태스크포스마젤라

TaskForceMajella

좌표: 42°02°N 동경 14도02도 / 42.03°N 14.03°E / 42.03; 14.03

태스크포스마젤라(TFM)
후원자에니, 노르스크하이드로
위치이탈리아 중부 몬타냐 델라 마젤라
프로젝트 매니저Dr. J.P. van Dijk (Janpieter van Dijk; 요하네스 페트루스 반 Dijk)
파트너대학, 연구소
기간1998 – 2005

TFM(TaskForceMajella)은 1998년과 2005년 사이에 실시된 산업재원의 지질과학 연구 프로젝트다. 이 프로젝트는 전세계에 분포된 수많은 대학들이 참여했고, 다수의 국제 주요 석유 회사들의 후원을 받았다. 연구 지역은 이탈리아 중부 마젤라 산으로 중동, 카스피안 분지, 지중해 분지 등 주요 지방에서 볼 수 있는 결함과 파손된 탄화수소 저장소의 아날로그로 간주됐다. 그 범위는 골절단층 발생의 관계, 그리고 지질 구조 진화의 모든 종류의 지질학적 측면에 관한 지식을 얻는 것이었다.[1][2]

소개

TaskForceMajella 프로젝트 브로셔; Front Part
TaskForceMajella 프로젝트 브로셔; Retro Part

The scope and mission of the Project TaskForceMajella (TFM) is to construct a model of the Montagna della Majella anticline structure as an analogue of a faulted and fractured carbonate reservoir similar to those in production and explored by the sponsors of the Project, Eni and Norsk Hydro (now merged into StaoilHydro) (e.g. Iran, Iraq, Libya, Can아다, 카스피해 지역 등). 이러한 전망과 저수지 탐사와 생산을 위한 예측 도구를 제공하는 것이 목적이며, 이러한 전망과 저수지 생산은 골절결함의 존재에 의해 제어되는 상당한 양을 위한 것이라는 점이 특징이다.

몬타냐 델라 마젤라이탈리아 중부 아브루초 아펜니네 산맥에 있는 산마사지로 치에티, 페스카라, 라킬라 주 사이의 경계선에 있다. 센트럴 아펜닌 산맥의 일부로서, 주로 Upper Jurasis완전한 퇴적 순서를 보여주는 탄산염 암석으로 구성되어 있다. Rept.),[3] (Donzelli 1969),[4] (Crescenti et al. 1969a),[5] (Crescenti et al. 1969b),[6] (Servizio Geologico d’Italia 1970b), [7] (Catenacci 1974),[8][9] (Vecsei et al. 1998),[10] (Bernoulli et al. 1996),[11] (Vezzani & Ghisetti 1998),[12] (Calamita et al. 2002),[13] (Vezzani et al. 2010).[14]

TFM 프로젝트는 몬타냐 델라 마젤라의 모든 지질학적 측면에 대한 연구로 구성되며, 이전과 새로 수집된 데이터를 모두 활용하여 지질 진화의 완전한 모델을 재구성하고 최신 기술을 적용하는 것을 목표로 한다. 이러한 종류의 프로젝트 중 가장 규모가 큰 것으로 간주될 수 있는 이 프로젝트는 이탈리아와 다른 유럽 국가 및 미국에 분포하는 수많은 연구소와 대학으로 구성되어 있으며, 기술 인력, 대학교수 및 연구 보조원, 그리고 스터디와 같은 100명 이상의 협력자로 구성된 작업 팀이다.ts.

프로젝트를 정의하는 구조와 기술 세부사항(van Dijk 2011)[2]은 작업 일정, 기술 사양, 책임 및 재무 사양을 정의하기 위해 작성된 작업 계획서에 설명되었으며, 잠재적 프로젝트 파트너(van Dijk & 1999-2000, Int) 간에 자유롭게 배포되었다. 파충류.[15] 일반 지질학적 설명은 공식에서 찾을 수 있지만 자유롭게 이용할 수 없는 Eni Mazella 필드 가이드(van Dijk et al.) 오류: CITREFvan_DijkABC[16] 이탈리아 지질학회 중앙 이탈리아 공식 필드 가이드(Crescenti et al. 2003)에서 확인할 수 있다.[17] 그리고 그 지역의 연구사에 바쳐진 책에서 (van Dijk2019,b)[18]

지역성 블락하우스에서 본 마젤라 산의 높은 곳. 사진은 남쪽 방향으로 촬영된 것으로, 탄산화 플랫폼 퇴적물로 이루어진 산의 일부를 보여준다. 사진의 왼쪽에는 산비탈을 돋보이게 하는 동그라미 정상 단층의 표면 흔적을 볼 수 있다. 이 단층은 중생대에 걸쳐 활동했던 복잡한 플랫폼 경사면의 일부라고 생각된다.

