地学前缘 ›› 2025, Vol. 32 ›› Issue (5): 38-51.DOI: 10.13745/j.esf.sf.2025.5.10
王璞珺1(), 高传承1, 高有峰1,2,*(
), 杨卓龙1, 唐鑫1, 郑常青1, 刘硕1, 刘海波1, 李宏浩1, 高翔1, 高远3, 王成善3, 万晓樵3
收稿日期:
2025-01-17
修回日期:
2025-05-25
出版日期:
2025-09-25
发布日期:
2025-10-14
通信作者:
高有峰
作者简介:
王璞珺(1959—),男,教授,博士生导师,主要从事盆地地质和火山岩储层、沉积学和火山学的研究与教学,长期担任松辽盆地国际大陆科学钻探总地质师(2005—2022年)。E-mail: wangpj@jlu.edu.cn
基金资助:
WANG Pujun1(), GAO Chuancheng1, GAO Youfeng1,2,*(
), YANG Zhuolong1, TANG Xin1, ZHENG Changqing1, LIU Shuo1, LIU Haibo1, LI Honghao1, GAO Xiang1, GAO Yuan3, WANG Chengshan3, WAN Xiaoqiao3
Received:
2025-01-17
Revised:
2025-05-25
Online:
2025-09-25
Published:
2025-10-14
Contact:
GAO Youfeng
摘要:
松辽盆地国际大陆科学钻探工程及相关研究历时18年(2005—2023年),实施“三井四孔”技术方案,完成总钻探进尺14 455.06 m,总取心进尺8 528.19 m,收获岩心总长度8 261.67 m,总取心率96.87%。这使得松辽盆地成为全球首例钻穿整个沉积盖层和盆地基底顶部构造层并获取连续完整岩心的含油气盆地。这些岩心和测井录井及地震资料为全球和区域重大地质事件研究提供了全球最高精度的地质档案,从而大大提升了松辽盆地研究的国际学术地位。然而,与这项工程相关的三个基本技术问题至今还没有得到妥善解决。一是三井四孔的取心层位和取心率还没有准确统计结果和相关报道;二是松科2井的完钻井深及其相关报道尚不够清晰;三是松科2井最后100 m到底钻遇到了什么?相关的岩石类型、地层序列和测井资料,迄今未见客观翔实的科学报道。作为松辽盆地国际大陆科学钻探核心工作组之一的地质研究团队,作者拟通过本文重点回答上述3个问题。我们基于松辽盆地国际大陆科学钻探松科2井的全取心资料,通过岩石类型及变质变形特征研究,在井深7 000~7 108.88 m的中泥盆统基底序列中识别出一套动力变质岩,详细研究和报道了该套变质杂岩的岩性组合与地层序列。另外,关于松科2井的完钻井深和三井四孔的钻探取心数据在本文中也给出了翔实的统计结果。
中图分类号:
王璞珺, 高传承, 高有峰, 杨卓龙, 唐鑫, 郑常青, 刘硕, 刘海波, 李宏浩, 高翔, 高远, 王成善, 万晓樵. 松辽盆地国际大陆科学钻探松科2井基底变质岩研究[J]. 地学前缘, 2025, 32(5): 38-51.
WANG Pujun, GAO Chuancheng, GAO Youfeng, YANG Zhuolong, TANG Xin, ZHENG Changqing, LIU Shuo, LIU Haibo, LI Honghao, GAO Xiang, GAO Yuan, WANG Chengshan, WAN Xiaoqiao. Study on basement metamorphic rocks of the ICDP borehole SK2 in the Songliao Basin[J]. Earth Science Frontiers, 2025, 32(5): 38-51.
