extent of those two models in details.
     In order to further understand the stress distribution conditions in northern Qaidam Basin, the three-dimensional stress simulation is carried out in Kunteyi depression where the tectonics is relatively simple. The simulation results indicate that the spacial distribution characteristics of each reflection layer and the fault strike make relatively remarkable emphasis on the stress. In the research area, the vertical stress resulting from the gravity becomes the maximal principal stress in the section more than 4600 meters in depth scope, while in the section less than 4600 meters in depth scope, the maximal principal stress is horizontal and takes place interchange with the minimal principal stress in the direction. In the depth scope ranging from 400 meters to 700 meters, the direction of the minimal principal stress is vertical. In the depth scope ranging from 1100 meters to 3500 meters, the direction of the middle principal stress becomes vertical.
     The simulation result, from the modelling of the Kun 2# drill and its vicinities, suggests that the vertical stress variation is relatively small in the place 3 to 7 times of the drill diameter from the well wall, but the horizontal stress varies in some trend. Moreover, the direction of the minimal stress component and the remote loading pressure take place large deviation in southeast direction. Lastly, utilizing the simulation result, the author tries to analyze the distributional characteristics of fluid potential, fracture development, sealing of Kun 1# fault and the drill wall stability of Kun 2# well. The analysis result shows that Kun 2# well and its vicinities is the beneficial oil-gas bearing province in Kunyite depression, and the sealing of Kun 1# fault zone is well, and the well wall in Kun 2# well region is relatively stable.
引文
1. 安美建,石耀霖,李方全,用遗传有限单元反演法研究东亚部分地区现今构造应力场的力源和影响因素. 地震学报,1998,20(3),225-231.
    2. 曹代勇,吴李泉,占文锋等,断层应力封闭性的FLAC模拟研究.煤田地质与勘探,2005,33(1),1-3.
    3. 曹 守 连 , 杨 农 , 民 和 盆 地 侏 罗 纪 和 早 白 垩 世 成 盆 应 力 场 模 拟 . 石 油 与 天 然 气 地质,1997,18(2),115-119.
    4. 曹运江,陆廷清,牟中海等.柴达木盆地北缘构造型式及油气勘探前景[J].西南石油学院学报,2000, 22( 3): 9-12.
    5. 车自成, 从青藏高原的隆起看柴达木盆地的形成与演变. 石油与天然气地质, 1986, 7(1), 87-94.
    6. 陈连旺,陆远忠,郭若眉等,华北地区断层运动与三维构造应力场的演化.地震学报,2001,23(4), 49-361.
    7. 陈少军,罗群,王铁成等,柴达木盆地断裂特征及其对油气分布的控制作用.新疆石油地质,2004, 25(1), 2-25.
    8. 陈书平,戴俊生,宋全友等,胶莱盆地构造应力场特征及数学模拟.石油大学学报(自然科学版),1998, 22(3),19-25.
    9. 陈 晓 利 , 陈 国 光 , 叶 洪 , 渤 海 海 域 现 代 构 造 应 力 场 的 数 值 模 拟 . 地 震 地质,2005,27(2),289-297.
    10. 陈修启,张国民,大同-阳高地震的孕育及其前兆机制的数值模拟.见:国家地震局科技监测司编,大同-阳高地震研究,北京:地震出版社,1993.
    11. 陈志德,蒙启安,万天丰等,松辽盆地古龙凹陷构造应力场弹塑性增量法数值模拟.地学前缘,2002,9(2),483-492.
    12. 陈 志 勇 , 肖 安 成 , 周 苏 平 等 , 柴 达 木 盆 地 侏 罗 系 分 布 的 主 控 因 素 研 究 . 地 学 前缘,2005,12(4),149-155.
    13. 陈忠,张吉昌,罗玉庆等,有限元数值模拟在构造裂缝定量预测中的应用.特种油气藏,2001,8(1), 64-67.
    14. 车自成,刘良,罗金海,中国及其邻区区域大地构造学.北京: 科学出版社, 2002.
    15. 程裕淇,中国区域地质概论.北京: 地质出版社,1994.
    16. 崔之久等, 夷平面、古岩溶与青藏高原隆升. 中国科学(D 辑), 1996, 26 (4), 378~385.
    17. 党玉琪, 胡勇, 余辉龙等, 柴达木盆地北缘石油地质[M]. 北京: 地质出版社, 2003.
    18. 戴俊生, 曹代勇, 张守仁, 冷湖背斜带中东段构造特征分析[J]. 煤炭学报, 1999, 24(6), 561-565.
    19. 戴俊生,曹代勇,柴达木盆地构造样式的类型和展布.西北地质科学[J],2000,21(2),57-63.
    20. 戴 俊 生 , 叶 兴 树 , 汤 良 杰 等 , 柴 达 木 盆 地 构 造 分 区 及 其 油 气 远 景 [J]. 地 质 科学,2003,38(3),413-424.
    21. 邓宏文, 钱凯, 柴达木盆地新构造运动与第四纪气田的形成. 现代地质, 1990, 4(2), 82-91.