왜 마젤라?

주로 마젤라산 구조를 TFM 프로젝트의 연구 대상으로 선택한 이유를 설명하기 위해 6가지 기본 논거를 사용한다.

접근성

마젤라산 구조물은 이탈리아 중부에 위치한 국립공원의 한 지역에 위치해 있다. 많은 도로와 산길이 높은 산 중심부문을 제외하고 이 지역의 60%에 접근할 수 있다. 이 지역은 로마-페스카라 고속도로와 가깝고, 인근 국제 공항인 페스카라 공항까지 차로 1시간 이내, 로마 공항까지 차로 2시간 거리.

텍토닉 구조와 치수

마젤라의 텍토닉 구조는 크기, 치수, 구조적 특성(수십 킬로미터의 길이와 넓이) 모두에서 다양한 탄화수소 지방의 많은 넓은 전륙 항균선과 유사하다.

배경지식

몬타냐 델라 마젤라 안티클라인의 일부 측면은 이전에 일부 과학 연구 그룹에 의해 연구되었는데, 엑손, 라스모, 브리티시 가스 같은 석유 회사들과 협력하기도 했다. 그것의 퇴적적 진화에 관한 문헌과 프랑스와 스위스 연구 단체들의 연구에 거대한 데이터 베이스가 있다. TFM 프로젝트에 앞서, 이탈리아에서는 토리노와 피사 대학이 20세기 90년대 동안 이 지역의 퇴적 및 층층적 측면에 초점을 맞추어 10년 동안 지질학적 연구를 수행해 왔다.

분지와 탄산수 간 전환: 면의 변동성 보장

주요 E-W 트렌딩 플랫폼 기반 전환의 산 내부에 존재는 타이트한 플랫폼 탄산음료에서부터 마를-찰크 간 혼합 시퀀스 및 다공성 생물탄성 곡석까지 다양한 탄소성 측면에서 단층 및 파괴 네트워크를 평가할 수 있는 가능성을 제공한다.같은 지질학적 진화를 거친 광석

이전 연구 및 소작 정도

앞서 언급한 연구 컨소시엄과 에니아집 전문가가 현장 견학 중 수행한 연구에서는 우수한 소작률로 인해 골절 및 고장 시스템과 그 특성에 관한 대량의 데이터를 해당 지역에서 쉽게 획득할 수 있다는 것을 밝혀냈다.

마젤라 석유 시스템

마젤라 안티클라인 북부는 탄화수소로 국소적으로 채워져 있어 '마젤라 석유계통'이 네오젠 전체에서 활성 상태였음을 나타내며, 따라서 마젤라 안티클라인(Mazella Anticline)은 불연소 탄화수소 저장소로 간주할 수 있다. 이 기름의 화학적 특성은 이전에 그리고 광범위하게 에니 전문가들이 연구한 것이며, 인근 유전(van Dijk et al.) 와 비교했다: 없음: CATEREFvan_DijkABC ([16] 페스카라 계곡의 기름은 고대 로마시대부터 열린 광산에서 파여져 왔으며,[19] 에니는 전세기 50년대부터 지표면 아래 위성항미선에서 탐사하여 생산하고 있다. 이 작은 유전의 대부분은 현재 고갈되어 있다. 프로젝트의 연구 사이트 중 하나에 대한 설명은 아래를 참조하십시오.

일반적인 조직적 측면

TaskForceMajella 프로젝트의 브로셔; Retro

이 프로젝트는 1998년에 처음 시작되었고, 시칠리아 팔레르모에서 열린 이탈리아 지질학회(SGI)[20] 전국회의에서 원탁토론을 통해 에니사의 J.P 판 디크 박사가 프로젝트 수명 내내 관리했다. 프로젝트에 참여하는 데 관심이 있는 모든 가능한 연구 기관들은 자신들과 활발한 토론을 제시했고 교수도 참석했다. 알베르토 발리 박사(Bally & 1954년, Int. 40대 후반과 50년대에 이 지역에서 일했던 파충류들이 이 작업 계획의 구성을 시작했다.[3][21][22][23] 그 뒤를 이어 공식 착수일은 사업추진계획이 수립된 2000년 5월이었다. 초기 스폰서는 에니[24] E&P 디비전(옛 아지프)이었고, 2001년 2월 프로젝트에 입성한 노르스크 하이드로(그 후 하이드로 O&G, 현재 스타토일[25])가 그 뒤를 이었다.