图1 过科探井和重点井的松辽盆地东西向地质大剖面和过松科2井地震剖面(b据文献[2,13]修改;c据文献[12]修改) (a)—松辽盆地在中国的地理位置;大剖面在松辽盆地中的位置;三井四孔(松科1井南孔和北孔、松科2井和松科3井)在松辽盆地的分布位置。(b)—过松科2井地质大剖面和井号、构造单元及下伏地质结构;其中T4以上地质结构据王成善等[2]图6修改;T4以下地质结构据图c地震剖面解释结果。(c)—过松科2井地震剖面,剖面线W-E位置对应于图b中的W和E两点。b图图框中地层特征按照c图图框中的地震剖面解释,且与b图相比,c图的横向比例尺放大27.5倍,但b图和c图的纵向比例尺相同。(1)图b中所加构造分区和井号与本文图2对应,井位均为实际井位投影到剖面线上所得;(2)图c据Wang等[12]图4b修改,营城组、沙河子组、火石岭组等地层厚度对应于实际钻获的岩心长度;(3)松科3井钻遇地层据高航等[13]表1修改,泉头组、登娄库组、沙河子组地层厚度与实际钻获的岩心长度相对应;其余地质层位和构造解释依据大庆油田勘探开发研究院陈树民团队于2024年6月重新处理的松北地震大剖面L7线;(4)深度标尺据松科2井钻井资料及双程反射时间计算;(5)全面钻进指不取岩心只取岩屑的钻进层段;(6)图b中松科2井7 108~7 355 m的黄色虚线非钻进层段,为过井地震数据;(7)图b、c中高角度红色粗线代表控陷断裂,T5反射层为三叠系顶面,埋深5 960 m,T6反射层为三叠系底界面,埋深6 960 m,箭头G和F代表层间滑动剪切变形构造。
Fig.1 E-W geological section of Songliao Basin traversing ICDP borehole and important wells, and seismic profile traversing ICDP borehole SK2. b modified after [2,13] ; c modified after [12].
井号 | 钻探时间 | 井深/m | 层位 | 钻进类型 | 取心类型 | 取心进尺/m | 岩心长度/m | 取心率/% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
松科1井南孔 海拔:135 m E 124°40'16″ N 45°34'14″ | 2006-08-18— 2006-11-04 | 0~955.00 | 泰康组—嫩江组 | 全面钻进 | ||||
955.00~ 1 935.00 | 嫩江组—泉头组 | 钻井取心 | 常规取心 保形取心 定向取心 | 946.83 | 944.23 | 99.73 | ||
松科1井北孔 海拔:134 m E 124°15'57″ N 46°12'44″ | 2006-08-29— 2007-10-20 | 0~160.51 | 泰康组 | 全面钻进 | ||||
160.51~ 233.56 | 泰康组—明水组 | 钻井取心 | 保形取心 | 1 630.41 | 1 541.66 | 94.56 | ||
233.56~ 1 811.18 | 明水组—嫩江组 | 钻井取心 | 常规取心 | |||||
松科2井 海拔:164 m E125°21'47″ N 46°14'27″ | 2014-04-13— 2018-05-26 | 0~1 074.00 | 泰康组—嫩江组 | 全面钻进 | ||||
1 074.00~ 1 256.01 | 嫩江组 | 钻井取心 | 常规取心 | 145.13 | 130.87 | 90.17 | ||
1 256.01~ 2 863.23 | 姚家组— 登娄库组 | 全面钻进 | ||||||
2 863.23~ 7 018 | 登娄库组—基底 | 钻井取心 | 常规取心 | 4 134.60 | 4 003.94 | 96.84 | ||
7 018~ 7 108.88 | 中泥盆统变 质岩基底 | 钻井取心 | 常规取心 | 90.88 | 74.71 | 82.20 | ||
松科3井 海拔:173 m E 125°17'40″ N 44°16'20″ | 2020-09-24— 2021-01-30 | 0~839.75 | 泰康组— 青山口组 | 全面钻进 | ||||
839.75~ 2 420.09 | 泉头组— 登娄库组 | 钻井取心 | 常规取心 | 1 580.34 | 1 566.26 | 99.10 | ||
2 420.09~ 3 600.00 | 沙河子组— 火石岭组 | 全面钻进 | ||||||
总计 | 总进尺14 455.06 | 8 528.19 | 8 261.67 | 96.87 |
