北緯 42°02′ 東経 14°02′ / 北緯 42.03° 東経 14.03° / 42.03; 14.03
| タスクフォースマジェラ (TFM) | |
|---|---|
| スポンサー | エニ、ノルスクハイドロ |
| 位置 | モンターニャ デッラ マジェッラ、イタリア中部 |
| プロジェクトマネージャー | JP ファン ダイク博士 (ヤンピーテル ファン ダイク、ヨハネス ペトルス ファン ダイク) |
| パートナー | 大学、研究機関 |
| 間隔 | 1998 – 2005 |
TaskForceMajella (TFM) は、1998年から2005年にかけて実施された、産業界の資金提供による地質科学 研究プロジェクトです。このプロジェクトには、世界中に分散している多数の大学が参加し、多くの国際大手石油会社がスポンサーとなっていました。研究対象地域はイタリア中部のマジェッラ山で、中東、カスピ海盆地、地中海盆地などの主要地域で見られる断層や破砕のある炭化水素貯留層の類似物とみなされています。研究範囲は、破砕と断層の生成の関係、および地質構造の進化に関するあらゆる種類の地質学的側面に関する知識を得ることでした。 [1] [2]
導入


プロジェクト TaskForceMajella (TFM) の範囲と使命は、モンターニャ デッラ マジェッラ 背斜構造のモデルを、プロジェクトのスポンサーであるEniおよびNorsk Hydro (現在はStaoilHydroに合併) が生産および調査しているもの(イラン、イラク、リビア、カナダ、カスピ海地域など)に類似した断層および破砕された炭酸塩貯留層の類似物として構築することです。 目的は、破砕や断層の存在によって生産量がかなり左右されるという特徴を持つこれらの有望地および貯留層の調査および生産のための予測ツールを提供することです。
モンターニャ・デッラ・マジェッラは、イタリア中部アブルッツォ州のアペニン山脈にある山塊で、キエーティ県、ペスカーラ県、ラクイラ県の境界にあります。それは中央アペニン山脈の一部であり、主に鮮新世中期までのジュラ紀上部の完全な堆積シーケンスを示す炭酸塩岩から構成されています (Bally & 1954, Int. Rept.)、 [3] (Donzelli 1969)、[4] (Crescenti et al. 1969a)、[5] (Crescenti et al. 1969a)。 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 プロジェクトは、モンターニャ デッラ マジェッラのあらゆる地質学的側面の研究から成り、過去および新たに収集されたデータの両方を使用し、最新のテクノロジーを適用して、その地質学的進化の完全なモデルを再構築することを目的としています。これまでに実施されたこの種のプロジェクトとしては最大規模と考えられるこのプロジェクトは、イタリア、その他のヨーロッパ諸国、米国に分散している多数の研究機関と大学で構成され、技術職員、大学教授、研究助手、学生など 100 人を超える協力者で構成される作業チームで構成されています。
プロジェクト (van Dijk 2011) [2]を定義する構造と技術的詳細は、作業スケジュール、技術仕様、責任、財務仕様を定義するために作成された作業計画に記載されており、潜在的なプロジェクトパートナーに自由に配布されました (van Dijk & 1999-2000, Int. Rept.)。[15]一般的な地質学的説明は、公式ではあるが無料では入手できないエニ・マジェッラ・フィールド・ガイド (van Dijk et al.) [16]、イタリア地質学会の中央イタリア公式フィールドガイド (Crescenti et al. 2003) [17] 、およびこの地域の研究の歴史を特集した本 (van Dijk2019,b) [18]に記載されています。

なぜマジェラなのか?