파트너 및 구성 요소

대학 구성 요소는 5개의 워킹그룹(매핑, 스트래티그래피, 구조, 파단, 모델링)으로 나뉘었으며, 각 대학은 서로 다른 워킹그룹에 속해 있는 방식으로 다양한 대학대표로 구성되었다. 직간접적으로 관련된 대학은 다음과 같다.

  • 토리노 대학(이탈리아) (프로필). 리비오 베자니, 도트. 안드레아 페스타, 도트.sa 안나 다트리, 도트. 다니엘레 조단, 도트.sa 마리아 에스테파니아 산체스 팔로모, 도트. 주세페 만카리, 도트. 이반 반조, 도트. Mojca Battistini, Dott.ssa Stefania Lucchesi)
  • 단눈치오 치에티-페스카라 대학(이탈리아) (Prof) 우버토 크레센티 교수 페르난도 칼라미타, 도트 알베르토 피지, 도트 조반니 루시아델리, 도트, 도트, 마리아 루이사 밀리아, 도트, 카밀라 데 지롤라모, 도트. 라파엘레 몬테팔코네, 도트. 가브리엘 퍼글리시, 도트.ssa 로레타 피노키오, 도트. 주세페 팔미테스타, 도트 미첼 모르실리, 도트 사 기다 비기, 도트 비토리오 스키시아니, 도트 피노 카타비텔리, 도트. 피오렌조 후만티 교수 세르히오 루시 교수 엔리코 미카데이, 도트사 치아바롤리)
  • 로마 1대학 "라 사피엔자"(이탈리아) (Prof) 에르네스토 센타모어, 도트 사비나 비기, 도트. 데이비드 로시, 도트 사 파트리아 지아 코스타 피사니, 도트 리날다 디 스테파노, 도트. 마리오 델 카스텔로, 도트. 조앤스 피냐티, 도트 라파엘 디 벨라)
  • 대학 로마 3 (이탈리아) (후기 교수) 레나토 피우니시엘로 교수 마우리치오 파로토 교수 도메니코 코센티노, 도트 사 파올라 치폴라리, 도트 사 스베바 코라도, 도트. 조르지오 피폰조, 도트 빈첸초 파스퀼리, 도트 C. Fattori, Dott. T. Piacenterini, Dott. S. 감비니, 도트. C. 버티, 도트. P. 핏지안티, 도트. P. 로부스티니, 도트. E. Gliozzi, Dott. L. 디 벨라)
  • 피사 대학교 (이탈리아) (Prof. 에타 파타카 교수 도트, 파올로 스칸도네 도나토 메롤라, 도트 안토니오 카셀라, 도트 에르만노 다니세)
  • Camerino University (이탈리아) (후기 교수) 주세페 첼로, 도트. 이매뉴얼 톤디, 도트.s사 마리아 치아라 인베르니지, 도트. 루카 미카렐리, 도트 알레산드로 잔니, 도트 브루노 프루그니, 도트. 레오나르도 마르지아니, 도트.s사 지오르다나 벨레자)
  • 페루자 대학교 (이탈리아) (후기 교수) 피알리 교수님 조르지오 미넬리, 도트. 마우로 포글리에타(아래 참조), 도트. 크리스티나 파스텔리, 도트 페데리코 코스탄조, 도트.ssa P.T. 브루노치, 도트. 제이 브라운, 도트 A. 프리게리)
  • CNR (연구 센터) 로마 (이탈리아) (도트) 지안 파올로 카비나토 도트 프란체스카 지아르디나 도트 도트, 에밀리아노 디 루지오 마리오 토치, 도트 도트 알베르토 디 루도비코 Davide Scroca) Consiglio Nazionale delle Ricerche - CNR
  • CNR (연구 센터) 밀라노 (이탈리아) (도트) 코라도 마기스트로니)
  • ETH 취리히 (스위스랜드) (Prof. 다니엘 베르누이 박사)
  • 암스테르담 자유 대학교 (VU) (네덜란드) (Prof) 시어드 클로테이팅 박사님,[26] 교수님이십니다. 딕 니울랜드[27] 박사
  • 스탠퍼드 대학교 (미국) (Prof. 아틸라 아이딘 박사, 브리타 그레이엄 박사, 마르코 안토넬리니 박사, 파브리지오 아고스타 박사)
  • 몽펠리에 대학교 (프랑스) (프로프) 장 피에르 쁘띠,[28] 도트 파스칼 코르테스, 도트 뢰크 바잘겟)
  • 리버풀 대학교 (영국) - 더블린 대학교[29] (아일랜드) (Prof. 존 월시 박사,[30] 크리스 본슨 박사)
  • 다양한 대학 - 마우로 포글리에타(리딩 대학)
TaskForceMajella 그룹 사진, 2000
TaskForceMajella 그룹 사진, 2001