表1 松辽盆地白垩纪大陆科学钻探取心数据汇总表
Table 1 Songliao Basin Cretaceous international continental scientific drilling project core data summary table
井号 | 钻探时间 | 井深/m | 层位 | 钻进类型 | 取心类型 | 取心进尺/m | 岩心长度/m | 取心率/% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
松科1井南孔 海拔:135 m E 124°40'16″ N 45°34'14″ | 2006-08-18— 2006-11-04 | 0~955.00 | 泰康组—嫩江组 | 全面钻进 | ||||
955.00~ 1 935.00 | 嫩江组—泉头组 | 钻井取心 | 常规取心 保形取心 定向取心 | 946.83 | 944.23 | 99.73 | ||
松科1井北孔 海拔:134 m E 124°15'57″ N 46°12'44″ | 2006-08-29— 2007-10-20 | 0~160.51 | 泰康组 | 全面钻进 | ||||
160.51~ 233.56 | 泰康组—明水组 | 钻井取心 | 保形取心 | 1 630.41 | 1 541.66 | 94.56 | ||
233.56~ 1 811.18 | 明水组—嫩江组 | 钻井取心 | 常规取心 | |||||
松科2井 海拔:164 m E125°21'47″ N 46°14'27″ | 2014-04-13— 2018-05-26 | 0~1 074.00 | 泰康组—嫩江组 | 全面钻进 | ||||
1 074.00~ 1 256.01 | 嫩江组 | 钻井取心 | 常规取心 | 145.13 | 130.87 | 90.17 | ||
1 256.01~ 2 863.23 | 姚家组— 登娄库组 | 全面钻进 | ||||||
2 863.23~ 7 018 | 登娄库组—基底 | 钻井取心 | 常规取心 | 4 134.60 | 4 003.94 | 96.84 | ||
7 018~ 7 108.88 | 中泥盆统变 质岩基底 | 钻井取心 | 常规取心 | 90.88 | 74.71 | 82.20 | ||
松科3井 海拔:173 m E 125°17'40″ N 44°16'20″ | 2020-09-24— 2021-01-30 | 0~839.75 | 泰康组— 青山口组 | 全面钻进 | ||||
839.75~ 2 420.09 | 泉头组— 登娄库组 | 钻井取心 | 常规取心 | 1 580.34 | 1 566.26 | 99.10 | ||
2 420.09~ 3 600.00 | 沙河子组— 火石岭组 | 全面钻进 | ||||||
总计 | 总进尺14 455.06 | 8 528.19 | 8 261.67 | 96.87 |
图2 松辽盆地断陷层序的构造单元划分和科探井及重点井的井位分布图(据文献[13,39-40]修改) (1)构造单元划分据《中国石油地质志》(第二版)[39],p100,图1-4-26。(2)井位据2019年大庆油田勘探开发研究院松辽盆地北部勘探部署图;补充了科探井井位,资料来源本项目组,时间截至2023年。(3)I-VI及其下角标为断陷层的一级和二级构造单元分布范围,其名称和面积对应于表2。(4)图中补充地名:富裕、依安、北安、双城、兰西、拜泉、呼兰、绥化、嫩江、铁力、赤峰、义县、德都(五大连池)、尚志、五常、八里罕、巴林左旗、孙吴、双辽和甘南等,依据百度地图给出其经纬度坐标点。(5)图中原资料修订处:(a)表2原表中I4林甸断陷未在图2原图中标注,本文给出I4林甸断陷的位置据程日辉等[40]图3;(b)图2原图中标注的4个断陷编号III6、V9、V10、V11在表2原表中未给出断陷名称,本文根据断陷在图2中的位置于百度地图中找到最接近的地名,从而对断陷名称进行命名并依据图2中断陷的分布范围用Mapgis软件来计算断陷面积数值新补充至表2中;(c)本文于图2中补充构造分区VI东部隆起带和VI1德惠断陷,资料来源据[13],图1。
Fig.2 Structural unit division of rift sequences in Songliao Basin and well location distribution map of ICDP boreholes and important wells. Modified after [13,39-40].
