储层地质学裂缝
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低渗透砂岩油气储层裂缝及其渗流特征3曾联波(石油大学油气成藏机理教育部重点实验室北京 102249)摘 要 综合分析了不同地区低渗透砂岩油气储层裂缝的发育规律、渗流特征及其控制因素,发现低渗透砂岩储层裂缝以高角度构造裂缝为主,裂缝的间距一般呈对数正态函数分布,并与岩层厚度呈正线性相关关系。
裂缝的发育受岩性、岩层厚度、沉积微相、构造和应力等因素控制。
裂缝渗透性受现应力场的影响,通常与现应力场最大主应力方向近平行裂缝的渗透性最好,但其它方向裂缝的渗流作用不容忽视。
裂缝提高了低渗透砂岩储层的可动油饱和度,同时又影响井网部署和注水开发效果。
关键词 裂缝 发育规律 渗流特征 低渗透砂岩储层中图分类号:TE122 文献标识码:A 文章编号:0563-5020(2004)01-0011-07低渗透砂岩储层一般是指空气渗透率<50×10-3μm 2的含油气砂岩储层(李道品,1997)。
由于其岩石致密,脆性大,在成岩过程和后期构造变动中,在非构造作用力和构造作用力影响下可产生各种微断裂和裂隙(本文统称为裂缝),成为裂缝性低渗透砂岩储层。
在低渗透砂岩储层中,裂缝所起的储集作用较小,裂缝的孔隙度通常<0.5%。
裂缝主要是提高储层的渗透率或造成储层渗透率强烈的非均质性,裂缝的渗透率通常比基质渗透率高1~2个数量级。
因此,研究低渗透砂岩储层裂缝及其渗流特征,对提高这类油气田的开发水平,改善开发效果,提高采收率具有十分重要的意义。
1 裂缝发育规律(1)裂缝间距及其与层厚关系通过不同构造类型露头区和岩心研究,低渗透砂岩储层裂缝的间距常服从对数正态函数分布。
从准噶尔盆地火烧山油田及其附近相似露头区上二叠统平地泉组垂直同一组系裂缝走向的间距测量表明,无论是在全区范围内对所有裂缝进行测量统计,还是在与岩心直径相同的10cm 直径圆的小范围内对裂缝进行测量统计,裂缝间距都服从对数正态函数分布规律,只是10cm 直径圆内的裂缝平均间距小一个数量级(图1)。
页岩气地下储层裂缝特征分析方法研究页岩气地下储层裂缝特征分析方法研究摘要:页岩气作为一种重要的非常规天然气资源,其开发利用具有重要的战略意义。
而页岩气成藏特点中的裂缝系统是页岩气储层中气体运移和产出的主要通道,因此对页岩气地下储层裂缝特征的研究具有重要的意义。
本文主要通过对页岩气地下储层裂缝特征分析的研究方法进行综述,包括实验室试验、地震地质学、测井解释等方法,以期提供对页岩气储层裂缝特征分析的参考和借鉴。
关键词:页岩气;地下储层;裂缝特征;分析方法1. 引言页岩气作为一种非常规天然气资源,由于其储量丰富、分布广泛等特点,受到了广泛的关注。
然而,与常规天然气不同,页岩气储层具有低孔隙度、低渗透率、高吸附性等特点,导致其气体的产出和运移困难。
因此,对页岩气储层的裂缝特征进行研究,有助于深入了解其储层特性和气体运移规律,为有效地开发利用页岩气提供科学依据。
2. 页岩气地下储层裂缝特征2.1 裂缝类型页岩气储层中的裂缝类型多样,常见的有裂缝系统(including fracture systems)、微裂缝网络(microfracture networks)和粉体颗粒间的裂隙。
裂缝系统是页岩中主要存在的裂缝类型,也是气体流动和运移的主要通道。
微裂缝网络则是裂缝系统的细分,常见于页岩中。
裂隙则是指岩石颗粒之间的间隙,常见于页岩储层。