    22. 邓俊国,刘泽容.油气藏成藏期构造应力场与油气聚集. 地质论评, 1993, 39(4), 336-342.
    23. 狄恒恕,王松贵.柴达木盆地北缘中新生代构造演化探讨[J]. 地球科学—中国地质大学学报,1991,16 (5): 533-539.
    24. 杜成斌,任青文,用于接触面模拟的三维非线性接触单元.东南大学学报,2001,31(4): 92-96.
    25. 冯向阳,应力驱动与油气运移的理论和方法[A].第五届地质力学学术讨论会论文摘要汇编, 1994.
    26. 高先志,陈发景,马达德等,中、新生代柴达木北缘的盆地类型与构造演化.西北地质,2003,36(4), 16-24.
    27. 葛肖虹, 任收麦, 刘永江等, 中国西部的大陆构造格架. 石油学报, 2001, 22(5), 1-5.
    28. 葛肖虹,任收麦, 马立祥等, 青藏高原多期次隆升的环境效应.地学前缘,2006,13(6),118-130.
    29. 谷建忠,阿尔金断裂带的数学模拟.内陆地震,1988,2(3),284-288.
    30. 郭占谦, 师继红, 新构造运动活跃的柴达木盆地含油气系统特征. 大庆石油地质与开发, 2001, 20(1), 9-12.
    31. 顾树松.柴达木盆地油气聚集与分布[A].中国油气聚集与分布[M].北京:石油工业出版社,1991, 222-231.
    32. 和钟铧,刘招君,郭巍等,柴达木北缘中生代盆地的成因类型及构造沉积演化[J].吉林大学学报(地球科学版), 2002, 32(4), 333-339
    33. 和钟铧等,柴北缘中生代前陆盆地构造沉积特征及动力学机制[D].长春:吉林大学,2001,7-25.
    34. 胡明,秦启荣,陈继明等,断层应力效应分析及其在裂缝性储层研究中的作用.新疆石油地质,1992, 13(3),280-284.
    35. 胡受权等,柴达木盆地北缘地区前陆盆地演化及油气勘探目标[J].天然气工业,1999,19(4):1-5.
    36. 胡受权,郭文平,曹运江等,柴达木盆地北缘构造格局及在中、新生代的演化[J].新疆石油地质, 2001: 22(1),13-16.
    37. 黄汲清, 纪舜,姜春发等, 中国大地构造基本轮廓.地质学报,1997,51(2),117-135.
    38. 黄汉纯,黄庆华,马寅生,柴达木盆地地质与油气预测[M].北京:地质出版社,1996.
    39. 黄立功,钟建华,王海侨等,柴西地区构造应力场演化模拟.石油勘探与开发,2004,31(6),75-77.
    40. 黄杏珍,邵宏舜,顾树松,柴达木盆地的油气形成与寻找油气田方向[M].兰州:甘肃科学技术出版社,1993.
    41. 姜波,徐凤银,刘仰露等,柴达木北缘煤镜质组光性组构及应力-应变分析[J].中国矿业大学学报,2002, 31(6),561-564.
    42. 姜洪训,高焕章.柴达木盆地北缘逆冲推覆构造及其含油气性研究[M].西安:西北大学出版社,1989.
    43. 金之钧, 张明利, 汤良杰等,柴达木盆地中新生代构造演化[J].地球学报,1999,20(增刊): 68-72.
    44. 兰腊宝,王仁,倒转褶皱的粘性流体有限元分析.地质学报,1986,3,248-255.
    45. 李定龙,四川威远地区构造应力场模拟及阳新统裂缝分析.石油勘探与开发,1994,21(3):33-45.
    46. 李理,戴俊生,埕岛地区中生界和古生界构造应力场数值模拟及裂缝分析.石油大学学报(自然科学版), 2000,24(1),6-9.
    47. 李宏义, 姜振学, 庞雄奇等, 柴北缘断裂上、下盘油气差异性聚集及成因. 石油勘探与开发, 2006, 33(5), 586-590.
    48. 李京昌,沉积盆地古应力场研究的新方法-波动分析法. 石油实验地质,1998,20(2),149-151.
    49. 李平,卢良玉,卢造勋等,辽宁及邻区地壳构造应力场及其与地震活动关系的三维有限元数值模拟研究. 地震学报,2001,23(1),24-35.
    50. 李四光,地质力学概论[M].北京:科学出版社,1973.
    51. 李 伟 , 刘 宝 珺 , 白 淑 艳 , 柴 达 木 盆 地 侏 罗 系 沉 积 大 迁 移 及 成 因 分 析 [J]. 石 油 学报,2002,23(6),16-19.
    52. 李志明,张金珠,地应力与油气勘探开发.北京:石油工业出版社,1997.
    53. 李 祖 宁 , 傅 容 珊 , 郑 勇 , 多 种 驱 动 力 作 用 下 东 亚 大 陆 形 变 及 应 力 场 演 化 . 地 震 学报,2002,24(1):17-26.
    54. 梁北援,罗咏生,梅世蓉等,定常边界力作用下断层应力应变积累的数值模拟和强震危险区的讨论. 中国地震,1987,3(2):47-55.
