鞠 瑋,尤 源,馮勝斌,徐浩然,張曉麗,王勝宇
(1.煤層氣資源與成藏過(guò)程教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,江蘇 徐州 221008; 2.中國(guó)礦業(yè)大學(xué) 資源與地球科學(xué)學(xué)院,江蘇 徐州 221116;3.中國(guó)石油 長(zhǎng)慶油田 勘探開(kāi)發(fā)研究院,陜西 西安 710018)
隨著油氣理論的發(fā)展和勘探開(kāi)發(fā)實(shí)踐的深入進(jìn)行,資源量豐富的致密油氣、頁(yè)巖油氣和天然氣水合物等非常規(guī)油氣逐步成為石油工業(yè)發(fā)展的新興領(lǐng)域,受到國(guó)內(nèi)外研究機(jī)構(gòu)和油氣公司的廣泛關(guān)注,目前已在全球能源結(jié)構(gòu)中占據(jù)重要地位。其中,致密油分布廣泛,大面積含油,資源開(kāi)發(fā)前景巨大,已成為未來(lái)油氣資源的重要接替領(lǐng)域[1-2]。
中國(guó)致密油資源豐富,地質(zhì)資源量約(74~80)×108t,可采資源量約(13~14)×108t[1-3]。目前,在鄂爾多斯盆地上三疊統(tǒng)延長(zhǎng)組、準(zhǔn)噶爾盆地二疊系蘆草溝組、四川盆地中-下侏羅統(tǒng)、松遼盆地白堊系青山口組-泉頭組、吐哈盆地侏羅系、渤海灣盆地古近系沙河街組,以及柴達(dá)木盆地干柴溝組等致密油層系內(nèi)正在開(kāi)展或者已實(shí)現(xiàn)工業(yè)化開(kāi)發(fā)生產(chǎn)[2,4-7],致密油已成為中國(guó)非常規(guī)石油中最現(xiàn)實(shí)的勘探開(kāi)發(fā)領(lǐng)域[4]。
鄂爾多斯盆地上三疊統(tǒng)延長(zhǎng)組作為中國(guó)致密儲(chǔ)層勘探開(kāi)發(fā)的重要區(qū)段,具有非??捎^的致密油資源,探明地質(zhì)儲(chǔ)量約為20×108t[5]。裂縫發(fā)育程度與類型是影響致密儲(chǔ)層能否獲得高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)油氣的重要因素[8-19]。延長(zhǎng)組致密油儲(chǔ)層中發(fā)育構(gòu)造裂縫、層理縫、成巖縫、風(fēng)化縫以及人工壓裂裂縫等多種裂縫類型[10,13-14]。前期鄂爾多斯盆地內(nèi)致密油勘探開(kāi)發(fā)高度重視構(gòu)造裂縫,并認(rèn)為構(gòu)造裂縫是影響致密油運(yùn)移和富集的最重要裂縫類型[9,14]。其實(shí),層理縫對(duì)于致密油的富集和開(kāi)發(fā)也至關(guān)重要。經(jīng)流體壓力、構(gòu)造活動(dòng)以及溶蝕等作用導(dǎo)致巖石沿層理發(fā)生破裂而形成的裂縫稱為層理縫。層理縫以其存在透入性破裂面、原層理位置處不存在巖石內(nèi)聚力等特征與層理加以區(qū)別。層理縫不但本身是致密油良好的儲(chǔ)集空間,還能明顯提高致密油儲(chǔ)層的滲流能力[11,15,20-21]。而且,近期的致密油勘探開(kāi)發(fā)實(shí)踐也表明,致密油富集區(qū)內(nèi)的層理縫往往比構(gòu)造裂縫更為發(fā)育、更能儲(chǔ)集致密油資源[11,22-24]。
為此,本次研究綜合利用野外露頭觀察、巖心描述分析以及薄片觀測(cè)等手段,系統(tǒng)描述鄂爾多斯盆地延長(zhǎng)組長(zhǎng)7油層組致密砂巖儲(chǔ)層層理縫特征,并對(duì)其成因和地質(zhì)意義進(jìn)行探討與分析,以期對(duì)該區(qū)致密油勘探開(kāi)發(fā)提供新的地質(zhì)參考。