2.2 裂缝参数页岩气储层中裂缝参数的研究可以帮助我们更好地了解裂缝特征和裂缝对气体运移的影响。
常用的裂缝参数包括裂缝密度(fracture density)、裂缝长宽比(fracture aspect ratio)和裂缝面积比例(fracture area ratio)等。
裂缝密度是指单位面积内裂缝的数量,反映了裂缝在储层中的分布状态。
裂缝长宽比是指裂缝的长度与宽度之比,可以帮助我们了解裂缝的形态特征以及对气体运移的影响。
裂缝面积比例则是指裂缝面积与岩石面积之比,反映了裂缝对储层的充填程度。
储层裂缝的综合表征技术储层裂缝是指沉积岩层中的裂缝或缝隙,它们对油气储层的渗透性和储集性能有着重要影响。
因此,准确地综合表征储层裂缝的特征是油气勘探开发中的关键问题之一。
本文将介绍几种常用的储层裂缝综合表征技术。
一维裂缝参数表征技术是一种简单而有效的方法。
它通过测量岩心样品中裂缝的长度、宽度和密度等参数,来表征裂缝的分布和特征。
这种方法适用于储层裂缝较少且分布较均匀的情况。
通过对一系列岩心样品的测试和分析,可以获得储层裂缝的统计特征,进而对裂缝的形成机制和储层的渗透性进行定量评价。
声波测井是一种常用的储层裂缝表征技术。
它利用声波在岩石中的传播特性,通过测量声波数据来推断储层中裂缝的存在和性质。
声波测井可以提供储层裂缝的方位、长度、宽度和密度等信息,从而为储层评价和开发提供重要依据。
同时,声波测井还可以结合其他地球物理数据,如电阻率测井和密度测井等,来进行综合解释和分析,提高裂缝表征的准确性和可靠性。
地震反演技术也被广泛应用于储层裂缝的综合表征。
地震反演是一种将地震数据与地下介质模型进行匹配的方法,通过反演得到地下介质的物理参数,如波速和密度等。
在储层裂缝表征中,地震反演可以提供裂缝的几何形状、分布范围和孔隙度等参数。
这种方法适用于储层裂缝较多、分布较复杂的情况。
然而,地震反演技术需要大量的地震数据和高性能计算设备支持,所以在实际应用中具有一定的限制。
数值模拟方法是一种基于物理模型的储层裂缝表征技术。
它通过建立储层裂缝的数值模型,利用数值计算方法求解模型中的物理过程和现象,从而得到裂缝的形态和分布规律。
数值模拟方法可以模拟储层裂缝的形成、演化和影响等过程,为储层开发和优化提供科学依据。
然而,数值模拟方法需要考虑多种物理过程和复杂的计算模型,所以在实际应用中需要具备一定的专业知识和技术水平。
储层裂缝的综合表征技术包括一维裂缝参数表征、声波测井、地震反演和数值模拟等方法。
每种方法都有其适用的场景和优势,可以根据实际需求选择合适的技术手段来进行储层裂缝的综合表征。
2009年11月第16卷第6期断块油气田1研究内容1.1裂缝系统的成因研究裂缝系统的成因可对裂缝几何形态和分布的可预测性有所了解。
对于裂缝,通常以力学成因和地质成因来分类[1]。
1)力学成因分类。
在实验室的挤压、扩张和拉张试验中,可以观察到与3个主应力以一致和可预测的角度相交所形成的3种裂缝类型:剪裂缝、张裂缝和张剪缝,所有裂缝必然与这些基本类型中的一类相符合。
2)地质成因分类。
裂缝的形成受到各种地质作用的控制,如局部构造、区域应力、成岩收缩、卸载、风化等。
主要裂缝类型有构造裂缝、区域裂缝、收缩裂缝、卸载裂缝、风化裂缝、层理缝等。
另外,还有次火山岩中的隐爆裂缝、岩溶体系中的岩溶裂缝等。
1.2影响油藏动态的裂缝性质阐述岩石-裂缝系统的岩石物理性质,将为预测因基质和裂缝系统特征的横向变化或因环境条件(深度、孔隙压力的衰减、流动方向等)的改变而引起的不同深度,构造位置上储集层响应的变化提供依据。