    55. 林炳茂, 柴达木盆地南北推覆构造概论. 成都地质学院学报, 1993, 20(4), 11-17.
    56. 刘光勋, 新构造学研究趋势的展望. 地学前缘, 1995, 2(1-2), 203-211.
    57. 刘桂侠,杨永泰.柴达木盆地北部基底岩性对上部地层构造演化及储集条件的影响[J].天然气工业, 2003,23(2):40-43.
    58. 刘亚静,叶国扬,毛兴华等,俯冲带深部应力场的二维粘弹性有限元数值模拟.地震学报,2002,24(3), 285-292.
    59. 刘力强,马瑾,马胜利,雁列构造的几何及其应力场的数值模拟.地震地质,1998,20(1),44-53.
    60. 刘志宏,万传彪,杨建国等,柴达木盆地北缘地区新生代构造特征及变形规律.地质科学,2005,40(3), 404-414.
    61. 梁海华,丁中一,潘懋等,吐鲁番-哈密盆地中新生代构造变形的数值模拟分析.地震地质,1997,19(4), 370-378.
    62. 陆渝生,连志颖,庄明耿等,不同形状地质断层对应力波传播影响的试验研究.解放军理工大学学报(自然科学版),2004,5(2),48-51.
    63. 罗焕炎,宋惠珍,潘善德等,渤海及其邻区现代地壳构造应力场与地震关系的数字模拟.见:张文佑主编, 华北断块区的形成与发展.北京:科学出版社,1980.
    64. 罗晓容,构造应力超压机制的定量分析.地球物理学报,2004,47(6),1086-1093.
    65. 马德云,高振敏,杨世瑜等,北衙金矿区构造应力场数值模拟.大地构造与成矿学,2003,27(2), 160-166.
    66. 马金龙,李凤君,贾庆军,柴达木盆地北部碰撞构造与盆地改造变形.石油实验地质,2003,24(4): 291-295.
    67. 毛兴华,刘亚静,叶国扬,俯冲带深部应力场的二维弹性有限元数值模拟.地震研究,2002,24(3): 277-284.
    68. 梅世蓉,梁北援,朱岳清,唐山地震孕震过程的数值模拟.中国地震,1989,5(3):9-17.
    69. 潘裕生等, 青藏高原岩石圈结构演化和动力学[M]. 广东科技出版社, 1998.
    70. 邱楠生,柴达木盆地现代大地热流和深部地温特征.中国矿业大学学报,2001,30(4),412-415.
    71. 邱颖,孙云贵,断层力学模型及其数值模拟方法评述.水利与建筑工程学报,2004,2(1),14-16.
    72. 任纪舜,姜春发,张正坤等,中国大地构造及其演化.北京:科学出版社,1980.
    73. 尚 尔 杰 , 柴 达 木 盆 地 北 缘 西 段 第 三 系 构 造 基 本 样 式 及 石 油 地 质 意 义 [J]. 现 代 地质,2001,15(4),421-424.
    74. 邵文斌,彭立才,尕斯库勒油田跃灰1井区应力场数值模拟.新疆石油地质,2003,24(3),536-539.
    75. 申 家 年 , 李 玉 喜 , 罗 笃 青 , 陆 东 断 陷 构 造 及 构 造 应 力 场 分 析 . 大 庆 石 油 学 院 院报,1996,20(4),12-15.
    76. 沈淑敏等,塔东北沙雅隆起区构造应力场的理论分析和实验研究.中国塔里木盆地油气地质研究,中国地质大学出版社,1991.
    77. 沈淑敏,郑芳芳,刘文英,中国东南大陆边缘地区构造应力场特征与东海盆地油气运移规律.见:中国地质科学院地质力学研究所所刊,第12号1.北京:地质出版社,1989,1-76.
    78. 沈淑敏,构造应力驱动与油气运移[M].北京:地震出版社,1998.
    79. 沈 云 清 , 丁 中 一 , 柴 达 木 盆 地 沉 降 演 化 机 制 的 研 究 . 北 京 大 学 学 报 ( 自 然 科 学版),1994,30(2),194-201.
    80. 沈振枢, 程果, 葛同明, 柴达木盆地第四纪磁性地层特征及其意义. 青海地质, 1992, (2), 19-29.
    81. 施雅风等, 青藏高原的晚新生代隆升与环境变化[M]. 广东科技出版社, 1998.
    82. 施泽进, 彭大钧, 施央申等, 苏北溱潼凹陷的应力演化模拟及其油气地质意义. 石油学报, 1996, 17(1), 40-46.
    83. 宋 惠 珍 , 高 维 安 , 孙 君 秀 等 , 唐 山 地 震 震 源 应 力 场 的 数 值 模 拟 研 究 . 西 北 地 震 学报,1982,4(3),50-56.
    84. 宋惠珍,童晓光,轮南地区奥陶系碳酸盐岩储层构造应力场与构造裂缝的数值研究.塔里木盆地石油地质研究新进展.北京:科学出版社,1996.
    85. 宋惠珍,曾海容,Denis Heliot等,逆冲断层应力场的数值模拟.地震地质,1999,21(3),275-282.