鄂爾多斯盆地是中國(guó)陸上第二大沉積盆地和重要的能源基地,礦產(chǎn)資源豐富。盆地北起陰山,南至秦嶺造山帶,西至六盤(pán)山和賀蘭山,東達(dá)呂梁山和太行山,總面積約37×104km2(圖1)。盆地內(nèi)部西北高、東南低,呈傾斜狀。大地構(gòu)造上,盆地位于華北克拉通中西部,屬華北克拉通內(nèi)的次一級(jí)構(gòu)造單元,是一個(gè)整體穩(wěn)定沉降、拗陷遷移及扭動(dòng)明顯的大型多旋回克拉通盆地[25-26]。
從早三疊世印支構(gòu)造旋回起,由于庫(kù)拉-太平洋板塊的向北運(yùn)動(dòng)與歐亞板塊順時(shí)針旋轉(zhuǎn)的向南運(yùn)動(dòng),華北克拉通處于近南北向左行剪切擠壓應(yīng)力場(chǎng),海水逐漸退出。與此同時(shí),由于西南特提斯力源的作用,秦嶺-祁連造山帶也形成左行剪切并向北擠壓,于是,在華北克拉通西部形成鄂爾多斯內(nèi)陸盆地,沉積了巨厚的三疊系陸相沉積[27]。
上三疊統(tǒng)延長(zhǎng)組是鄂爾多斯盆地重要的陸相生油層和低滲透砂巖儲(chǔ)集層,富含石油資源。據(jù)延長(zhǎng)組沉積序列和巖性電性特征,可細(xì)化成10個(gè)油層組(自上而下記為長(zhǎng)1—長(zhǎng)10),其中長(zhǎng)7油層組在全盆地范圍內(nèi)被證實(shí)普遍存在致密油藏[27-28]。根據(jù)巖心觀察和薄片鑒定分析,鄂爾多斯盆地延長(zhǎng)組長(zhǎng)7油層組主要為淺灰-灰色巖屑長(zhǎng)石砂巖,形成于三角洲相和湖泊相沉積環(huán)境[28](圖2)。
鄂爾多斯盆地延長(zhǎng)組長(zhǎng)7油層組巖石物性測(cè)試結(jié)果顯示,孔隙度呈正態(tài)分布,主要集中于6%~14%,滲透率分布在(0.01~0.40)×10-3μm2范圍內(nèi)(圖3),主要為致密儲(chǔ)層。由此,儲(chǔ)層中如果發(fā)育裂縫,可為致密油提供運(yùn)移通道和儲(chǔ)集空間,有效改善儲(chǔ)層物性,有利于鄂爾多斯盆地延長(zhǎng)組長(zhǎng)7油層組致密油資源開(kāi)發(fā)。
本次研究針對(duì)鄂爾多斯盆地延長(zhǎng)組長(zhǎng)7油層組致密油儲(chǔ)層,借助野外露頭、巖心以及薄片鏡下觀測(cè),分析其內(nèi)層理縫的發(fā)育分布特征。
圖1 鄂爾多斯盆地現(xiàn)今構(gòu)造格架Fig.1 The present-day tectonic framework of Ordos Basin
在鄂爾多斯盆地延長(zhǎng)組長(zhǎng)7油層組致密砂巖野外露頭中可識(shí)別出構(gòu)造裂縫和層理縫等裂縫類型(圖4a)。由于巖層暴露于地表,巖石內(nèi)發(fā)育的層理易在抬升卸壓等作用下發(fā)生破裂而形成層理縫,并且在地表風(fēng)化作用下更加突顯,因此,野外露頭中層理縫的發(fā)育程度和裂縫開(kāi)度不具有指示意義。層理縫在野外露頭橫向上延伸不遠(yuǎn),可被高角度穿層構(gòu)造裂縫切割,裂縫傾角較小,多為近水平或低角度,基本未被充填,非均質(zhì)分布特征明顯(圖4a)。
鉆井巖心顯示,鄂爾多斯盆地延長(zhǎng)組長(zhǎng)7油層組致密砂巖儲(chǔ)層層理縫發(fā)育程度在不同地區(qū)各異。層理縫發(fā)育井的平均加權(quán)密度為0.040~0.233 m/m2(長(zhǎng)71亞油層組;圖5a)和0.015~0.338 m/m2(長(zhǎng)72亞油層組;圖5b),整體上高于構(gòu)造裂縫密度(圖5),表明長(zhǎng)7油層組致密砂巖儲(chǔ)層內(nèi)層理縫較構(gòu)造裂縫更為發(fā)育。鉆井巖心中觀察到的層理縫多呈近水平或者低角度發(fā)育,裂縫開(kāi)度不大,橫向上斷續(xù)分布,裂縫面不平整,絕大多數(shù)層理縫未充填,少數(shù)層理縫被泥質(zhì)、瀝青質(zhì)等充填,縫內(nèi)多存在油浸或油跡顯示(圖4b—d)。