マジェッラ山の構造が TFM プロジェクトの研究対象として選ばれた理由を説明するために、主に 6 つの基本的な議論が用いられます。
アクセシビリティ
マジェッラ山地はイタリア中部の国立公園内に位置し、多数の道路や山道が、高山地帯を除く地域の 60% に通じています。この地域はローマ-ペスカーラ高速道路に近く、ペスカーラの近くの国際空港までは車で 1 時間未満、ローマの空港までは車で 2 時間です。
地殻構造と次元
マジェッラの地質構造は、大きさ、規模、構造特性(長さと幅が数十キロメートル)の両方において、さまざまな炭化水素地域の多くの広い前地背斜に似ています。
背景知識
モンターニャ・デッラ・マジェッラ背斜のいくつかの側面は、以前にもいくつかの科学研究グループによって研究されており、エクソン、ラスモ、ブリティッシュ・ガスなどの石油会社との共同研究も一部行われています。その堆積進化に関する文献には、フランスとスイスの研究グループによる研究で膨大なデータベースが存在します。TFMプロジェクトに先立ち、イタリアのトリノ大学とピサ大学は、20世紀の90年代にこの地域で10年間の地質学的研究を実施し、主にこの地域の堆積と地層の側面に焦点を当ててきました。
盆地から炭酸塩岩への移行:岩相の変動性の保証
山の内部に東西方向に延びる主要な台地と盆地の遷移部が存在するため、同じ地質構造内に存在し、したがって同じ地質学的進化を経てきた、タイトな台地炭酸塩から泥灰岩と白亜の互層シーケンス、多孔質の生物砕屑性粒岩に至るまで、さまざまな炭酸塩相の断層と破砕ネットワークを評価する可能性が生まれます。
これまでの研究と露出度
前述の研究コンソーシアムによって実施された以前の研究や、Eni-Agip の専門家による現地視察では、この地域は露出度が非常に高いため、断層や断層系とその特性に関する大量のデータを容易に取得できることが示されていました。
マジェラ石油システム
マイエラ背斜の北部は局所的に炭化水素で満たされており、これは「マイエラ石油システム」が新第三紀を通じて活動していたことを示し、マイエラ背斜は中断された炭化水素貯留層と見なすことができます。この石油の化学的特性は、以前、エニの専門家によって広範囲に研究され、近くの油田の根源岩と比較されました (van Dijk ら) 。[16]ペスカーラ渓谷の石油は古代ローマ時代から露天掘りで採掘されており、[19]エニは前世紀の 50 年代から地下衛星背斜の探査と生産を行っています。これらの小規模油田のほとんどは現在枯渇しています。プロジェクトの研究サイトの 1 つについては、以下を参照してください。
一般的な組織的側面

プロジェクトは1998年に開始され、シチリア島パレルモで開催されたイタリア地質学会(SGI) [20]の全国会議での円卓討論を通じて、Eni社のJP van Dijk博士によってプロジェクト存続期間中ずっと管理された。プロジェクトへの参加に関心のあるすべての研究機関が参加し、1940年代後半から1950年代にこの地域で研究していたAlberto Bally教授(Bally & 1954、国際報告書)[3] [21] [22] [23]も出席した活発な議論によって作業計画の編成が開始された。その後、プロジェクトの作業計画が定義された2000年5月が正式な開始日となった。最初のスポンサーはEni [24] E&P部門(旧Agip)で、続いてNorskHydro(その後Hydro O&G、現在はStatoil [25])が2001年2月にプロジェクトに参加した。
パートナーとコンポーネント
大学の構成は 5 つの作業グループ (マッピング、地層学、構造、断層、モデリング) に分かれており、各グループはさまざまな大学の代表者で構成され、各大学はそれぞれ異なる作業グループに属しています。直接的または間接的に関与した大学は次のとおりです。
- トリノ大学(イタリア) (リヴィオ・ヴェッツァーニ教授、アンドレア・フェスタ医師、アンナ・ダトリ医師、ダニエレ・ジョルダン医師、マリア・エステファニア・サンチェス・パロモ医師、ジュゼッペ・マンカリ医師、イヴァン・ヴァンツォ医師、モイカ医師)バティスティーニ、ドットサ・ステファニア・ルッケージ)