    86. 宋建国,廖建.柴达木盆地构造特征及油气区的划分[J].石油学报,1982,3 (增刊):14-23.
    87. 宋胜利,吴田忠,邹峰梅等,ANSYS 曲壳模型计算复杂断块现今地应力场.石油钻采工艺,2004,26(5), 13-15.
    88. 宋书君, 复杂断块群四维应力场模型及油藏预测[M]. 北京: 石油工业出版社, 2003.
    89. 苏生瑞,张靖宇,毛彦龙,辽河油田曙一区杜84块兴隆台油层构造应力场研究.西安工程学院学报,2001, 23(1),11-15.
    90. 苏生瑞,朱合华,王士天等,断裂物理力学性质对其附近地应力场的影响.西北大学学报(自然科学版), 2002,32(6),655-658. .
    91. 孙宝珊,塔里木盆地北部地区构造应力场特征与油气移聚关系.塔里木盆地盆地油气地质研究,中国地大出版社,1991.
    92. 孙德君,罗群.柴达木盆地断裂系统特征与油气勘探战略方向[J].石油实验地质,2003,25(5): 426-431.
    93. 孙冬胜,重力同沉积断层的数值模拟.断块油气田,1995,2(4),1-3.
    94. 孙殿卿, 段万俦, 邓乃公等, 从柴达木盆地的旋卷构造现象来探讨该地区的地质构造. 地质学报, 1956, 36(4), 417-441.
    95. 孙雄,洪汉净,构造应力场对油气运移的影响.石油勘探与开发[J],1998,25(1),1-4.
    96. 谭成轩,王连捷, 宝珊等,含油气盆地三维构造应力场数值模拟方法.地质力学学报,1997,3(1), 71-80.
    97. 谭成轩,王连捷,三维构造应力场数值模拟在含油气盆地构造裂缝分析中应用初探.地球学报,1999,20(4),392-394.
    98. 汤良杰,金之钧,张明利等.柴达木盆地北缘构造演化与油气成藏阶段[J].石油勘探与开发,2000,27(2),36-39.
    99. 汤良杰,金之钧,张明利等,柴达木盆地构造古地理分析[J].地学前缘,2000,7(4),421-429.
    100.汤锡元,罗铸金.柴达木盆地北缘块断带的石油地质特征[J].石油与天然气地质,1986,7(2): 182-191.
    101.汤锡元,姜洪训,谢广成.柴达木盆地波浪镶嵌构造特征及其对油气的控制[J].石油实验地质,1983, 5(4):257-264.
    102.童享茂, 李德同, 应力对流体及油气二次运移作用的几种模式. 石油大学学报(自然科学版) ,1999, 23(2), 14-17.
    103. 向光中, 王多杰, 徐小卫等, 柴达木盆地及邻区主要活动断裂及其与地震的关系. 西北地震学报, 1990, 12(2), 70-77.
    104. 岳澄, 佟景伟, 数字图像技术用于等倾线的处理. 实验力学, 1992.
    105. 郑孟林, 李明杰, 曹春潮等, 柴达木盆地新生代不同层次构造特征. 地质学报, 2004, 78(1), 26-35.
    106.万天丰,构造应力场研究新近展.地学前缘[J],1995,2(1-2),226-235.
    107.王成善,朱利东,刘志飞,青藏高原北部盆地构造沉积演化与高原向北生长过程.地球科学进展,2004, 19(3),374-381.
    108.王根厚,冉书明,李明,柴达木盆地北缘赛什腾-锡铁山左行逆冲断裂及地质意义[J ].地质力学学报, 2001,7(3),224-230.
    109.王 红 才 , 王 薇 , 王 连 捷 等 , 油 田 三 维 构 造 应 力 场 数 值 模 拟 与 油 气 运 移 . 地 球 学报,2002,23(2),175-178.
    110.王惠初,陆松年,袁桂邦等, 柴达木盆地北缘滩间山群的构造属性及形成时代.地质通报,2003,22(7), 487-493.
    111.王建,席萍,刘泽纯,汪永进等,柴达木盆地西部新生代气候与地形演变.地质论评,1996,42(2), 166-172.
    112.王 凯 英 , 马 瑾 , 川 滇 地 区 断 层 相 互 作 用 的 地 震 活 动 证 据 及 有 限 元 模 拟 . 地 震 地质,2004,26(2),259-272.
    113.王连捷,张利容,袁佳音等,地应力与油气运移.地质力学学报[J],1996,2(2):3-10.
    114.王连捷,王薇,张利容等,地应力驱动油气运移基本方程及有限元模拟[J].地质力学学报,1999,5(1): 27-32.
    115.王连捷, 吴珍汉, 王薇等, 青藏高原中段现今构造应力场的数值模拟.地质力学学报,2006,12(2), 140-149.
    116.王明儒,胡文义,彭德华, 柴达木盆地北缘侏罗系油气前景[J]. 石油勘探与开发,1997,24 (5):20-24,119.
    117.王仁,何国琦,殷有泉等,华北地区地震迁移的数学模拟.地震学报,1980,2(1):32-42.