图3 松科2井7 000~7 108.88 m中泥盆统基底岩石类型、岩性序列和常规测井综合柱状图 (1)图例说明[47]:1—碎裂化绢云母千糜岩;2—绢云母千糜岩;3—绢云母千糜碎裂岩;4—碎裂角砾岩;5—碎裂化白云母糜棱片岩;6—白云母糜棱片岩;7—长英质糜棱岩;GSA(The Geology Society of America: Rock-Color Chart)颜色代码指美国地质学会颜色代码,是国际大洋钻探颜色描述通用标准。颜色代码:N7—浅灰色;N2—黑灰色;5YR6/1—浅棕灰色;N4—中深灰色。(2)该图基于岩心、薄片和本团队现场录井描述结果综合整理。(3)地质时代据[12],图1b。
Fig.3 Composite columnar chart of rock types, lithologic succession, and conventional logging in Middle Devonian basement rocks from ICDP borehole SK2 7000-7108.88 m
一级构造 | 面积/km2 | 二级构造 | 面积/km2 | |
---|---|---|---|---|
I西部断陷带 | 5 115 | I1梅里斯断陷 | 2 547 | |
I2宝山断陷 | 790 | |||
I3富裕断陷 | 749 | |||
I4林甸断陷 | 1 029 | |||
II西部隆起带 | 302 | II1依安西断陷 | 302 | |
III中部断陷带 | 8 792 | III1依安中断陷 | 483 | |
III2依安东断陷 | 812 | |||
III3黑鱼泡断陷 | 2 087 | |||
III4小林克断陷 | 270 | |||
III5古龙断陷 | 3 374 | |||
III6泰来断陷 | 1 766 | |||
IV中部隆起带 | 2 767 | IV1中和断陷 | 484 | |
IV2北安断陷 | 2 283 | |||
V东部断陷带 | 16 805 | V1莺山断陷 | 1 661 | |
V2双城断陷 | 980 | |||
V3徐家围子断陷 | 5 682 | |||
V4任民镇断陷 | 678 | |||
V5兰西断陷 | 1 156 | |||
V6呼兰北断陷 | 1 036 | |||
V7绥化断陷 | 3 523 | |||
V8兴华断陷 | 758 | |||
V9宾县西断陷 | 102 | |||
V10宾县南断陷 | 253 | |||
V11宾县东断陷 | 976 | |||
VI东部隆起带 | 3 500 | VI1德惠断陷 | 3 500 |
表2 松辽盆地主要断陷层序的构造单元划分表(据文献[12-13,39]修改)
Table 2 Structural unit division table of major rift sequences in Songliao Basin. Modified after [12-13,39].
一级构造 | 面积/km2 | 二级构造 | 面积/km2 | |
---|---|---|---|---|
I西部断陷带 | 5 115 | I1梅里斯断陷 | 2 547 | |
I2宝山断陷 | 790 | |||
I3富裕断陷 | 749 | |||
I4林甸断陷 | 1 029 | |||
II西部隆起带 | 302 | II1依安西断陷 | 302 | |
III中部断陷带 | 8 792 | III1依安中断陷 | 483 | |
III2依安东断陷 | 812 | |||
III3黑鱼泡断陷 | 2 087 | |||
III4小林克断陷 | 270 | |||
III5古龙断陷 | 3 374 | |||
III6泰来断陷 | 1 766 | |||
IV中部隆起带 | 2 767 | IV1中和断陷 | 484 | |
IV2北安断陷 | 2 283 | |||
V东部断陷带 | 16 805 | V1莺山断陷 | 1 661 | |
V2双城断陷 | 980 | |||
V3徐家围子断陷 | 5 682 | |||
V4任民镇断陷 | 678 | |||
V5兰西断陷 | 1 156 | |||
V6呼兰北断陷 | 1 036 | |||
V7绥化断陷 | 3 523 | |||
V8兴华断陷 | 758 | |||
V9宾县西断陷 | 102 | |||
V10宾县南断陷 | 253 | |||
V11宾县东断陷 | 976 | |||
VI东部隆起带 | 3 500 | VI1德惠断陷 | 3 500 |
![]() |
表3 松科2井动力变质岩(脆性变形为主)类型与鉴定标准(据文献[42-46]修改)
Table 3 Types and identification criteria of dynamic metamorphic rocks (dominantly brittle deformation) in ICDP borehole SK2. Modified after [42-46].
![]() |
![]() |
表4 松科2 井动力变质岩(韧性变形为主)类型与鉴定标准(据文献[42-46]修改)
Table 4 Types and identification criteria of dynamic metamorphic rocks (dominantly ductile deformation) in ICDP borehole SK2. Modified after [42-46].