據(jù)薄片鏡下觀察,分析鄂爾多斯盆地延長(zhǎng)組長(zhǎng)7油層組致密砂巖層理縫的微觀特征。選取層理縫發(fā)育的巖心樣品,垂直層理縫延伸方向切取并制備薄片。觀測(cè)結(jié)果表明,層理縫的微觀開(kāi)度較小,約在1~28 μm范圍內(nèi)變化,延伸不遠(yuǎn),遇到礦物顆粒時(shí)會(huì)繞其而過(guò),裂縫面不平整,顯示巖石張性破裂的特征,基本未被充填(圖4e)。由于構(gòu)造張裂縫和層理縫在鏡下均表現(xiàn)出一定的巖石張性破裂特點(diǎn),因此,二者的區(qū)分主要依據(jù)其在野外露頭或巖心等宏觀尺度上的呈現(xiàn)特征。
致密油儲(chǔ)層層理縫的形成存在多種可能成因機(jī)理,可歸納為成巖作用成因[14,29]、構(gòu)造作用成因[15,30-32]、生烴增壓作用成因[24,31,33]、自然流體壓裂作用成因[30]以及酸性水或烴類溶蝕作用成因[7,24,31,34-35]等多種成因類型。成巖作用成因認(rèn)為巖石在成巖過(guò)程中由于壓實(shí)壓溶等地質(zhì)作用形成微裂縫,并順層理面分布[14,29]。構(gòu)造作用成因強(qiáng)調(diào)層理縫的形成與構(gòu)造活動(dòng)和構(gòu)造應(yīng)力有關(guān),認(rèn)為巖石在構(gòu)造應(yīng)力作用下沿巖石內(nèi)的力學(xué)性質(zhì)薄弱面(層理面)發(fā)生破裂從而形成層理縫[15,30-32],構(gòu)造作用是巖石發(fā)生破裂并產(chǎn)生裂縫的最根本原因[7]。生烴增壓作用成因認(rèn)為生烴作用對(duì)層理縫的形成具重要的影響和控制,有機(jī)質(zhì)在生烴過(guò)程中會(huì)發(fā)生生烴增壓作用,導(dǎo)致層理縫形成并開(kāi)啟[24,31,33]。自然流體壓裂作用成因認(rèn)為油氣在儲(chǔ)集層內(nèi)率先富集成藏,并形成有效封閉體系,當(dāng)封閉體內(nèi)的壓力梯度高于致密砂巖層理破裂成縫的量值時(shí),沿層理面發(fā)生自然流體壓裂作用,形成層理縫系統(tǒng)[30]。酸性水或烴類溶蝕作用成因認(rèn)為層理縫是早期烴源巖在產(chǎn)生烴類物質(zhì)時(shí)釋放出的酸性水或烴類沿層理面運(yùn)移溶蝕巖層而成,通常在層理縫附近會(huì)伴生有次生溶蝕的孔洞[7,24,31-32]。
圖3 鄂爾多斯盆地延長(zhǎng)組長(zhǎng)7油層組孔隙度(a)和滲透率(b)分布Fig.3 Histograms showing the distribution of porosity(a) and permeability(b) in the Chang 7 oil layer,Ordos Basin
圖4 鄂爾多斯盆地延長(zhǎng)組長(zhǎng)7油層組致密砂巖層理縫照片F(xiàn)ig.4 Photos of bedding-parallel fractures in the Chang 7 oil layer tight sandstones,Ordos Basina.延河地區(qū)裂縫野外露頭,層理縫低角度發(fā)育,構(gòu)造裂縫高角度發(fā)育并切穿層理縫;b.N19井層理縫巖心,埋深1 562.65 m,層理縫低角度發(fā)育且縫內(nèi)可見(jiàn)油跡顯示;c.N19井層理縫巖心,埋深1 529.00 m,層理縫近水平發(fā)育且縫內(nèi)可見(jiàn)油跡顯示;d.N81井層理縫巖心,埋 深1 218.95 m,縫內(nèi)可見(jiàn)油跡顯示;e.Z77井層理縫薄片,埋深2 271.85 m,未充填,繞過(guò)礦物顆粒