이 프로젝트는 지역 및 지방 정부의 협력과 지원을 통해 다음과 같은 혜택을 받았다.

타 프로젝트와의 시너지

스탠포드 록 파단 프로젝트("RFP", 스탠퍼드 대학교가 운영하는),[31] GeoFracNet 컨소시엄("GFN, 몽펠리에 대학교가 운영하는 GeoTER")[32]에서 수행된 기술 활동으로 시너지 효과를 창출하고 GeoTER가 지원했다.[33] 이 두 프로젝트는 완전히 다른 방식으로 진행되지만 연구 목표가 중복되었다. RFP는 서로 다른 지각 체계의 단층 및 파괴 구역과 관련된 질문을 다루었으나 주로 쇄석 퇴적암에서 다루었으며 상당한 양의 석유 회사의 후원을 받은 반면 GFN은 소수의 회사만이 후원하고 서로 다른 선별된 현장의 특정 유전적 관계에 초점을 맞추었다. 더욱이 세 가지 프로젝트 사이에는 산업 후원자와 지분 보유자가 중복되었다(Eni는 그 세 가지 모두에 관여하는 유일한 회사라는 특권적 위치에 있었지만). 이러한 방식으로, 프로젝트는 획득한 결과로부터 상호 이익을 얻을 수 있으며, 상대적 연구 활동의 운영을 위한 제안을 제공할 수 있다.

사무실

TFM의 기술사무소가 설립되어 에니(DOT)의 오르토나 지구사무소가 지원하고 있으며, SAF(Deep Water Survey Project) 건물의 오르토나 항구에 기반을 두고 있다.

웹 사이트

웹사이트 https://web.archive.org/web/20051024074759/http:///www.taskforcemajella.com/볼로냐에 본사를 둔 에니의 전 소프트웨어 회사인 Temars - Eni-Data에 의해 설립되었고 관리되었다. 도트가 디자인한 것이다. 루카 벤베누티(Luca Benvenuti), 2006년 프로젝트 종료 후 몇 년 후까지 활동하였다(van Dijk 2002c).[34]

실행 계획

프로젝트의 물류 서비스는 Maria Lanzellotti에 의해 수행되었으며, 승인을 위한 지역, 지역 및 국가 행정 당국과의 접촉, 지원 회사와의 접촉, 물류, 작업 그룹 회의 조직 및 회의, 홍보 등에 매우 중요했다. 더욱이, 프로젝트의 두 번째 단계에서, 협회는[35] 수많은 조직적 측면을 관리했다. TFM 웹사이트와 프로젝트에 대한 가시성을 제공하기 위해 고안된 특별 브로셔는 지역, 지역 및 국제적 규모에 대한 프로젝트의 조직과 성공에 중요한 역할을 했다.

조향

이 사업은 운영위원회를 통해 후원자들이 모니터링하고, 과학위원회(운영위원회 위원장은 교수)가 동행·지도했다. 이 시기에는 이탈리아 국립 지질학회(SGI) 회장도 겸임하고 있다.

지질도

이탈리아 국가 행정처[36][37](Dott)의 환경부 국립 지질조사국(SGN)의 지질표지학 프로젝트(CARG)가 그것이다. B. 컴파니오니, 도트 F. 갈루초)는 국가 지도학 표준에 따르고 지표 데이터를 해당 지역의 공식 국가 지질 지도 시트와 통합하기 위해 TFM 프로젝트의 지질 지도 그룹에 공식적으로 참여하였다. 나아가, 한편, 프로젝트 CARG는 TFM 프로젝트의 G-Map 툴의 기술 사양과 경험으로부터 이익을 얻었다. 또 다른 위험은 이탈리아 국립 지진 감시 서비스(Dott.ssa Daniela di Bucci, Dott)와 함께 만들어졌다. 주세페 나소, 도트.ssa 로베르타 줄리아니, 도트.ssa 안나마리아 블루메티).