![]() |
图4 松科2井7 000~7 108.88 m井段中泥盆统基底典型岩心照片 (a)—井深6 997.4 m,岩性为浅灰色长英质糜棱岩;(b)—井深7 001.4 m,岩性为浅灰色碎裂化绢云母千糜岩;(c)—井深7 014.07 m,岩性为浅棕灰色绢云母千糜岩;(d)—井深7 036.90 m,岩性为黑灰色绢云母千糜岩,白色箭头所指处发育小型韧性剪切带,为左旋逆时针剪切;(e)—井深7 038.83 m,岩性为黑灰色绢云母千糜岩;(f)—井深7 046.32 m,岩性为浅棕灰色碎裂化绢云母千糜岩;(g)—井深7 052.06 m,岩性为浅棕灰色绢云母千糜碎裂岩;(h)—井深7 059.22 m,岩性为浅棕灰色绢云母千糜岩;(i)—井深7 063.52 m, 岩性为浅棕灰色碎裂角砾岩,白色箭头所指处为前期雁列节理因应力系统发生改变而发生走滑伸展,然后进一步破裂所形成的拉分构造,其中拉分区发育同样碎裂角砾岩;(j)—井深7 069.87 m,岩性为中深灰色碎裂化白云母糜棱片岩;(k)—井深7 084.82 m,岩性为中深灰色白云母糜棱片岩;(l)—井深7 097.67 m,岩性为黑灰色长英质糜棱岩。注:(1)图中红色箭头所指处发育短而宽的张节理,裂缝中充填方解石脉(Cal);(2)图中蓝色箭头所指处发育碎裂组构;(3)图中绿色箭头所指处发育塑性流动。
Fig.4 Typical core photos of the Middle Devonian basement from the 7000-7108.88 m interval in ICDP borehole SK2
图5 松科2井7 000~7 108.88 m井段中泥盆统基底岩心典型薄片照片 (a)—井深7 001.40 m,岩性为碎裂化绢云母千糜岩,残斑为半自形石英颗粒,基质为重结晶形成的细小绢云母;(b)—井深7 038.83 m,岩性为绢云母千糜岩,可见残斑拖尾,基质为重结晶形成的细小绢云母;(c)—井深7 052.06 m,岩性为绢云母千糜碎裂岩,可见残斑发生韧性变形;(d)—井深7 069.87 m,岩性为碎裂化白云母糜棱片岩,可见长石旋转残斑,颗粒中间绿泥石化;(e)—井深7 084.82 m,岩性为白云母糜棱片岩,可见石英的动态重结晶,细小白云母围绕其分布,呈核幔结构;(f)—井深7 097.67 m,岩性为长英质糜棱岩,可见在原有层理之上发育后期构造变形。矿物缩写:Ser—绢云母;Qtz—石英;Pl—斜长石;Ms—白云母;Chl—绿泥石。
Fig.5 ICDP borehole SK2 7000-7108.88 m interval Middle Devonian basement core typical thin section Photographs
图7 松科2井基底施工条件与施工现场责任表(来自松科2井5开测井数据)
Fig.7 ICDP borehole SK2 basement construction conditions and construction site responsibility table (from ICDP borehole SK2 5th opening logging data)
[1] | ULRICH H, CHRISTIAN K, MARK D Z. Continental scientific drilling: a decade of progress, and challenges for the future[M]. Berlin, Heidelberg: Springer, 2007: 1-366. |
[2] | 王成善, 高远, 王璞珺, 等. 松辽盆地国际大陆科学钻探: 白垩纪恐龙时代陆相地质记录[J]. 地学前缘, 2024, 31(1): 412-430, 511-534. |
[3] | 王璞珺, 刘海波, 任延广, 等. 松辽盆地白垩系大陆科学钻探“松科2井”选址[J]. 地学前缘, 2017, 24(1): 216-228. |
[4] | 席党鹏, 万晓樵, 冯志强, 等. 松辽盆地晚白垩世有孔虫的发现:来自松科1井湖海沟通的证据[J]. 科学通报, 2010, 55(35): 3433-3436. |
[5] | WANG C S, SCOTT R W, WAN X Q, et al. Late Cretaceous climate changes recorded in Eastern Asian lacustrine deposits and North American Epieric sea strata[J]. Earth-Science Reviews, 2013, 126(1): 275-299. |
[6] | WANG P J, CHEN C Y, LIU H B. Aptian giant explosive volcanic eruptions in the Songliao Basin and northeast Asia:a possible cause for global climate change and OAE-1a[J]. Cretaceous Research, 2016, 62: 98-108. |
[7] | 高远, 王成善, 黄永建, 等. 大陆科学钻探开展古气候研究进展[J]. 地学前缘, 2017, 24(1): 229-241. |