圖5 鄂爾多斯盆地延長(zhǎng)組長(zhǎng)7油層組致密砂巖層理縫與構(gòu)造裂縫密度Fig.5 Histograms showing density of bedding-parallel and tectonic fractures in the Chang 7 oil layer tight sandstones,Ordos Basina.延長(zhǎng)組長(zhǎng)71亞油層組裂縫加權(quán)密度分布;b.延長(zhǎng)組長(zhǎng)72亞油層組裂縫加權(quán)密度分布
以鄂爾多斯盆地華池-慶陽(yáng)地區(qū)城96井為例,由地溫與埋藏史分析可知[27],延長(zhǎng)組長(zhǎng)7油層組在早燕山期、晚燕山期和喜馬拉雅期的埋深分別約為800~1 600,1 600~2 600和2 000~2 200 m(圖6),依據(jù)密度測(cè)井資料,取上覆地層平均體積密度為2 300 kg/m3計(jì)算,延長(zhǎng)組長(zhǎng)7油層組對(duì)應(yīng)各時(shí)期所受的上覆地層壓力分別約為18.40~36.80,36.80~59.80和46.00~50.60 MPa。
白玉彬(2014)測(cè)試了延長(zhǎng)組長(zhǎng)7油層組流體包裹體的均一溫度,結(jié)果顯示,流體包裹體被捕獲時(shí)的溫度主要在95~130 ℃(圖7),表明石油的主充注與主成藏期[28]。結(jié)合地溫和埋藏史分析(圖6),推算其時(shí)間為早白堊世(晚燕山期)。利用流體包裹體PVT熱動(dòng)力學(xué)模擬的方法,姚涇利等(2014)恢復(fù)計(jì)算了鄂爾多斯盆地華池—慶陽(yáng)地區(qū)延長(zhǎng)組長(zhǎng)7油層組內(nèi)的古流體壓力,結(jié)果顯示,早白堊世中—晚期的儲(chǔ)層古流體壓力系數(shù)高達(dá)1.65[36]。以華池—慶陽(yáng)地區(qū)城96井為例,推算延長(zhǎng)組長(zhǎng)7油層組的古流體壓力值約為30.59~42.49 MPa。
國(guó)內(nèi)外一些定量模擬研究[37-40]表明,當(dāng)儲(chǔ)層內(nèi)流體壓力超過(guò)其靜巖壓力的85%時(shí),將會(huì)形成流體壓裂,即由異常高的流體壓力導(dǎo)致低滲巖石破裂而成縫。在鄂爾多斯盆地華池—慶陽(yáng)地區(qū)延長(zhǎng)組長(zhǎng)7油層組中,計(jì)算的晚燕山期古流體壓力接近當(dāng)時(shí)期靜巖壓力的85%,處于儲(chǔ)層發(fā)生流體壓裂的臨界狀態(tài)。此時(shí),在一些巖石力學(xué)強(qiáng)度極度薄弱的部位可能會(huì)優(yōu)先破裂成縫,但僅在此流體壓力作用下尚不足以形成大規(guī)模發(fā)育的層理縫系統(tǒng)。
自延長(zhǎng)組沉積后,鄂爾多斯盆地依次經(jīng)歷了印支運(yùn)動(dòng)、燕山運(yùn)動(dòng)和喜馬拉雅運(yùn)動(dòng),其中燕山期和喜馬拉雅期構(gòu)造應(yīng)力場(chǎng)對(duì)區(qū)域構(gòu)造演化和裂縫形成分布具重要控制作用[9,14,41-42]。反演獲取的鄂爾多斯盆地內(nèi)燕山期和喜馬拉雅期構(gòu)造應(yīng)力場(chǎng)最大主應(yīng)力方向分別為NW-SE向和NNE-SSW向,且兩期皆表現(xiàn)為水平擠壓的應(yīng)力特征[42],有利于沿巖石內(nèi)的薄弱層理面發(fā)生破裂。此外,由埋藏史分析(圖6)可知,研究區(qū)在晚白堊世時(shí)開(kāi)始發(fā)生構(gòu)造抬升,在卸壓作用下層理縫也易于形成和發(fā)育。統(tǒng)計(jì)分析鄂爾多斯盆地華池—慶陽(yáng)地區(qū)長(zhǎng)7油層組層理縫密度與平均埋藏深度關(guān)系,可見(jiàn)構(gòu)造高部位處的層理縫發(fā)育程度相對(duì)較高(圖8)。