관여

산도나토 밀라노스(이탈리아)에 본부를 둔 에니 E&P 사업부는 지역 지질 모델 구축을 위한 지역 지표하 데이터 세트(비실리 지진 및 우물 데이터)를 제공하기 위해 이 프로젝트에 기술적으로 관여하였다. 또한, 이 데이터는 이탈리아 국립 CROP 프로젝트 CROP에서 획득한 이 지역을 통과하는 깊은 지각 내진 프로파일과 대치되었다.[38] 이 프로파일은 지역 지질 모델 구축에 통합되었다(Profile CROP 11a, 11b, 11c; Civitabecchia - Vasco; CROP reference: Profile). 카스텔러린 교수 마우리치오 파로토). 에니의 사진 측량 엔지니어링 그룹은 특정 관심사를 가진 현장의 3차원 모니터링과 서로 다른 규모의 3차원 파괴 및 결함 네트워크 분석(아래 참조)에 크게 관여했다. 많은 기술 지원 회사들이 필요한 지역 서비스를 제공했다.

기본 지도 및 데이터베이스 지원

프로젝트 데이터 베이스의 기능 및 기술 작업 기반은 다음과 같은 두 가지 주요 지원 항목이 설정되었다.

  1. 디지털 지형 지도 제작(CGR Parma 기준)
    • 2000년 동안 파르마(이탈리아)에 본사를 둔 CGR("Compagnia Generale Ripreseaeree")[39]에 의해 새로운 입체도 측량 디지털 지형도가 획득되었다. 이 지역에 대한 1:10.000의 독특한 지형 3D 디지털 벡터 기반 조사로 구성되며, 고해상도 컬러 지오티프 지오레퍼런스 항공사진도 함께 제공된다.
  2. 데이터 베이스 관리 소프트웨어: G-MAP(TEMARS-ENI-Data Bologna 기준)
    • 새로운 GIS 기반 시스템인 G-MAP(ESRI의 ArcView 환경의 애플리케이션 툴, 현재 ArcGIS라고 불림)은 도트가 설계했다. 볼로냐(이탈리아)에 본사를 둔 Eni ITC 기업 Temars-Eni Data의 Luca Benvenuti는 프로젝트에서 수집된 모든 지질 데이터를 통합하고 웹 브라우저 릴리즈를 수반한다. 이 소프트웨어는 오늘날의 디지털 지질 지도 시스템구글 어스와 같은 온라인 지도 기반 스토리지 환경의 전조로 볼 수 있다.

주요 활동 및 일부 결과

카토그래피

프로젝트의 모든 작업 그룹은 완전히 새로운 지질학적 지도 작성에 기여했다. 각 단일 아웃크롭은 별도로 매핑되었으며, 매핑과 관련된 모든 데이터는 특히 프로젝트를 위해 설계된 디지털 데이터 베이스 시스템 G-MAP에 저장된다. 작업 그룹 'Stratigraphy'는 매핑의 계층적 측면을 조정했고, 작업 그룹 'Structure'는 구조 데이터 수집을 조정했다. 작업 그룹 '프랙처'는 수집한 구조 현장 데이터를 다른 구조 지질 자료와 통합하여 제공하였다.

마젤라산 지질도는 1:2만 5천 척도로 편찬되어 주요 지층 단위의 분포가 표시되었다(Patacca & Scandone 2021).[40]

이러한 현장 데이터 외에도 G-MAP 데이터 베이스(위 참조)는 모든 지도 자료(다양한 스케일의 디지털 지도), 입체도 측량 현장, 샘플 현장, 층층 및 퇴적 로그 등 프로젝트에서 수집된 모든 데이터의 위치, 다양한 해석 지질 지도를 구성했다.