这包括确定裂缝系统的物理形态和分布及估计与裂缝系统特征有关的储集性质(孔隙度和渗透率等)[2]。
1)裂缝形态。
天然破裂面的形态有4种基本类型:开启裂缝、变形裂缝(包括被断层泥充填的裂缝和具擦痕面的裂缝)、被矿物充填的裂缝、孔洞裂缝。
2)裂缝宽度和渗透率。
天然裂缝系统对储集层性质及产能定量评价有重要的影响。
地下裂缝宽度和渗透率的确定是了解裂缝对油层动态的影响所必须的地质参数。
3)裂缝间距。
同裂缝宽度一样,裂缝间距是预测储集层裂缝孔隙度和裂缝渗透率的又一个重要参数[3]。
1.3裂缝与基质孔隙度的联系裂缝在油气生产及储存上起重要作用的任何储集层必须看成是双孔隙度系统,一个系统在基质中,另一个在裂缝中。
如果由于2种孔隙度之间存在不利的相互影响而使储集层分析不能识别出衰竭开采的最大产储层裂缝的研究内容及方法范晓丽苏培东闫丰明(西南石油大学资源与环境学院,四川成都610500)摘要储层中裂缝既是储油空间,又是油气运移的主要通道,因此储层裂缝的研究显得尤为重要。
第三节裂缝性储层评价§4.3.1 应用测井资料划分裂缝性储集层划分裂缝性储层首先抓住裂缝性储层的测井特征, 裂缝性碳酸盐岩储集层具有"三低一高"的特征,即低电阻率、低自然伽马、低中子伽马和高声波时差。
三孔隙度测井齐全时,裂缝性储集层具有"三低、二高、一小"的特点,即低电阻率、低自然伽马、低中子伽马测井值、高声波时差与中子视石灰岩孔隙度;密度数值小。
在裂缝发育带,这些特点显得更为突出,而且井径可能扩大,声波曲线可能出现跳跃,井温有低温异常,这些都可以作为划分裂缝性储集层的依据。
具体划分储集层的方法是:一般是先找出低阻和高孔隙度显示,然后再剔除GR相对高的含泥质地层,则其余即为渗透性地层;也可以先找出非渗透性致密层段,然后再从中找出高孔隙、低电阻显示的渗透层。
储集层界面主要以分层能力较强的曲线为准。
§4.3.1.1 划出非渗透性特殊岩性段致密层: 电阻率很高, 高于2000Ω·m,各种测井视孔隙度均小于1%,裂缝识别测井或电磁波传播测井无裂缝显示,声波变密度测井条纹清晰,黑白反差很强,纵横波声幅无衰减(在井径不扩大时)。
自然放射性低值。
泥质层: 高自然放射性,尤其以钍、钾含量为主要特征,低电阻率,时差增高,中子孔隙度明显增大,电磁波传播时间和幅度衰减率曲线同时出现高值异常。
体积密度略有降低,但经常因含有硬石膏或黄铁矿而使密度值不但不降低,反而大于石灰岩的密度值。
炭质层:自然放射性不高,中子孔隙度高,密度小,时差高,与储集层特征十分类似,所不同者主要在于电阻率偏高。
硬石膏层:电阻率很高, P e值高, 密度值高于石灰岩和白云岩, 接近2.98g/cm3, 各种测井视孔隙度均接近于零, 自然伽马值很低。
盐岩层:电阻率较高,井径扩大严重,自然伽马值低,探测深度浅的测井曲线受到井径扩大的严重干扰,使测井值接近泥浆响应值。
§4.3.1.2 寻找相对低电阻率层段在裂缝性碳酸盐岩剖面中,储集层总是以相对低电阻率的特征出现。
第五章储层裂缝裂缝是油气储层特别是裂缝性储层的重要储集空间,更是良好的渗流通道。
世界上许多大型、特大型油气田的储集层即为裂缝性储层。
作为一种特殊的孔隙类型,裂缝的分布及其孔渗特征具有其独有的复杂性,它不象正常孔隙那样通过沉积相、成岩作用及岩心分析能够较为容易地预测和评价。
由于裂缝的存在对油气储层的勘探和开发会导致很大的影响,因而对油气储层中裂缝的研究就显得十分重要。
