RÉSUMÉ La schiste de la Formation Longmaxi du Silurien dans la zone centrale de Luzhou présente un potentiel de développement significatif, en faisant une cible prioritaire pour l'exploitation des ressources en gaz de schiste profond. Le schiste de la Formation Longmaxi dans cette zone montre des fractures bien développées, dont l'intensité du développement des fractures démontre un lien étroit avec la capacité de production de gaz de schiste. Basé sur des données sismiques post-empilement, des techniques d'analyse d'attributs sismiques sont utilisées pour prédire des fractures de grande échelle, tandis que des méthodes de suivi des fourmis (Ant-Tracking Algorithm) sont adoptées pour caractériser les fractures de petite échelle en détail. En utilisant l'inversion sismique, les formes d'ondes sismiques, les paramètres élastiques et les paramètres mécaniques d'ingénierie sont intégrés pour prédire les paramètres de pression d'ingénierie—pression de rupture et pression d'effondrement—caractérisant ainsi les caractéristiques de distribution des fractures à multi-échelles. Les résultats indiquent que des contrôles structuraux régissent le développement et la distribution des fractures. Dans la zone d'étude nord, les fractures orientées NW-SE prédominent, tandis que dans le secteur central, des fractures orientées près de N-S prévalent. Le développement des fractures dans le secteur sud est moins étendu que dans le nord, mais montre une plus grande complexité directionnelle, avec des fractures orientées NW-SE, près de N-S et NE-SW toutes présentes. Dans la zone étudiée, les fractures de petite échelle dans le schiste basal de la Formation Longmaxi sont principalement distribuées près des fractures de grande échelle et montrent une correspondance avec la distribution structurelle. Dans la partie nord de la zone d'étude, elles se manifestent sous forme de distributions en bande étroite, tandis que des caractéristiques de distribution localement regroupées prévalent des régions centrales aux régions sud. La pression de rupture est étroitement corrélée aux fractures de grande échelle, tandis que la pression d'effondrement caractérise principalement le développement des fractures de petite échelle. L'intégration des données sismiques avec des paramètres de pression doubles (pression de rupture et pression d'effondrement) revêt une grande importance pour la prévision des fractures à multi-échelles.
Liu et al. (Mer,) ont étudié cette question.