이러한 구조 지도 활동과 병행하여 (돈젤리 1969)에 의해 그 지역의 지질도를 바탕으로 3차원 모델을 구축하였다.[4] 이 지도는 가능한 지질학적 프로파일을 사용하여 3차원으로 벡터화 및 교정되었다. 이 작품은 건축가 파스칼레 페미아와 안토니오 세르기가 에니 E&P, 인터서비스와 협력하여 밀라노에서 공연되었다. 결과는 오토데스크의 소프트웨어 오토캐드(AutoCad)에 구축된 면적의 완전한 3D 모델과 1:2만5,000개의 일련의 지질 지도가 나왔다. 이 작업은 동적 저장장치 시뮬레이션의 기초가 되는 이용 가능한 지구물리학 및 지질학 정보로부터 모델을 구성하는 "지진학에서 시뮬레이션으로의"로 알려진 산업 프로세스의 첫 번째 단계로 간주할 수 있다.

층류성

피사대학이 주도하고 피사와 로마-I대학이 조정한 워킹그룹 '스트라티그라피'는 탄산염 승계를 중심으로 마젤라산 지층도를 구축했다. 현장 작업을 기반으로 새로운 시퀀스 층화 계획이 구축되었고, 25개 섹션이 상세하게 기록되었다(예: (Cippolari et al. 2003), 약 4000개의 스폿 샘플이 분석되었다. 지층 지도는 주요 구조 요소를 기하학적 프레임워크로 사용하여 현장 지도 작업 그룹 '구조'의 구성원과 협력하여 작성되었다.

수집된 모든 구조 지질학적 데이터에 대한 계층적 참조를 정의하기 위해 G-MAP 데이터 베이스 시스템에 새로운 계층적 프레임워크의 코드화가 사용되었다.

마젤라 산의 새로운 지질 지도가 1:2만 5천 척도로 작성되었는데, 이 지층은 새로 정의된 지층 단위의 분포도를 보여준다(Patacca & Scandone 2021).[40]

Carbonate Platform margin and slope (Morsilli et al.) : no target: (도움말), (Rusciadelli et al. 2003), (Rusciadelli 2005)의 퇴적 진화에 대한 수치 시뮬레이션이 수행되었다.[44]

구조

치에티 대학이 주도하고 치에티와 로마-III 대학이 조정한 워킹그룹 '구조'는 마젤라 산의 구조지도를 구축했다. 이 구조 골격에는 안티클라인의 다섯 가지 구조 횡단면이 함께 나타나 마젤라 산의 내부 구조에 대한 개요를 제공한다. 작업 그룹은 또한 고장 표면에서 수집된 운동학적 데이터(고장 네트워크의 이동 유형과 타이밍에 대한 표시)의 체계적인 분석을 수행했다. 이로 인해 다양한 결함의 세트에 대한 이동 방식과 그 관계를 적시에 보여주는 마젤라 안티클라인의 변형 이력에 대한 세부적인 프레임워크가 도출되었다. 관측된 변형을 담당하는 응력장 유형에 대한 제약을 얻기 위해 동일한 운동학적 데이터에 대해 수치 반전 기법을 이용한 고생물 분석을 실시하고 팔래오-스트레스 맵을 구성했다.

구조도 및 지도 작성과 연계하여 (사전)역사적 시기에 발생한 지역의 경사 안정성 및 대규모 지반 미끄럼 발생에 대한 분석을 실시했다. (Di Luzio et al. 2003a) harv CATEREFDi_LuzioABC2003a ([45] (Di Luzio et al. 2003b),[46] (Scarascia-Mugnozzzza et al. al. 2003)에서 일부 결과를 찾을 수 있다.[47]

프로젝트 기간 동안 수행된 또 다른 기초 연구는 레이더 간섭계 기법과 같은 원격 감지 기법을 사용하여 해당 지역의 현재 상승 및 침하율 분석에 관한 것이다. 이 연구의 첫 결과는 (피즈지 2003),[48] (피즈지 & 퍼글리스e 2004)에 의해 발표되었다.[49]

골절 획득 및 모델링

페나피디몬테 마을 근처에 노출된 생물칼로카렌의 단층 지대.