[8] | WAN X Q, ZHAO J, ROBERT W.S, et al. Late Cretaceous stratigraphy, Songliao Basin, NE China: SK1 cores[J]. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 2013, 385: 31-43. |
[9] | WANG P J, CHEN S M. Cretaceous volcanic reservoirs and their exploration in the Songliao Basin, northeast China[J]. AAPG Bulletin, 2015, 99(3): 499-523. |
[10] | 吴怀春, 李山, 王成善, 等. 松辽盆地白垩纪综合年代地层格架[J]. 地学前缘, 2024, 31(1): 431-445. |
[11] | WANG C S, GAO Y, DANIEL I, et al. An unbroken record of climate during the age of dinosaurs[J]. EOS, 2021, 102: 36-41. |
[12] | WANG P J, YANG Z L, GAO Y F, et al. Interaction between basement detachment fault, rift onset unconformity, and overlying basin fills: an example from the Songliao basin of a Cretaceous active continental margin volcanic rift in northeast Asia[J]. Marine and Petroleum Geology, 2024, 168: 107042. |
[13] | 高航, 王璞珺, 高有峰, 等. 松辽盆地南部上、下白垩统界线研究: 以松辽盆地国际大陆科学钻探松科3井为例[J]. 地学前缘, 2023, 30(3): 425-440. |
[14] | WANG C S, GAO Y, WANG P J, et al. Continental Scientific Drilling of Cretaceous Songliao Basin[J]. Acta Geologica Sinica‐English Edition, 2019, 93: 4. |
[15] | GAO Y, WANG C S, WANG P J, et al. Progress on Continental Scientific Drilling Project of Cretaceous Songliao Basin (SK-1 and SK-2)[J]. Science Bulletin, 2019, 64(2): 73-75. |
[16] | 王璞珺, 高有峰, 程日辉, 等. 松科1井南孔白垩系青山口组二、三段沉积序列精细描述: 岩石地层、 沉积相与旋回地层[J]. 地学前缘, 2009, 16(2): 288-313. |
[17] | 高有峰, 王璞珺, 程日辉, 等. 松科1井南孔白垩系青山口组一段沉积序列精细描述:岩石地层、沉积相与旋回地层[J]. 地学前缘, 2009, 16(2): 314-323. |
[18] | 高翔, 高有峰, 瞿雪姣, 等. 松辽盆地松科2井下白垩统营城组火山-沉积序列精细刻画[J]. 地学前缘, 2017, 24(1): 265-275. |
[19] | 李宏浩, 高有峰, 王璞珺, 等. 松辽盆地徐家围子断陷沙河子组顶界面特征研究: 基于松辽盆地大陆科学钻探松科2井[J]. 世界地质, 2018, 37(3): 838-849. |
[20] | 刘硕, 高有峰, 尹永康, 等. 松辽盆地大陆科学钻探“松科2井”登娄库组二段沉积序列精细刻画及时代归属[J]. 世界地质, 2019, 38(4): 1032-1043. |
[21] | WANG P J, MATTERN F, DIDENKO N A, et al. Tectonics and cycle system of the Cretaceous Songliao Basin: an inverted active continental margin basin[J]. Earth-Science Reviews, 2016, 159(1): 82-102. |
[22] | WANG T T, RAMEZANI J, WANG C S, et al. High-precision U-Pb geochronologic constraints on the Late Cretaceous terrestrial cyclostratigraphy and geomagnetic polarity from the Songliao Basin, Northeast China[J]. Earth and Planetary Science Letters, 2016, 446: 37-44. |