- ダンヌンツィオ キエーティ ペスカーラ大学(イタリア) (Prof. Uberto Crescenti、Prof. Fernando Calamita、Dott. Alberto Pizzi、Dott. Giovanni Rusciadelli、Rusciadelli、Dott.ssa Maria Luisa Milia、Dott.ssa Camilla De Girolamo、Dott.ラファエレ・モンテファルコーネ、ガブリエレプリエーゼ、ロレッタ・フィノッキオ、ドット・ジュゼッペ・パルシッリ、ドット・ヴィットリオ・シシャーニ、ドット・フィオレンツォ・フマンティ、セルジオ・ルシ教授、エンリコ・ミカデイ、ドット.ssa キアヴァローリ)
- ローマ 1 大学「ラ・サピエンツァ」 (イタリア) (Prof. Ernesto Centamore、Dott.ssa Sabina Bigi、Dott. David Rossi、Dott.ssa Patrizia Costa Pisani、Dott.ssa Rinalda Di Stefano、Dott. Mario Del Castello、Dott. Joannesピニャッティ、ラファエレ・ディ・ベラ)
- ローマ第 3 大学(イタリア) (故 Renato Fiuniciello 教授、Maurizio Parotto 教授、Domenico Cosentino 教授、Dott.ssa Paola Cipollari、Dott.ssa Sveva Corrado、Dott. Giorgio Pipponzo、Dott. Vincenzo Pasquali、Dott. C. Fattori 、ドット・T・ピアチェンティーニ、ドット・S・ガンビーニ、ドット.C.ベルティ、ドット.P.ロブスティニ、ドット.L.ディ・ベラ)
- ピサ大学(イタリア) (Prof. Etta Patacca、Prof. Paolo Scandone、Dott. Donato Merola、Dott. Antonio Cascella、Dott. Ermanno Danese)
- カメリーノ大学(イタリア) (故 Giuseppe Cello 教授、Emanuele Tondi 博士、Maria Chiara Invernizzi 博士、Luca Micarelli 博士、Alessandro Zanni 博士、Bruno Prugni 博士、Leonardo Marchigiani 博士、Giordana Bellezza 博士)
- ペルージャ大学(イタリア) (故 Pialli 教授、Giorgio Minelli 教授、Dott. Mauro Foglietta (下記参照)、Dott. Cristina Pauselli、Dott. Federico Costanzo、Dott.ssa PT Brunozzi、Dott. J. Braun、Dott. Aフリゲリ)
- CNR (研究センター) ローマ (イタリア) (ドット. ジャン パオロ カビナート、ドット.ssa フランチェスカ ジャルディーナ、ドット. エミリアーノ ディ ルツィオ、ドット. マリオ トッツィ、ドット. アルベルト ディ ルドヴィコ、ドット. ダヴィデ スクロッカ) Consiglio Nazionale delle Ricerche - CNR
- CNR (研究センター) ミラノ (イタリア) (Dott. Corrado Magistroni)
- ETH チューリッヒ(スイス) (ダニエル・ベルヌーイ教授)
- アムステルダム自由大学 (VU) (オランダ) (Prof. Dr. Sierd Cloetingh、[26] Prof. Dr. Dick Nieuwland [27])
- スタンフォード大学(米国) (Prof. Dr. Atilla Aydin、Dr. Brita Graham、Dr. Marco Antonellini、Dr. Fabrizio Agosta)
- モンペリエ大学(フランス) (Jean-Pierre Petit 教授、[28] Dot. Pascal Cortes、Dott. Loïc Bazalgette)
- リバプール大学(イギリス) -トリニティ・カレッジ・ダブリン[29](アイルランド)(ジョン・ウォルシュ教授、[30]クリス・ボンソン博士)
- さまざまな大学 - マウロ・フォリエッタ (レディング大学)


このプロジェクトは、地域および地方自治体の協力と支援の恩恵を受けました。