    118.王仁,黄杰藩,孙荀英等,华北地震构造应力场的模拟.中国科学(B),1982,(4),337-344.
    119. 王喜双, 宋惠珍, 刘洁, 塔里木盆地构造应力场的数值模拟及其对油气聚集的意义. 地震地质, 1999, 21(3), 268-273.
    120.汪素云, 陈培善,中国及邻区现代构造应力场的数值模拟.地球物理学报,1980,23(1),35-45.
    121.汪祖智, 柴达木盆地北东向构造线的分布及其在石油勘探上的意义. 石油勘探与开发, 1984, 第5 期, 9-15.
    122.魏忠文,熊保贤,葛云龙等,南堡凹陷北部东营末期构造应力场与油气运移关系的探讨.现代地质,2000, 14(4),435-439.
    123.吴冲龙,阜新盆地古构造应力场研究.地球科学武汉地质学院学报,1984,(2),43-52.
    124.吴冲龙,周江羽,王根发等,鄂尔多斯古构造应力场与中部大气田的联系.石油与天然气地质,1997, 8(4), 267-275.
    125.吴汉宁,刘池阳,张小会等,用古地磁资料探讨柴达木地块构造演化[J].中国科学(D),1997, 27(1), 9-14.
    126.吴巧生,王华,吴冲龙,沉积盆地构造应力场研究综述[J].地质科技情报,1998,17(1),8-12.
    127. 吴锡浩, 安芷生, 青藏高原黄土—古土壤序列与青藏高原隆升[J]. 中国科学(D 辑), 1996, 26 (2), 103~110.
    128. 吴珍汉等, 青藏高原腹地的地壳变形与构造地貌形成演化过程[J]. 地质出版社, 2003.
    129.武红岭,王连捷,山字型构造体系的粘弹性应力应变分析.地质论评,1990,36(3),193-199.
    130.武红岭,王小凤,马寅生等,油田构造应力场驱动油气运移的理论和方法研究.石油学报,1999,20(5), 7-12.
    131.武红岭,张利容,断层周围的弹塑性区及其地质意义.地球学报,2002,23(1),11-16.
    132.夏文臣,张宁,袁晓萍等,柴达木侏罗系的构造层序及前陆盆地演化[J].石油与天然气地质,1998, 19(3):137-180.
    133.项希勇,张树林,程本合等,沾化凹陷东部地区构造应力场分析及其应用.油气地质与采收率,2001, 8(3),1-4.
    134.肖安成,陈志勇,杨树锋等,柴达木盆地北缘晚白垩世古构造活动的特征研究.地学前缘,2005,12(4), 451-457.
    135.肖庆辉, 卢欣祥, 王菲等, 柴达木北缘鹰峰环斑花岗岩的时代及其地质意义. 中国科学(D辑),2003, 33(12), 1193-1120.
    136.徐志斌,王继尧,云武等,晋中南现代构造应力场的数值模拟研究.中国矿业大学学报,1998,27(1), 13-18.
    137.许忠淮,汪素云,俞言祥等,根据观测的应力方向利用有限单元法反演板块边界作用力.地震学报,1992, 14(4):446-455.
    138. 许才军, 青藏高原地壳运动模型与构造应力场[M]. 测绘出版社, 2002.
    139.薛 超 , 齐 才 学 , 柴 达 木 盆 地 阿 尔 金 斜 坡 中 段 隐 蔽 油 气 藏 预 测 [J]. 石 油 勘 探 与 开发,1992,19(4):12-21.
    140.薛光华,杨永泰.柴达木盆地北缘油气分布规律研究[J].石油实验地质,2002,24(2):141-146.
    141.闫伟鹏, 朱筱敏, 曾联波等, 青西油田构造应力场数值模拟及裂缝分布预测.新疆石油地质,2004, 25(3),305-307.
    142.杨慧心,禹惠民,李鹏武等,柴达木盆地古地磁研究及其演化[J].长春地质学院学报,1992,22(4), 420-426.
    143.杨 经 绥 , 许 志 琴 , 李 海 兵 , 我 国 西 部 柴 北 缘 地 区 发 现 榴 辉 岩 [J]. 科 学 通报,1998,43(14),1544-1549.
    144.杨明慧, 宋建军, 柴达木盆地冷湖花岗岩体岩石学初步研究. 西北地质, 2002, 35(3), 94-98.
    145.杨玉山,沈晓华,邹乐君,褶皱变形应力场对断裂控制作用的有限元模拟.科技通报,2006,22(5), 616-621.
    146.杨伟利,王毅,李亚辉等,准噶尔盆地燕山运动期构造应力场模拟.新疆石油地质,2003,24(2), 124-126.
    147. 尹安, 喜马拉雅-青藏高原造山带地质演化—显生宙亚洲大陆生长[J], 地球学报. 2001, 22(3), 193~230.
    148.殷有泉, 张宏,断裂带内介质的软化特性和地震的非稳定模型.地震学报,1984,6(2):135-145.