[23] | ZHANG L M, WANG C S, WIGNALL P B, et al. Deccan volcanism caused coupled pCO2 and terrestrial temperature rises, and pre-impact extinctions in northern China[J]. Geology, 2018, 46(3): 271-274. |
[24] | ZHANG Z F, HUANG Y J, LI M S, et al. Obliquity-forced aquifer-eustasy during the Late Cretaceous greenhouse world[J]. Earth and Planetary Science Letters, 2022, 596: 117800. |
[25] | 邹长春, 王成善, 彭诚, 等. 中国大陆科学深钻发展的若干思考与建议[J]. 现代地质, 2023, 37(1): 1-14. |
[26] | 朱永宜, 王稳石. 松科一井(主井)取心钻进工艺[J]. 钻探工程, 2008(9): 1-5, 10. |
[27] | 朱永宜, 王稳石. 中国陆相白垩纪科学钻探松科一井(北井)钻探工程技术配套[J]. 探矿工程(岩土钻掘工程), 2009, 36(S1): 388-392. |
[28] | 朱永宜, 王稳石, 张恒春, 等. 我国大陆科学钻探工程实施概况及其取心钻进技术体系[J]. 地质学报, 2018, 92(10): 1971-1984. |
[29] | ZHU Y Y, WANG W S, WU X M, et al. Main technical innovations of Songke Well No.2 Drilling Project[J]. China Geology, 2018, 1(2): 187-201. |
[30] | 邹长春, 肖亮, 牛一雄, 等. 松辽盆地科学钻探工程松科2井东孔测井设计[J]. 地学前缘, 2016, 23(3): 279-287. |
[31] | 邹长春, 张小环, 赵金环, 等. 松辽盆地科学钻探工程松科二井东孔上白垩统地球物理测井科学成果[J]. 地球学报, 2018, 39(6): 679-690. |
[32] | 张淑霞, 邹长春, 彭诚, 等. 松科2井东孔营城组高放射性异常层测井响应特征及成因初探[J]. 地球物理学报, 2018, 61(11): 4712-4728. |
[33] | 胡丁玉, 邹长春, 彭诚, 等. 松科二井火石岭组地层岩石物理学特征研究[J]. 中国地质, 2019, 46(5): 1161-1173. |
[34] | 赵金环, 邹长春, 王稳石, 等. 松科二井东孔营城组火山岩测井响应特征及岩性评价[J]. 中国地质, 2019, 46(5): 1174-1183. |
[35] | 张浩东, 邹长春, 彭诚, 等. 基于测井频谱分析的松科二井登娄库组地层沉积速率研究[J]. 地球学报, 2022, 43(5): 654-664. |
[36] | YIN Y K, GAO Y F, WANG P J, et al. Discovery of Triassic volcanic-sedimentary strata in the basement of Songliao Basin[J]. Science Bulletin, 2019, 64(10): 644-646. |
[37] | LIU H B, WANG P J, GAO Y F, et al. New Data from ICDP Borehole SK2 and Its Constraint on the Beginning of the Lower Cretaceous Shahezi Formation in the Songliao Basin, NE China[J]. Science Bulletin, 2021, 66(5): 411-413. |
[38] | HUANG F, ZHANG Z, XU J F, et al. Lithospheric extension in response to subduction of the Paleo-Pacific Plate: Insights from Early Jurassic intraplate volcanic rocks in the Sk2 Borehole, Songliao Basin, NE China[J]. Lithos, 2021, 380: 105871. |
[39] | 大庆油气区编纂委员会. 中国石油地质志第二版卷二大庆油气区[M]. 北京: 石油工业出版社, 2023. |
[40] | 程日辉, 朱德丰, 王洪艳, 等. 松辽盆地林甸断陷白垩纪沙河子期盆地次级构造单元与沉积体系[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2006, 36(5): 793-798. |
[41] | FENG Z Q, JIA C Z, XIE X N, et al. Tectonostratigraphic units and stratigraphic sequences of the nonmarine Songliao basin, northeast China[J]. Basin Research, 2010, 22(1): 79-95. |