圖6 鄂爾多斯盆地城96井延長(zhǎng)組長(zhǎng)7油層組地溫與埋藏史[27]Fig.6 A map showing the geothermal temperature and burial history of Chang 7 oil layer in Well Cheng 96,Ordos Basin[27]
圖7 鄂爾多斯盆地延長(zhǎng)組長(zhǎng)7油層組流體包裹體均一溫度[28]Fig.7 Homogeneous temperature distribution of fluid inclusions in the Chang 7 oil layer in the Ordos Basin[28]
圖8 鄂爾多斯盆地華池-慶陽(yáng)地區(qū)延長(zhǎng)組長(zhǎng)7油層組致密砂巖層理縫密度與埋藏深度關(guān)系Fig.8 The relationship between bedding-parallel fracture density and burial depth in the Chang 7 oil layer,Huachi-Qingyang region,Ordos Basin
另外,鄂爾多斯盆地內(nèi)延長(zhǎng)組各個(gè)小層中,長(zhǎng)4+5、長(zhǎng)6和長(zhǎng)8儲(chǔ)層均以粒間孔為主,其次是溶蝕孔,只有長(zhǎng)7油層組是以溶蝕孔為主,其次才是粒間孔[43]。鄂爾多斯盆地延長(zhǎng)組長(zhǎng)7油層組溶蝕孔發(fā)育(圖9),其形成發(fā)育與烴源巖生烴過(guò)程中釋放的有機(jī)酸流體活動(dòng)有關(guān)。在有機(jī)酸流體作用下的溶蝕作用亦會(huì)對(duì)延長(zhǎng)組長(zhǎng)7油層組致密砂巖儲(chǔ)層層理縫的形成發(fā)育產(chǎn)生一定的積極影響。
綜上分析表明,鄂爾多斯盆地延長(zhǎng)組長(zhǎng)7油層組致密砂巖儲(chǔ)層大規(guī)模層理縫的形成時(shí)間推測(cè)為晚燕山期,其發(fā)育與分布特征是多種地質(zhì)因素共同作用的結(jié)果,受“流體壓力+構(gòu)造應(yīng)力+其他(如溶蝕作用等)”綜合控制。
儲(chǔ)層裂縫對(duì)油氣的作用以及貢獻(xiàn)方式主要表現(xiàn)為油氣儲(chǔ)集空間、油氣滲流通道以及兼具儲(chǔ)集和滲流特性[11,15,21],據(jù)此,將儲(chǔ)層裂縫的作用分為3種類型:儲(chǔ)集型、疏導(dǎo)型和儲(chǔ)集疏導(dǎo)型。本次研究通過(guò)設(shè)置對(duì)比實(shí)驗(yàn)探討層理縫在致密油勘探開(kāi)發(fā)中的貢獻(xiàn)方式。選取研究區(qū)延長(zhǎng)組長(zhǎng)7油層組內(nèi)深度相差不大的砂巖巖心,制備成順層理縫方向、垂直層理縫方向以及無(wú)層理的3組實(shí)驗(yàn)樣品,開(kāi)展巖石孔隙度和滲透率對(duì)比測(cè)試。
圖9 鄂爾多斯盆地延長(zhǎng)組長(zhǎng)7油層組溶蝕孔微觀照片F(xiàn)ig.9 Micrographs showing the dissolved pores in the Chang 7 oil layer,Ordos Basina.X121井,鑄體薄片,埋深2 146.51 m,可見(jiàn)層理縫和長(zhǎng)石溶蝕孔;b.Z237井,鑄體薄片,埋深2 108.33 m,可見(jiàn)長(zhǎng)石溶蝕孔;c.X259井,掃描電鏡,埋深1 895.90 m,可見(jiàn)溶蝕孔;d.Z200井,掃描電鏡,埋深1 876.20 m,可見(jiàn)溶蝕孔