    149.于泳,洪汉净,刘培洵等,粘弹性有限元与弹簧滑块耦合模型.中国科学(D),2004,33(增刊),82-90.
    150.曾海容,宋惠珍,贾承造,塔中地区新生代构造应力场模拟及油气运聚.石油勘探与开发,1996,23(1), 17-20.
    151.曾 海 容 , 宋 惠 珍 , 用 双 节 点 有 限 单 元 模 拟 渗 流 模 型 中 的 断 裂 与 裂 隙 . 地 震 地质,1999,21(3):238-242.
    152.曾联波, 肖淑蓉, 罗安湘, 陕甘宁盆地中部靖安地区现今应力场三维有限元数值模拟及其在油田开发中的意义. 地质力学学报, 1998, 4(3), 58-63.
    153. 曾联波, 金之钧,汤 良 杰等,柴 达 木盆地 北 缘油气分布的构造控制作用[J].地球科学,2001,26(1),54-58.
    154.曾 联 波 , 金 之 钧 , 张 明 利 , 柴 达 木 侏 罗 纪 盆 地 性 质 及 其 演 化 特 征 [J]. 沉 积 学报,2002,20(2),288-292.
    155.曾联波,谭成轩,张明利等,塔里木盆地库车坳陷新生代构造应力场及其油气运聚效应.中国科学(D), 2004,34(增刊Ⅰ),98-106.
    156.曾佐勋,刘立林,胡建等,信阳地区现今构造应力场数值模拟.地质科技情报,2002,21(4),45-47.
    157.翟光明,徐凤银,李建青, 新认识柴达木盆地,力争油气勘探的新突破[J].石油学报,1997,18(2): 1-7.
    158.詹文欢,钟建强,丘学林等,南海及邻区现代构造应力场与形成演化.北京: 科学出版社,1993.
    159. 张敏, 肖安成, 巩庆林等, 柴达木盆地北缘侏罗系的分布规律与演化. 见: 张一伟, 党玉琪、熊继辉等, 柴达木盆地油气勘探论文集. 北京: 石油工业出版社, 102-109.
    160.张东宁,高龙生,东亚地区的三维应力场数值模拟.中国地震,1989,5(4),24-33.
    161.张东宁,许忠怀,青藏高原现代构造应力状态及构造运动的三维粘弹性数值模拟.中国地震,1994, 10(2),136-143.
    162.张东宁,曾融生,冀中坳陷滑脱构造动力的数值模拟.地震学报,1995,17(4):414-421.
    163.张守仁,万天丰,陈建平,川西坳陷孝泉- 新场地区须家河组二—四段构造应力场模拟及裂缝发育区带预测.石油与天然气地质,2004,25(1),70-80.
    164.张 贵 宾 ,Martin H. P.Bott, 半 地 堑 盆 地 演 化 机 制 的 粘 弹 塑 数 值 模 拟 . 地 学 前缘,2000,7(4),441-448.
    165. 张贵宾, Martin H P Bott, 模拟弹塑性上地壳中逆断层盆地的演化. 石油勘探与开发, 2000, 27(2), 2-5.
    166.张建新,孟繁聪,万俞生等,柴达木盆地南缘金水口群的早古生代构造热事件:锆石U-Pb SHRIMP年龄证据.地质通报,2003,22(6),397.
    167.张明利,万天丰,含油气盆地构造应力场研究新进展[J].地球科学进展,1998,13(1),38-43.
    168.张明利,金之钧,汤良杰等.柴达木盆地中新生代构造应力场特征[J].地球学报.1999,20(增刊):73-77.
    169. 张业成, 胡景江, 刘春凤等, 柴达木盆地地温特征及新生界生油岩热演化史. 西安地质学院院报, 1990, 12(3), 18-31.
    170.张仲培,王清晨,断层滑动分析与古应力恢复研究综述.地球科学进展[J],2004,19(4),605-613.
    171.郑剑东,程国梁,白云虹等,塔里木与柴达木盆地的古地磁测试及其地质意义[J].中国地震,1991,3(1), 32-36.
    172.郑孟林,李明杰,曹春潮等.柴达木北缘西段侏罗纪盆地构造特征及其演化[J].石油实验地质,2004, 26(4):315-323.
    173.郑 孟 林 , 李 名 杰 , 曹 春 潮 等 , 柴 达 木 盆 地 新 生 代 不 同 层 次 构 造 特 征 [J]. 地 质 学报,2004,78(1),26-35.
    174. 钟大赉,丁林,青藏高原的隆起过程及其机制探讨.中国科学(D 辑)[J], 1996, 26 (4), 289~295.
    175.朱岳清,梅世蓉,梁北援,唐山地震孕震过程的三维有限元分析及其在地震预报研究上的意义.地球物理学报,1988,31(4):399-409.
    176.Andrea B. R, Liu Y J, Johann G, 40Ar/39Ar ages of detrital white mica constrain the Cenozoic development of the intracontinental Qaidam Basin, China. GSA Bulletin, 2006, 118:1522 - 1534.
    177.Andrew D, Bradley D, David Z, Upper Oligocene Lacustrine Source Rocks and Petroleum Systems of the Northern Qaidam Basin, Northwest China. AAPG Bulletin, 2001, 85: 601 - 619.