[42] | 陈曼云, 金巍, 郑常青. 包含变质岩分类三要素的主要变质岩分类表[J]. 岩石学报, 2009, 25(8): 1749-1752. |
[43] | 刘正宏, 陈煜嵩, 贾振杨, 等. 地壳不同构造层次岩石变形机制及其构造岩类型[J]. 岩石学报, 2020, 36(8): 2344-2356. |
[44] | 陈能松, 夏彬, 游振东. 基于组构组分的变质岩岩相学分类[J]. 地球科学, 2021, 46(9): 3049-3056. |
[45] | SIBSON R H. Fault rocks and fault mechanisms[J]. Journal of the Geological Society, 1977, 133(3): 191-213. |
[46] | SIBSON R H. Kinetic shear resistance, fluid pressures and radiation efficiency during seismic faulting[J]. Pure & Applied Geophysics, 1977, 115(1/2): 387-400. |
[47] | GB/T 958-2015,区域地质图图例[S]. |
[48] | 亚洲最深大陆科学钻井正式完井松科二井入地7018米[J]. 中国地质教育, 2018, 27(2): 96. |
[49] | 侯贺晟, 王成善, 张交东, 等. 松辽盆地大陆深部科学钻探地球科学研究进展[J]. 中国地质, 2018, 45(4): 641-657. |
[50] | 马顺元, 杨洪明, 朱斌, 等. LOG-IQ成像测井系统培训手册[M]. 北京: 石油工业出版社, 2007. |
[1] | 曹力夫, 王海燕, 李文辉, 侯贺晟, 王光文, 庞永香. 折射Pg波层析成像揭示兴蒙造山带及其邻区上地壳结构[J]. 地学前缘, 2025, 32(2): 346-356. |
[2] | 王斌, 孙东生, 李阿伟, 杨跃辉, 陈群策. 松辽盆地深部基底地应力状态:来自松科2井地应力实测数据的证据[J]. 地学前缘, 2024, 31(2): 377-390. |
[3] | 王成善, 高远, 王璞珺, 吴怀春, 吕庆田, 朱永宜, 万晓樵, 邹长春, 黄永建, 高有峰, 席党鹏, 王稳石, 贺怀宇, 冯子辉, 杨光, 邓成龙, 张来明, 王天天, 胡滨, 崔立伟, 彭诚, 余恩晓, 黄何, 杨柳, 毋正轩. 松辽盆地国际大陆科学钻探:白垩纪恐龙时代陆相地质记录[J]. 地学前缘, 2024, 31(1): 412-430. |
[4] | 吴怀春, 李山, 王成善, 褚润健, 王璞珺, 高远, 万晓樵, 贺怀宇, 邓成龙, 杨光, 黄永建, 高有峰, 席党鹏, 王天天, 房强, 杨天水, 张世红. 松辽盆地白垩纪综合年代地层格架[J]. 地学前缘, 2024, 31(1): 431-445. |
[5] | 李瑞磊, 杨立英, 朱建峰, 刘玉虎, 徐文, 李忠博, 樊薛沛, 冷庆磊, 张婷婷. 松辽盆地南部断陷层火山岩储层特征及油气成藏主控因素[J]. 地学前缘, 2023, 30(4): 100-111. |
[6] | 高航, 王璞珺, 高有峰, 万晓樵, 杨光, 户景松, 吴怀春. 松辽盆地南部上、下白垩统界线研究:以松辽盆地国际大陆科学钻探松科3井为例[J]. 地学前缘, 2023, 30(3): 425-440. |
[7] | 韩双彪, 唐致远, 白松涛, 万磊, 芮宇润, 高远, 黄永建, 王成善. 元素俘获能谱在深层致密储层评价中的应用:以松科2井为例[J]. 地学前缘, 2022, 29(1): 449-458. |
[8] | 瞿雪姣, 高有峰, 林志成, 王璞珺, 吴康军. 松辽盆地及周缘地区侏罗系/白垩系界线区域对比特征探讨[J]. 地学前缘, 2021, 28(4): 299-315. |
[9] | 杜书恒, 梁耀欢, 师永民, 关平. 围压-孔压改变条件下致密砂岩及泥页岩泊松比变化特征及机制[J]. 地学前缘, 2021, 28(1): 411-419. |
[10] | 牛花朋,王贵文,鲜本忠,付健伟,焦小芹,李洪娟. 深层火山碎屑熔岩形成机理及其指相意义研究:以松辽盆地庆深气田为例 [J]. 地学前缘, 2019, 26(6): 281-288. |
[11] | 陈宇,曹淑云,邓友国,程雪梅,吕美霞,董彦龙. 哀牢山—红河剪切带中流体记录及地质意义[J]. 地学前缘, 2019, 26(2): 42-57. |
[12] | 杜书恒,师永民,关平. 松辽盆地扶余低渗非均质储层压裂缝定量预测[J]. 地学前缘, 2017, 24(6): 381-389. |
[13] | 童晓宁,胡建芳,祝孟博,彭平安,席党鹏,宋建中. 分子标志物揭示的松辽盆地晚三冬期气候环境[J]. 地学前缘, 2017, 24(1): 154-165. |
[14] | 祝孟博,宋建中,童晓宁,胡建芳,席党鹏,曹怀仁,彭平安. 松辽盆地晚三冬期的黑碳记录及其古环境意义[J]. 地学前缘, 2017, 24(1): 166-173. |
[15] | 曹怀仁,胡建芳,彭平安,席党鹏. 松辽盆地青山口组二段下部湖泊水体环境变化[J]. 地学前缘, 2017, 24(1): 205-215. |
阅读次数 | ||||||
全文 |
|
|||||
摘要 |
|
|||||