本章主要介绍裂缝系统的成因、裂缝的基本参数、孔渗性以及裂缝的探测和预测方法。
第一节裂缝的成因类型及分布规律所谓裂缝,是指岩石发生破裂作用而形成的不连续面。
显然,裂缝是岩石受力而发生破裂作用的结果。
本节分别从力学和地质方面简要介绍裂缝的成因分类及分布规律。
一、裂缝的力学成因类型在地质条件下,岩石处于上覆地层压力、构造应力、围岩压力及流体(孔隙)压力等作用力构成的复杂应力状态中。
在三维空间中,应力状态可用三个相互正交的法向变量(即主应力)来表示,以分量σ1、σ2、和σ3别代表最大主应力、中间主应力和最小主应力(图5-1)。
在实验室破裂试验中,可以观察到与三个主应力方向密切相关的三种裂缝类型,即剪裂缝、张裂缝(包括扩张裂缝和拉张裂缝)及张剪缝。
岩石中所有裂缝必然与这些基本类型中的一类相符合。
图5-1 实验室破裂实验中三个主应力方向及潜在破裂面的示意图图中A示扩张裂缝,B、C表示剪裂缝1.剪裂缝剪裂缝是由剪切应力作用形成的。
剪裂缝方向与最大主应力(σ1)方向以某一锐角相交(一般为30°),而与最小主应力方向(σ3)以某一钝角相交。
在任何的实验室破裂实验中,都可以发育两个方向的剪切应力(两者一般相交60°),它们分别位于最大主应力两侧并以锐角相交(图5-1)。
当剪切应力超过某一临界值时,便产生了剪切破裂,形成剪裂缝。
根据库伦破裂准则,临界剪应力与材料本身的粘结强度(τo)及作用于该剪切平面的正应力(σn)和材料的内摩擦系数(μ)有关,即,τ临界=τo+μσn剪裂缝的破裂面与σ1-σ2面呈锐角相交,裂缝两侧岩层的位移方向与破裂面平行,而且裂缝面上具有“擦痕”等特征。
在理想情况下,可以形成两个方向的共轭裂缝(即图5-1中的B、C)。
共轭裂缝中两组剪裂缝之间的夹角称为共轭角。
但实际岩层中的剪裂缝并不都是以共轭型式出现的,有的只是一组发育而另一组不发育。
剪裂缝的发育型式与岩层均质程度、围岩压力等因素有关。
当岩层较均匀、围岩压力较大时,可形成共轭的剪裂缝;而当岩层均质程度较差、围岩压力较小时,趋向于形成不规则的剪裂缝。
2.张裂缝张裂缝是由张应力形成的。
当张应力超过岩石的扩张强度时,便形成的张裂缝。
张应力方向(岩层裂开方向)与最大主应力(σ1)垂直,而与最小主应力(σ3)平行,破裂面与σ1-σ2平行,裂缝两侧岩层位移方向(裂开方向)与破裂面垂直。
张裂缝一般具有一定的开度,有的被后期矿物充填或半充填。
根据张应力的类型,可将张裂缝分为二种,即扩张裂缝和拉张裂缝。
(1)扩张裂缝扩张裂缝是在三个主应力均为压应力的状态下诱导的扩张应力所形成图5-2 扩张裂缝的形成和应力单元的裂缝。
当扩张应力超过岩石的抗张强度时,便形成扩张裂缝。
裂缝面与σ1和σ2平行,而与σ3垂直;裂缝张开方向与裂缝面垂直(图5-1,A;5-2)。
扩张裂缝经常与剪裂缝共生。
(2)拉张裂缝拉张裂缝是由拉张应力形成的张裂缝,亦具有裂开方向与破裂面垂直的特征。
从裂缝形态来看,拉张裂缝与扩张裂缝相同,但扩张裂缝是在三个主应力都是挤压时(应力值为正)形成的,而拉张裂缝形成时,至少有一个主应力(σ3)是拉张的(即应力值为负)。
拉张应力可以是区域性的,也可以是局部性的,如在岩层受到主压应力作用而形成褶皱时,在褶皱顶部可派生出平行褶皱短轴方向的拉张应力,从而形成平行褶皱长轴的纵向裂缝,这种纵向裂缝即为一种拉张裂缝(图5-3)。