    178.Bendick R, Bilham R, Freymueller J, Larson K and Yin G.. Geodetic evidence for a low slip rate in the Altyn Tagh fault system. Nature, 2000, 404: 69-72.
    179.Bradley D R, Andrew D. H, David Z, Lower-Middle Jurassic nonmarine source rocks and petroleum systems of the northern Qaidam Basin, Northwest China. AAPG Bulletin, 1999, 83: 1980 - 2005.
    180. Braun J, Three-dimensional numerical simulations of crustal-scale wrenching using a non-linear failure criterion. J. S truc. Geol., 1994, 16 (8): 1173-1186.
    181. Bryan G.B, Patrick D. A, Applications of Landsat imagery to problems of petroleum exploration in Qaidam Basin, China. AAPG Bulletin, 1982; 66: 1348 - 1354.
    182. Bott M H P, Stress distribution and plate boundary force associated with collision mountain ranges. Tectonophysics, 1990, 182: 193-209.
    183. Burridge R, Knopoff L, Model and theoretical seidmicity. Bull seismol soc am, 1967, 57(3), 341-371.
    184. Chen X, Yin A, Gehrels G E, Cowgill E S, Grove M, Harrison T M, and Wang X. Two phases of Mesozoic north-south extension in the eastern Altyn Tagh range, northern Tibetan Plateau. Tectonics, 2003, 22(5), 10-53.
    185. Chen W, Chen C and Nabelek J., Present-day deformation of the Qaidam Basin with implications for intracontinental tectonics. Tectonophysics, 1999, 305(1-3): 165-181.
    186. Chen Y, Cogne J-P, Courtillot V, Tapponnier P, and Zhou X Y. 1993. Cretaceous paleomagnetic results from western Tibet and tectonic implications. Journal of Geophysical Research. 98: 17981-18000
    187. Cowgill E, Yin A, Harrison T M, Wang X. Reconstruction of the Altyn Tagh fault based on U-Pb geochronology: Role of back thrusts, mantle sutures, and heterogeneous crustal strength in forming the Tibetan Plateau. J. Geophys. Res., 2003. 108 (B7), 23-46.
    188. Dyksterhuis. S, Albert R.A. Muller R. D., Finite-element modeling of contemporary and palao-intraplate stress using ABAQUSTM. Computers & Geosciences, 2005,31,297-307.
    189. Dupont-Nivet G, Butler R F, Yin A and Chen X. 2002. Paleomagnetism indicates no Neogene rotation of the Qaidam basin in northern Tibet during Indo-Asian collision. Geology, 30(3): 263~266.
    190. Douglass W, etc. Reduced Himalayan sediment production 8 Mya ago despite an intensified monsoon[J]. Nature,1993, Vol 364, 48~50.
    191. Fodor L. From transpression to transtension: Oligocene-Miocene structural evolution of the vinana basin and the east Alpine western Carpathian junction. Tectonophysics, 1995, 242: 151~182.
    192. Fred M. P, Marek G. Z, Ku T L, 230 Th/ 234 U and 36 Cl dating of evaporite deposits from the western Qaidam Basin, China; implications for glacial-period dust export from Central Asia. GSA Bulletin, 1993; 105: 1606 - 1616.
    193. Goodman R E, Taylor R L, Brekke TL, A model for the mechanics of jointed rock. Journal of Solid Mechanics and Foundation Division, 1968, ASCE , 94(SM3), 637-659.
    194. Harding T P ,Lowell J D. Structural styles,their plate tectonic habitats and hydrocarbontraps in petroleum provinces[J ] .Bull,AAPG,1979,63: 1016-1058.
    195. Harrison T M, etc. Rising Tibet[J]. Science, 1992, Vol 255, 1663~16770.
    196. Jolivet M, Brunel M, Seward D, Xu Z, Yang J, Roger F, Tapponnier P, Malavieille J, Arnaud N, Wu C.,. Mesozoic and Cenozoic tectonics of the northern edge of the Tibetan plateau: fission-track constraints: Tectonophysics, 2001, 343, 111-134.
    197. Kachishige S., Satish C. , Harsh K., Three-dimensional numerical modeling of deformation and stress in the himalaya and Tibetan plateau with a simple geometry. Phys Earth., 1996, 44: 227-254.
    198. Lavenu A, Noblet C, Winter T. Neogene ongoing tectonics in the southern Ecuadorian Andes: analysis of the evolution of the stress field. J. of structure Geology, 1995, 17(1), 47~58.
    199. Liu Z.C., Wang Y., Chen Y., Li X., Li Q., Magnetostratigraphy and sedimentologically derived geochronology of the Quaternary lacustrine deposits of a 3000 m thick sequence in the central Qaidam basin, western China. Palaeogeogr., Palaeoclimatol., Palaeoecol. 1998. 140, 459–473.
