J4

• 基础地质·矿床·盆地 • 上一篇    下一篇

沉积过程的三维计算机模拟及其应用

薛林福1,潘保芝2,米石云3,石广仁3   

  1. 1.吉林大学 地球科学学院,吉林 长春〓130061;2. 吉林大学 地球探测科学与技术学院,吉林 长春〓130026;3.北京石油勘探开发研究院,北京〓100083
  • 收稿日期:2004-09-23 修回日期:1900-01-01 出版日期:2005-07-26 发布日期:2005-07-26
  • 通讯作者: 薛林福

3D Computer Simulation of Sedimentation Process and Its Applications

XUE Lin-fu1, PAN Bao-zhi2, MI Shi-yun3, SHI Guang-ren3   

  1. 1.College of Earth Sciences,Jilin University, Changchun[KG1]130061,China;2.College of GeoExploration Science and Technology, Jilin University,Changchun[KG1]130026,China;3.Beijing Institute of Petroleum Exploration and Development, Beijing[KG1]100083,China
  • Received:2004-09-23 Revised:1900-01-01 Online:2005-07-26 Published:2005-07-26
  • Contact: XUE Linfu

摘要: 利用模拟沉积、剥蚀和搬运过程的数学模型和基本算法,开发了模拟软件SSSP(simulating system of sedimentary processes)。该软件能够进行主要沉积环境的大规模剥蚀、搬运和沉积过程的复杂模拟,并可控制各种参数实时显示模拟结果,包括剖面图、沉积相图、等值线图、网格图和速度矢量图等。在已知沉积环境参数的情况下,利用SSSP再现盆地的沉积演化过程、沉积构型和沉积相分布,并给出了三角洲、河道和水下台阶沉积环境模拟实例。

关键词: 三维数值模拟, 剥蚀-搬运-沉积, 实时显示, 软件

Abstract: Based on the mathematical model and algorithm of sedimentation process, a computer software of 3D sedimentation simulation, called SSSP, was developed using VC++ programming language. It can simulate transportation, sedimentation and erosion processes and display several types of graph realtimely by giving controlling parameters. Under the case of having known the sedimentary environmental parameters, evolution of a sedimentary basin can be reproductive and the future sedimentary development for modern basins can be predicted. Some simulation examples are given.

Key words: 3D computer simulation, erosiontransportationsedimentation, realtime display, software

中图分类号: 

  • P512.2
[1] 乔科宇, 邹长春, 彭诚.

基于CIFLog软件的测井旋回地层学分析模块开发与应用 [J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2025, 55(2): 686-696.

[2] 于平, 张琦, 黄大年, 肖丽. 地球深部探测计划中地学软件研发关键技术[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2018, 48(2): 501-506.
[3] 高建申, 孙建孟, 姜艳娇, 崔利凯. 侧向测井电极系结构影响分析及阵列化测量新方法[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2016, 46(6): 1874-1883.
[4] 吴志春, 郭福生, 林子瑜, 侯曼青, 罗建群. 三维地质建模中的多源数据融合技术与方法[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2016, 46(6): 1895-1913.
[5] 甘心, 殷琨, 殷其雷, 李鹏. 空气反循环钻头井底流场分析及结构优化[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2016, 46(1): 187-194.
[6] 陈文玲,王振刚,魏美蓉. 锚杆排桩基坑支护效果及其对周围环境的影响[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2014, 44(4): 1269-1275.
[7] 贺金鑫, Jonathan Li, 闫浩文. 一种面向水质监测的地球空间传感器网络架构[J]. J4, 2011, 41(4): 1262-1266.
[8] 郑百功, 佴磊, 汪茜, 陆威. 公路隧道围岩稳定性评价软件开发与应用[J]. J4, 2010, 40(5): 1133-1139.
[9] 林家勇, 汤井田, 丁茂斌, 杨晓弘, 杨树云. 复杂地形条件下激发极化有限单元法三维数值模拟[J]. J4, 2010, 40(5): 1183-1187.
[10] 张楠, 孙友宏, 王庆华. 基于组态软件、智能模块及PLC的岩土热物性原位测试仪监控系统[J]. J4, 2010, 40(2): 383-388.
[11] 顾春华,陶春辉,张金辉,周建平,周利生,李红星,刘 财. 超宽频海底剖面仪实时采集显示系统EchoViewer的设计与实现[J]. J4, 2008, 38(3): 495-0501.
[12] 卢文喜,李 平,王福林,郭龙珠. 挠力河流域三维地下水流数值模拟[J]. J4, 2007, 37(3): 541-0545.
Viewed
Full text


Abstract

Cited

  Shared   
  Discussed   
[1] 吴远坤, 刘成林, 于春勇. 松辽盆地双城断陷深层原油成藏模式[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2024, 54(5): 1443 -1456 .
[2] 马荣,石建省,刘继朝. 人工内分泌网络模型在水文地质参数研究中的应用[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2013, 43(3): 914 -921 .
[3] 李宁, 王成文. 东北及邻区晚古生代地层接触关系与佳-蒙地块的形成和演化[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2017, 47(5): 1331 -1340 .
[4] 胡大千,初凤友,姚 杰. 中太平洋YJA海山富钴结壳矿物组成与元素地球化学[J]. J4, 2006, 36(01): 32 -0037 .
[5] 姜 雪, 程日辉,于民凤. 裂谷地层的气候和构造控制:Zscape模型分析与在松辽盆地北安断陷的应用[J]. J4, 2006, 36(01): 54 -0059 .
[6] 李春柏,张新涛,刘 立,任延广,孟 鹏. 布达特群热流体活动及其对火山碎屑岩的改造作用--以海拉尔盆地贝尔凹陷为例[J]. J4, 2006, 36(02): 221 -0226 .
[7] 孟宪纲,薄万举,刘志广,刘勇,畅柳,李朝柱,王子平. 芦山7.0级地震与巴颜喀拉块体中东段的活动性[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2014, 44(5): 1705 -1711 .
[8] 陈欢庆, 梁淑贤, 舒治睿, 邓晓娟, 彭寿昌. 冲积扇砾岩储层构型特征及其对储层开发的控制作用——以准噶尔盆地西北缘某区克下组冲积扇储层为例[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2015, 45(1): 13 -24 .
[9] 贾大成,邢立新, 潘 军, M. J. van Bergen, H. van Roermund. 伊通上地幔剪切带捕虏体中富铝尖晶石的地球化学特征[J]. J4, 2006, 36(04): 497 -502 .
[10] 谢忠雷,杨佰玲,包国章,董德明. 茶园土壤不同形态镍的含量及其影响因素[J]. J4, 2006, 36(04): 599 -604 .