图5-3 与褶皱有关的三种裂缝型式(σ1与褶皱短轴方向一致)共轭裂缝-为剪裂缝;横向裂缝-为扩张裂缝;纵向裂缝-为拉张裂缝在图5-3中,褶皱是在较大压应力作用状态下形成的。
最大主应力σ1平行于褶皱短轴。
在主压应力作用下,最先形成横向裂缝即扩张裂缝,然后形成共轭剪裂缝。
在褶皱发展过程中,在褶皱横截面上的局部应力状态可能发生变化,即褶皱上部发生拉张,褶皱下部压缩,其间有一个中性面(即岩层受力前后长度不变的面)。
在褶皱上部发生拉张的岩层内,即可形成拉张裂缝,裂缝延伸方向平行褶皱长轴,故称为纵向裂缝或纵张裂缝。
在向斜底部亦可能形成这种拉张裂缝。
值得注意的是,并非所有的纵向裂缝都是拉张裂缝,如果最大主应力平行于褶皱长轴,则可能形成属于扩张裂缝性质的纵向裂缝。
一般地,将那些σ3是挤压或符号未知且裂缝面平行于σ1-σ2面而垂直于σ3的裂缝称为扩张裂缝,而只有当有证据表明σ3为拉张(即符号为负)时才能称为拉张裂缝。
3.张剪缝除上述剪裂缝和张裂缝外,还存在一种过渡类型,即张剪缝。
它是剪应力和张应力的综合作用形成的,一般是两种应力先后作用,或先剪后张,或先张后剪。
张剪缝的破裂面上可见擦痕,但裂缝具有一定的开度。
在很多情况下,孔隙流体压力在裂缝的形成过程中起着一定的作用。
孔隙压力(pρ)的作用在于它抵消了围压的作用。
这时对外形起作用的是有效应力σ’:σ’=σ- pρ因此,当在岩石中存在异常孔隙压力时,就产生了类似降低围压的效果,使岩石易于破裂。
莫尔圆图解可以很好地说明孔隙压力对岩石破坏的促进(图5-4)。
图中横坐标表示有效正应力(正应力与孔隙压力之差)。
圆Ⅰ代表孔隙压力为零时的应力状态,这时岩石是稳定的。
随着孔隙压力的逐渐增大,虽然外加的总应力不变,但有效正应力逐渐减小,使应力圆向左移动。
一般应力圆移到圆Ⅱ处,与摩尔包络线相切,岩石就要遭受破坏。
因此异常压力的作用可使岩石发生破裂。
图5—4 孔隙压力的效应圆I位于莫尔包络线下,岩石处于稳定状态。
随着孔隙压力Pρ的增加,应力圆向左移动。
当与莫尔包络线相切时,形成剪裂(A)或张裂(B)而破坏。
在正常情况下,地壳内任一深度的流体静压力相当于这一深度到地表水柱的压力,约为静岩压力的40%。
由于某些原因,如快速沉积或构造运动使沉积物快速压实而孔隙水不能及时排出时,可使孔隙压力异常增大。
在油田中曾测得,孔隙压力与围压之比可达80%,甚至也存在接近的可能性(如“封存箱”中)。
在这种情况下,岩石发生破裂形成裂缝的可能性大大地增加了。
二、裂缝的地质成因类型及分布规律从地质角度来讲,裂缝的形成受到各种地质作用的控制,如局部构造作用、区域应力作用、收缩作用、卸载作用、风化作用等,在不同的地区可能有不同的控制裂缝形成的因素。
上述地质作用是控制裂缝形成的主要地质因素,并可分别形成构造裂缝、区域裂缝、收缩裂缝、卸载裂缝和风化裂缝。
1.构造裂缝构造裂缝指由局部构造作用所形成或与局部构造作用相伴生的裂缝,主要是与断层和褶被有关的裂缝。
裂缝的方向、分布和形成均与局部构造的形成和发展相关。
(1)与断层有关的裂缝断层实际上是裂缝的宏观表现。
断层的两盘岩层沿断裂面发生了明显相对位移。
裂缝是断层形成的雏形。
一般地,在业已存在的断层附近,总有裂缝与其伴生,两者发育的应力场是一致的。
对于正断层而言,最大主应力σ1为垂直方向,中间主应力σ2和最小主应力σ3为水平方向(如图5-5)。
断裂面实际上为剪切面,与正断层伴生的主要裂缝有:①张裂缝:平面上平行于断层方向,而在剖面上则为垂直方向,即破裂面与σ1方向平行(亦即平行于σ1-σ2面,而与σ3垂直)。