圖10 鄂爾多斯盆地延長(zhǎng)組長(zhǎng)7油層組砂巖不同測(cè)試條件下的孔隙度和滲透率Fig.10 The porosity and permeability tested under different experimental conditions in Chang 7 oil layer sandstones in the Ordos Basin
結(jié)果表明,含層理縫砂巖樣品的平均孔隙度約是無(wú)層理縫樣品的3倍左右,而無(wú)層理縫樣品、垂直層理縫樣品和平行層理縫樣品的平均滲透率分別為0.003 2×10-3,0.019 9×10-3和0.120 5×10-3μm2,依次增高一數(shù)量級(jí)(圖10)。因此,延長(zhǎng)組長(zhǎng)7油層組砂巖層理縫對(duì)鄂爾多斯盆地致密油的貢獻(xiàn)方式屬于儲(chǔ)集疏導(dǎo)型。但綜合考慮到鄂爾多斯盆地致密砂巖儲(chǔ)層層理縫在橫向上斷續(xù)分布,延伸長(zhǎng)度有限,垂向上相互獨(dú)立、無(wú)聯(lián)系(圖4)等發(fā)育分布特點(diǎn),層理縫對(duì)致密油的疏導(dǎo)貢獻(xiàn)僅體現(xiàn)在橫向滲流方面。因此,層理縫在致密油勘探開(kāi)發(fā)中的地質(zhì)意義可能更多地體現(xiàn)在其致密油儲(chǔ)集效應(yīng)。
選取鄂爾多斯盆地內(nèi)構(gòu)造裂縫密度在0.05 m/m2左右的鉆井,對(duì)比層理縫密度與試油產(chǎn)量關(guān)系,當(dāng)層理縫密度為0.19 m/m2左右時(shí)(如A105井和N43井),試油產(chǎn)量相對(duì)較低,為2.47~4.25 t/d,而當(dāng)層理縫密度為0.338 m/m2(Y63井),初始試油產(chǎn)量可高達(dá)22.02 t/d,層理縫發(fā)育區(qū)可能成為致密油勘探開(kāi)發(fā)“甜點(diǎn)區(qū)”。
1) 鄂爾多斯盆地延長(zhǎng)組長(zhǎng)7油層組致密砂巖內(nèi)層理縫較構(gòu)造裂縫發(fā)育,層理縫發(fā)育井內(nèi)裂縫加權(quán)密度為0.015~0.338 m-1,分布表現(xiàn)出強(qiáng)非均質(zhì)性特點(diǎn),多近水平或低角度發(fā)育,裂縫開(kāi)度不大,橫向上常斷續(xù)分布,遇到礦物顆粒時(shí)會(huì)繞其而過(guò),裂縫面不平整,絕大多數(shù)未充填,縫內(nèi)多存在油浸或油跡顯示。
2) 鄂爾多斯盆地延長(zhǎng)組長(zhǎng)7油層組致密砂巖儲(chǔ)層層理縫的大規(guī)模形成始于晚燕山期,其形成與分布受控于“流體壓力+構(gòu)造應(yīng)力+其他(如溶蝕作用等)”模式,是多種地質(zhì)因素共同作用的結(jié)果。
3) 依據(jù)裂縫對(duì)油氣的作用和貢獻(xiàn)方式,將儲(chǔ)層裂縫的作用劃分為儲(chǔ)集型、疏導(dǎo)型和儲(chǔ)集疏導(dǎo)型3種類型。延長(zhǎng)組長(zhǎng)7油層組砂巖層理縫對(duì)鄂爾多斯盆地致密油的貢獻(xiàn)方式屬于儲(chǔ)集疏導(dǎo)型,但綜合考慮其發(fā)育和分布特點(diǎn),層理縫在致密油勘探開(kāi)發(fā)中的地質(zhì)意義更多地體現(xiàn)在其儲(chǔ)集效應(yīng),層理縫發(fā)育區(qū)可能成為致密油勘探開(kāi)發(fā)的“甜點(diǎn)區(qū)”。
致謝:感謝審稿專家所提出的建設(shè)性意見(jiàn),對(duì)論文質(zhì)量有很大提升。感謝中國(guó)礦業(yè)大學(xué)張然與周陽(yáng)在巖心裂縫觀察中提供的幫助。