카메리노대학이 주도·조정하는 워킹그룹 '프랙처'는 서로 다른 획득·분석 기법을 이용해 마젤라 항균선의 골절망을 다양한 척도로 검사해 왔다. 약 50개의 수직 및 수평 아웃크롭 표면을 스캔하고 약 4500개의 골절의 특성(방향, 치수, 표면 질감, 개구부)을 측정했다. 또한 고장 구역의 특성과 층 및 구조 설정과의 관계를 분석하기 위해 주요 고장에 대한 25개의 스캔 라인을 측정했다. 나아가, Eni SpA 및 Serma SrL[50] 인력과 협력하여 스테레오 포토그래픽 측정 기법을 사용하여 다수의 선택된 사이트에 대해 데이터 획득을 실시하여, 단층 및 파단 네트워크의 3차원 데이터를 최대 수십 미터 규모까지 획득할 수 있었다. 이러한 기법을 사용해 선정된 부위에서 약 120.000개의 골절을 측정했다. 이러한 분석 및 모델링의 일부 결과는 (Marchegiani et al. 2002),[51] (Cello et al. 2003),[52] (Tondi & Celo 2003),[53] (Marchegiani et al. 2006),[54] (Tondi et al. 2006),[55] (Bazalgette et al. 2010)에서 확인할 수 있다.[56]

TFM 프로젝트 기간 중 수백 개의 소규모 및 대규모 영역을 연구했으며, 여기에는 다음과 같은 3개의 관심 분야가 언급되어 있다.

프레토로 마을 근처의 산미사이드 동쪽 중앙에 위치한 고대 마돈나 델라 마자석 채석장은 프로젝트의 다양한 구성원들에 의해 다양한 규모로, 다양한 유형의 데이터 획득과 분석 기법을 적용하여 광범위하게 연구되었다. 이 채석장은 1993년 에니 스카우트 현장학습에 의해 확인되었다. 1995년에 처음으로 광범위하게 설명되었고 골절 연구의 잠재력이 윤곽을 드러냈다(van Dijk et al.). CITREFvan_DijkABC ([16] 이러한 예비 노트 이후 TaskForceMajella에 대한 연구(완전한 3D 포토그래픽 측량 등)가 수행되었고, 채석장은 많은 현장 탐방 중 방문하기 가장 좋아하는 장소 중 하나가 되었다(van Dijk 2002c).[34] 이를 위해 채석장은 TFM사업의 물류활동의 일환으로 광범위하게 청소되어 방문 및 학습이 가능하도록 모든 종류의 도구를 이용할 수 있도록 하였다. 이러한 수많은 방문 동안 TaskForceMajella Project의 결과가 도해되었으며, 채석장은 탄산염 암석의 변형 밴드가 최초로 발견되어 기술된 장소로 잘 알려지게 되었다(van Dijk et al. 2002).[57] 골절 연구의 첫 번째 결과는 (Tondi et al. 2006)에 의해 발표되었다.[55] 이 채석장에 대한 연구는 다음 수십 년 동안 계속되었다(아래 참조 목록 참조).

레토마노펠로의 발레 로마나 채석장에서 비투멘이 발생했다.

널리 연구된 또 다른 현장(삼차원 사진측량도 다양한 규모로 수행)은 레토마노펠로 마을의 지역에 위치한 고대 발레 로마나 비투멘 채석장에 관한 것으로, 중유가 부분적으로 함몰된 석회류가 마젤라 안티크라인을 부분적으로 채운 것으로 볼 수 있다는 것을 증명한다.에드 오일 저장고 이 여전히 활동적인 채석장은 1992년 에니 현장 스카우팅에 의해 잠재적 연구 장소로 확인되었다. 1995년에 처음으로 광범위하게 설명되었다(van Dijk et al.). CATEREFvan_DijkABC ([16] TaskForceMajella의 일부를 구성하는 연구가 이러한 예비적이지만 철저한 주석에 따라 수행되었다(TFM 프로젝트를 위해 수행된 광범위한 물류 노력 덕분에 현재 소유자 Itlentali가 허가를 내주었다). 그 중에서도 채석장은 다양한 규모의 지형학 및 3D 광도 측량을 통해 가려졌다. 분명한 이유들로, 이 채석장은 많은 현장 여행에서 방문했던 인기 장소들 중 하나가 되었다(van Dijk 2002c.[34] 골절 연구의 첫 번째 결과는 (Agosta et al.)에 의해 연속적으로 발표되었다. 2009)[58] 및 (Agosta et al. 2010) [59](van Dijk 2011 참조)[2] 이 채석장에 대한 연구는 다음 수십 년 동안 계속되었다(아래 참조 목록 참조).