如果σ3为拉张应力,则形成拉张裂缝;如果σ3为压应力,形成的张裂缝则为扩张裂缝。
②剪裂缝:可发育两组剪裂缝,一组平行于断层,另一组与断层共轭;这二组剪裂缝本身又呈共轭型式。
但在实际岩层中,这二组裂缝并非都能均等发育。
图5-5 与正断层伴生的裂缝分布示意图图 5-6 与逆断层伴生的裂缝分布示意图对于逆断层而言,最大主应力(σ1)为水平方向,最小主应力方向为垂直方向。
断层面亦为剪切面,岩层沿水平方向缩短(图5-6),与逆断层相伴生的裂缝则主要为扩张裂缝和剪裂缝。
①扩张裂缝:在平面上与断层垂直,在剖面上则为水平方向,裂缝面与σ1-σ2面平行,与σ3垂直。
在这种理想情况下,扩张裂缝为水平缝。
②剪裂缝:一组剪裂缝与断裂面平行,另一组剪裂缝与断层面共轭;两组裂缝若均等发育可构成共轭裂缝。
以上分析了理想情况下的裂缝发育类型和发育方向与断层的关系。
实际上,断层与裂缝的关系是十分复杂的,这与断层发育的复杂性有关,特别是在考虑裂缝发育程度与断层的关系时,情况更为复杂。
与断层作用相关的裂缝发育程度与下列因素有关:距断层面的距离、断层的位移量、岩性、岩体的总应变、埋深及断层类型。
一般地,断层附近裂缝较发育,随着与断层面距离的增加,裂缝发育程度降低。
另外,根据力学实验可知,断层末端、断层交汇区及断层外凸区是应力集中区,因而也是裂缝相对发育带。
(2)与褶皱有关的裂缝系统岩层发生褶皱时,应力和应变历史十分复杂。
不同的褶皱所经受的应力状态不同,而对于同一褶皱来讲,在其形成过程中亦可能会经历不同的应力作用历史。
在不同的应力状态下,则可发育不同的裂缝型式。
下面简述几种主要的与褶皱有关的裂缝型式:①类型Ⅰ—横向扩张裂缝与平面X剪切缝在长轴背斜的弯曲变形过程中,应力状态一般为:最大主应力σ1平行于倾向和层面,最小主应力σ3平行于走向,中间主应力垂直层面(图5-7)。
岩层沿倾向方向压缩,此时,将形成沿倾向方向的扩张裂缝及共轭剪裂缝。
该类型中的扩张裂缝为横向裂缝。
图5-7 与褶皱有关的裂缝类型Ⅰ②类型Ⅱ—纵向扩张裂缝与平面X剪切缝最大主应力σ1作用于褶皱轴的方向(走向),最小主应力平行于构造倾向和层理面,中间主应力仍垂直于层面(如图5-8)。
这时将导致背斜沿走向方向的缩短。
在这种情况下,将产生沿走向方向的扩张裂缝(此时扩张裂缝为纵向裂缝)和平面X剪切缝。
一般说来,类型Ⅰ先于类型Ⅱ。
在产生类型Ⅰ裂缝的过程中,岩层发生褶皱;而在产生类型Ⅱ裂缝的过程中,应力作用是对已形成的褶皱进行改造。
图5-8 与褶皱有关的裂缝类型Ⅱ③类型Ⅲ—褶皱轴部的拉张裂缝在岩层发生褶皱过程中,岩层发生弯曲变形,这时,随着弯曲过程的进行,在褶皱轴部会发生局部应力和应变的转化,即岩层上部发生拉张,岩层下部发生挤压,中间为中性面(岩层受力前后长度不变的面)。
当岩层上部拉张应力超过岩石拉张强度时,则形成拉张裂缝,而中性面以下不形成裂缝,只可能形成一些缝合线。
对于长轴背斜来讲,拉张裂缝沿背斜长轴延伸,为纵向裂缝;对于短轴背斜和穹窿而言,则可能形成二组相互正交的拉张裂缝,构成拉张裂缝网络;对于向斜来说,在其弯曲底部亦可形成拉张裂缝(图5-9)。
图5-9 与褶皱有关的裂缝类型Ⅲ④类型Ⅳ—平行层面的扩张裂缝及与其呈锐角相交的剖面X剪切缝当最大主应力σ1平行倾向和层面(σ1方向与类型Ⅰ情况相同),最小主应力垂直于层面,中间主应力平行于层面走向时,将产生平行层面的扩张裂缝及与其呈锐角相交的剖面X剪切缝(图5—10)。