    200. Lowell J D. Structural styles in petroleum exploration, 1985.
    201. Margret C. Evidence for Tibetan plateau uplift before 14 Myr ago from a new minimum age foreast-west extension[J]. Nature,1995, Vol 374,49~52
    202. Melosh H, Williams C, Mechanics of graben formation in crustal rocks: A finite element analysis. J Geophys Res, 1989, 94, 13961-13973.
    203. Meng Q, Hu J, Yang F. Timing and magnitude of displace menton the Altyn Tagh fault: constraints from stratigraphic correlation of adjoining Tarim and Qaidam basins, NW China. Terra Novva, 2001, 13(1): 86-91.
    204. Metivier F, Gaudemer Y, Tapponnier P, Meyer B. Northeastward growth of the Tibet plateau deduced from balanced reconstruction of two depositional areas: The Qaidam and Hexi Corridor basins, China: Tectonics, 1998. 17, 823-842.
    205. Meyer B, Tapponnier T, Bourjot L, Metivier F, Gaudemer Y, Peltzer G, Guo S and Chen Z, Crustal thickening in Gansu-Qingha, lithospheric mantle subduction, and oblique, strike-slip controlled growth of the Tibet Plateau. Geophys. Jour. Inter., 1998, 135(1): 1-47.
    206. Molnar P, Tapponnier P. 1975. Cenozoic tectonics of Asia; effects of a continental collision. Science 189: 419-426.
    207. Qiu N, Geothermal regime in the Qaidam basin, northeast Qinghai–Tibet Plateau. Geological Magazine, 2003; 140: 707 - 719.
    208. Simon T, etc. Timing of Tibetan uplift constrained by analysis of volcanic rocks[J]. Nature,1993, Vol 364, 50~53.
    209. Song T. and Wang X., 1993, Structural styles and stratigraphic patterns of syndepositional faults in a contractional setting: examples from Qaidam basin, northwestern China: American Association of Petroleum Geologists Bulletin, v. 77, p. 102-117.
    210. Tapponnier P, Meyer B, Avouac J P, et al. 1990. Active thrusting and folding in the Qilian Shan, and decoupling between upper crust and mantle in northeastern Tibet. Earth Planet. Sci. Lett., 97: 382-403.
    211. Tapponnier P, Xu Z, Roger F, et al. Oblique stepwise rise and growth of the Tibet Plateau. Sciene, 2001. 294: 1671-1677.
    212. Xia W, Zhang N, Yuan X, et al. Cenozoic Qaidam basin Chin: a stronger tectonic inversed, extensional rifted basin. AAPG Bulletin, 2001, 85 (4): 715-736.
    213. Yang Y T, Zhang B M, Zhao C Y, and Xu T G, Mesozoic source rocks and petroleum systems of the northeastern Qaidam basin, northwest China. AAPG Bulletin, 2004; 88: 115 - 125.
    214. Yin A, Harrison T M. Geologic evolution of the Himalayan-Tibetan orogen. J. Annu. Rev. Earth Planet.Sci., 2000. 28: 211~280.
    215. Yin A, Rumelhart P E, Butler R, et al. Tectonic history of the Altyn Tagh fault system in northern Tibet inferred from Cenozoic sedimentation. Geological Society of America Bulletin, 2002. 114 (10): 1257~1295.
    216. Wang E, Xu F, Zhou J, Wan J, Eastward migration of the Qaidam basin and its implications for Cenozoic evolution of the Altyn Tagh fault and associated river systems. GSA Bulletin, 2006, 118: 349 - 365.
    217. Wang J., Wang Y.J., Liu C. Z., et al. Cenozoic environmental evolution of the Qaidam Basin and its implications for the uplift of the Tibetan Plateau and the drying of central Asia. alaeogeogr., Palaeoclimatol., Palaeoecol. 1999, 152, 37–47.
    218. Wang X M, Wang BY, Qiu Z X, et al. Danghe area (western Gansu, China) biostratigraphy and implications for depositional history and tectonics of northern Tibetan Plateau: Earth and Planetary Science Letters, 2003, 208 (3-4): 253-269.
    219. Wang Y, Zhang X M, Wang E, 40Ar/39Ar thermochronological evidence for formation and Mesozoic evolution of the northern-central segment of the Altyn Tagh fault system in the northern Tibetan Plateau. GSA Bulletin, 2005; 117: 1336 - 1346.
    220. Wise D U, Obi C M. Laramide basement deformation in an evolving stress field Bighron mountain front, Five spring area, Wyoming. AAPG Bulletin, 1992, 76(10):1586~1600.
    221. Zhong J H, Wen Z F, Guo Z Q, et al. Paleogene and early Neogene lacustrine reefs in the western Qaidam Basin, China: Acta Geologica Sinica - English Edition, 2004, 78 (3): 736-743.
    222.Zhou J, Xu F, Zhu Z. Physical modelling of the Cenozoic deformation in northern Qaidam Basin. Acta Geoscientia Sinica, 2002, 24(4): 299-304.

© 2004-2018 中国地质图书馆版权所有 京ICP备05064691号 京公网安备11010802017129号

地址:北京市海淀区学院路29号 邮编:100083

电话:办公室:(+86 10)66554848;文献借阅、咨询服务、科技查新:66554700