CN106959468A - 一种含破碎带断层模型的建立方法 - Google Patents

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李鹏飞
陈秀艳
刘启蒙
叶梅
张丹丹
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Abstract

本发明公开了一种含破碎带断层模型的建立方法,具体指建立符合实际的含破碎带断层建模方法。包括:根据物探、钻探等手段获取断层基本资料;利用FLAC3D软件分别建立断层上盘、下盘、破碎带三个子模型;在断层上、下盘与破碎带接触区域分别建立结构面;利用结构面表征断层的滑移面,建立含破碎带的断层整体模型。本发明所建立的模型,能够准确表征断层的实际地质条件,有效表现出断层滑移的特性,从而为基于数值模拟的断层研究,提供了一种准确且符合实际的建模方法。

Description

一种含破碎带断层模型的建立方法
技术领域
本发明涉及断层建模技术领域,特别涉及一种含破碎带断层模型的建立方法。
背景技术
实际情况下,断层上下盘之间并不单单是一个简单的面,而是具有一定宽度的破碎带,而在之前建模过程中基本上把断层带当作面来处理,这与实际地质条件不吻合,因此建模时应当考虑破碎带的结构特征,且断层具有滑移的特性,而FLAC3D中的结构面单元可以很好表征这一特性。
发明内容
1.本发明的目的
在煤炭断层建模技术领域中为研究建立断层破碎带模型提高一种新的思路和方法。
2.本发明的技术方案
为实现上述目的,本发明一种含破碎带断层模型的建立方法,该方法包括:步骤A,根据物探、钻探等手段获取断层基本资料;步骤B,利用FLAC3D软件分别建立断层上盘、下盘、破碎带三个子模型;步骤C,在断层上、下盘与破碎带接触区域分别建立结构面;步骤D,利用结构面表征断层的滑移面,建立含破碎带的断层整体模型。
本发明所建立的模型,能够准确表征断层的实际地质条件,有效表现出断层滑移的特性,从而为基于数值模拟的断层研究,提供了一种准确且符合实际的建模方法。
附图说明
此处用来说明的附图是为了对本发明的进一步解释和说明,为本申请的一部分,但并不能限定本发明。
图1为本发明一种含破碎带断层模型的建立方法流程图。
图2A、2B及2C图分别为断层上盘、破碎带、下盘三个子模型示意图。
图3为含破碎带的断层整体模型示意图。
具体实施方案
下面结合附图及本发明所应用的实例,对本发明进行进一步说明。
图1为本发明一种含破碎带断层模型的建立方法流程图。如图1所示,该方法包括:
步骤A,根据物探、钻探等手段获取断层基本资料;
步骤B,利用FLAC3D软件分别建立断层上盘、下盘、破碎带三个子模型;
步骤C,在断层上、下盘与破碎带接触区域分别建立结构面;
步骤D,利用结构面表征断层的滑移面,建立含破碎带的断层整体模型;
以下结合具体实例,对上述每一步骤进行解释说明。
步骤A,根据物探、钻探等手段获取断层基本资料。主要包括断层倾角、落差、破碎带宽度等参数。F31断层是某矿井田内最为发育的正断层之一,出露在13-1煤层露头位置,走向北西75°,缓波状,倾向北,倾角61°~83°,落差0m~48m,长1.7km,切13-1~1煤至-800m水平。次级正断层发育,上下盘有F31-1~F31-9小断层达13条之多,F31断层由大量钻孔、巷道和地震测线控制严密,钻孔见F31断层破碎带宽25m~9m。
步骤B,利用FLAC3D软件分别建立断层上盘、下盘、破碎带三个子模型。由于断层破碎带内岩石物理力学性质与上、下盘岩石之间具有明显差距,因此在模型中设置独立的断层破碎带子模型。对步骤A所获得资料进行合理概化后,在FLAC3D软件中导入模型数据,软件自动导出断层上、下盘及破碎带子模型,如图2A、2B及2C所示。
步骤C,在断层上、下盘与破碎带接触区域分别建立结构面。借助FLAC3D软件中的“interface”命令,分别在断层上、下盘与破碎带接触区域设置结构面1与结构面2。如图3所示。
步骤D,利用结构面表征断层的滑移面,建立含破碎带的断层整体模型。将三个子模型与结构面组合,形成一个完整的含破碎带断层模型,且结构面1、2可以表征断层的滑移面。如图3所示。
本发明所建立的模型,能够准确表征断层的实际地质条件,有效表现出断层滑移的特性,从而为基于数值模拟的断层研究,提供了一种准确且符合实际的建模方法。
以上所述具体实例,对本发明的目的,过程和有益效果进行详细说明,并不用于限定本发明的限定范围,凡在本发明的精神原则之内,所做的任何修改、等同替换等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (4)

1.一种含破碎带断层模型的建立方法,其特征在于,该方法包括:
步骤A,根据物探、钻探等手段获取断层基本资料;
步骤B,利用FLAC3D软件分别建立断层上盘、下盘、破碎带三个子模型;
步骤C,在断层上、下盘与破碎带接触区域分别建立结构面;
步骤D,利用结构面表征断层的滑移面,建立含破碎带的断层整体模型。
2.如权利要求1所述的含破碎带断层模型的建立方法,其特征在于,步骤B中,利用FLAC3D软件分别建立断层上盘、下盘、破碎带三个子模型。由于断层破碎带内岩石物理力学性质与上、下盘岩石之间具有明显差距,因此在模型中设置独立的断层破碎带子模型。对步骤A所获得资料进行合理概化后,在FLAC3D软件中导入模型数据,软件自动导出断层上、下盘及破碎带子模型。
3.如权利要求1所述的含破碎带断层模型的建立方法,其特征在于,步骤C中,在断层上、下盘与破碎带接触区域分别建立结构面。借助FLAC3D软件中的“interface”命令,分别在断层上、下盘与破碎带接触区域设置结构面1与结构面2。
4.如权利要求1所述的含破碎带断层模型的建立方法,其特征在于,步骤D中,利用结构面表征断层的滑移面,建立含破碎带的断层整体模型。将三个子模型与结构面组合,形成一个完整的含破碎带断层模型,且结构面1、2可以表征断层的滑移面。
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Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105319603A (zh) * 2015-11-06 2016-02-10 中国石油大学(华东) 致密砂岩储层复杂网状裂缝的预测方法
CN106285782A (zh) * 2016-08-30 2017-01-04 中国矿业大学(北京) 一种复杂地质赋存环境下的冲击地压预警方法及系统

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105319603A (zh) * 2015-11-06 2016-02-10 中国石油大学(华东) 致密砂岩储层复杂网状裂缝的预测方法
CN106285782A (zh) * 2016-08-30 2017-01-04 中国矿业大学(北京) 一种复杂地质赋存环境下的冲击地压预警方法及系统

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
姬保静 等: "FLAC3D中复杂模型的三维建模技巧", 《安全与环境学报》 *
蔡胜海: "FLAC3D断层模拟中接触面法与弱化法的研究及应用", 《中国优秀硕士学位论文全文数据库 基础科学I辑》 *

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