집중적인 연구의 장소는 파라 마르티노 마을의 지역에 위치한 발레 산토 스피리토였다. 이 영역은 특징적인 변형 패턴을 보여주는 강한 석회화 플랫폼 탄산화물의 가파른 협곡에 의해 특징지어진다. 현장의 기본 관측 및 특성화는 (van Dijk et al.) 로 설명되었다. CITREFvan_DijkABC ([16] TFM 프로젝트 동안 이 영역에서 다양한 척도의 광범위한 사진 측정이 수행되었다. 연구 결과는 (Marchegiani et al. 2002) [51]및 (Bazalgette et al. 2010)에서 확인할 수 있다.[56]

이러한 모든 데이터에 대한 통증 누적 분석은 골절 네트워크와 반선 구조 및 진화, 고장 구역과 기계적 스트래티그래피 사이의 관계에 많은 주요 제약조건을 초래했다.

수치 시뮬레이션 및 아날로그 모델링

마돈나 델라 마자 채석장의 바위 부분에 대해 생성된 이산 단층 및 파괴 네트워크의 예. 이 모델은 암석에서 관측된 실제 골절의 소산(확률론적이 아닌 결정론적 "데이터 구동 모델"(van Dijk 2002b)[60]에 기초한다. 모델의 크기: 1입방 미터 정도. 침전물은 갈색으로 표시되어 있다. 골절 유형에는 세 가지 다른 색상이 사용된다: 청색-폐쇄 골절, 보라색-제거 골절, 적색-개방 골절.

로마의 연구 센터 CNR이 이끄는 작업 그룹 모델링은 다음과 같은 다양한 유형의 모델링 연습을 수행했다.

  • 다수의 복합 지진 구역(Rome, Pisa 및 Chieti University)의 해석 및 교정에 기초한 지역 지표면 하부 모델의 구축
  • Fracture mechanics 관련 알고리즘을 사용한 반동선(Eni 및 Perugia University)의 변형 이력 수치 모델링.
  • 탄화수소 저장소의 동적 시뮬레이션 동안 동적 시뮬레이터를 채우는 데 사용되는 특성이 다른 유형 설정(Camerino University, Eni, NorskHydro)에 대해 이산 단층 및 파괴 네트워크(van Dijk 1998)[61]의 3차원 모델을 생성하기 위해 여러 모델링 연습이 수행되었다.
  • 해당 지역의 변형 이력(암스테르담 대학)에 대한 샌드박스 실험을 통한 아날로그 모델링.

이러한 모델링 연습은 현재 우리가 관찰하는 변형 스타일과 이러한 최종 결과를 책임지는 프로세스 사이의 관계에 대한 통찰력을 제공한다. 수치 및 아날로그 시뮬레이션을 수행하기 위해서는 마젤라 안티클라인과 그 경계 영역을 특징짓는 다양한 텍토onostratigraphic 유닛과 환경을 설명하기 위해 데이터를 수집해야 했다. 대표적인 샘플은 프로젝트의 다양한 운영부서에 의해 수집되었고 실험실 변형 실험은 에니와 노르스크 하이드로 기계 실험실에서 수행되었다.

참고 항목

면적


지질학

메모들

  1. ^ 때로는 TFM이 선택된 지역의 석유 탐사 프로젝트와 혼동되기도 한다. 이것은 오해와 희망적인 사고에 바탕을 두고 있다. 이와 같은 종류의 이니셔티브는 관련 에너지 회사들에 의해 수행된 적이 없다. 마젤라산 일대는 탐사 잠재력이 전혀 보이지 않고 그런 면에서 전혀 흥미롭지 않다. 이 지역은 높은 곳에 위치한 저수지의 예로 산을 연구하기 위해 과학적인 이유로 선정되었는데, 이 저수지의 상승은 잠재적인 저수지가 아니라 실제 저수지가 되지 않았다. 주변 지역에서는 유사한 소형 아날로그 지하 구조물이 드릴로 뚫려 적당한 양의 탄화수소를 생산했다.
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출처 - 추가 판독

마젤라 산의 지반과학을 다루는 과학 작품과 태스크포스마젤라 프로젝트에서 다룬 주제와 관련된 출판물을 잇달아 언급한 것이다.

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출처 - TFM 관련 논문

이 목록에는 TaskForceMajella 프로젝트 도중 및 이후에 발행된 논문들이 포함되어 있으며, 이 논문은 프로젝트와 관련하여 직접 수행된 연구 결과 및/또는 프로젝트 기간 중과 후에 발행된 본 프로젝트의 활동 중 상당한 이익을/또는 이 논문은 TaskForceMajella Project와 관련하여/또는 본 프로젝트 활동에서/또는 상당한 이익을 얻는다.

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