- 「アブルッツォ州」、
- 3 つの州 (アクイラ、ペスカーラ、キエーティ)、
- マジェッラ国立自然公園(「Ente Parco Nazionale Majella」)、
- マジェラ・パーク・マウンテン・レンジャーズ(「il Corpo Forestale」)、
- および地方消防団課などのさまざまな地方行政。
他のプロジェクトとの相乗効果
スタンフォード大学が運営するスタンフォード岩石破砕プロジェクト(「RFP」)[31]と、モンペリエ大学が運営するジオフラックネットコンソーシアム(「GFN」)[32]で実施され、GeoTER社が支援する技術活動によって相乗効果が生み出されました。[33]これら2つのプロジェクトは、まったく異なる方法で運営されていましたが、研究目標には重複がありました。RFPは、主に砕屑性堆積岩の異なる構造領域における断層および破砕帯に関連する問題に取り組み、かなりの数の石油会社がスポンサーとなっていましたが、GFNは数社のみがスポンサーとなり、さまざまな選択されたサイトの特定の遺伝的関係に焦点を当てていました。さらに、3つのプロジェクト間では、産業スポンサーと利害関係者に重複がありました(ただし、Eniは3つのプロジェクトすべてに関与している唯一の企業という特権的な立場にありました)。このようにして、プロジェクトは得られた結果から相互に利益を得ることができ、関連する研究活動の方向付けに関する提案を提供することができました。
オフィス
TFM の技術事務所は、エニのオルトーナ地区事務所(DORT) によって設立され、サポートされており、オルトーナの港湾エリアのSAF (深海調査プロジェクト) ビルに拠点を置いています。
Webサイト
ウェブサイト https://web.archive.org/web/20051024074759/http://www.taskforcemajella.com/ は、ボローニャに拠点を置くEniの元ソフトウェア会社であるTemars - Eni-Dataによって開設され、管理されていました。これはDott. Luca Benvenutiによって設計され、2006年にプロジェクトが終了してから数年間までアクティブでした(van Dijk 2002c)。[34]
ロジスティクス
プロジェクトのロジスティクスサービスはマリア・ランゼロッティが担当し、認可のための地方、地域、国の行政機関との連絡、支援企業との連絡、ロジスティクス、ワーキンググループや会議の開催、広報などに不可欠でした。さらに、プロジェクトの第2段階では、SFERA協会[35]がさまざまな組織面を管理しました。TFMのWebサイトと、プロジェクトの認知度を高めるために作成された特別パンフレットは、地方、地域、国際規模でのプロジェクトの組織と成功に重要な役割を果たしました。
操舵
このプロジェクトは、運営委員会を通じてスポンサーによって監視され、科学委員会が同行して指導しました(運営委員会の委員長は、当時イタリア国立地質学会(SGI)の会長も務めていた U. Crescenti 教授でした)。
地質図
イタリア国家行政機関環境管理省のイタリア国立地質調査所(SGN)の地質地図作成プロジェクト(CARG)[36] [37](Dott. B. Compagnioni、Dott. F. Galluzzo)は、地図作成の国家基準に従い、地表データをその地域の公式の国家地質図シートと統合するために、TFMプロジェクトの地質地図作成グループに正式に参加しました。さらに、一方で、プロジェクトCARGは、TFMプロジェクトのG-Mapツールの技術仕様と経験から恩恵を受けました。その他の相乗効果は、イタリア国立地震監視サービス(Dott.ssa Daniela di Bucci、Dott. Giuseppe Naso、Dott.ssa Roberta Giuliani、Dott.ssa Annamaria Blumetti)とともに生み出されました。
関与
サン・ドナート・ミラネーゼ(イタリア)に拠点を置くEni E&P部門は、地域地質モデルの構築のために地域地下データセット(非感知地震データおよび坑井データ)を提供するためにプロジェクトに技術的に関与した。さらに、データは、イタリアの国家CROPプロジェクトCROPで取得された、その地域を通過する深部地殻地震プロファイルと比較され[38] 、そのデータは地域地質モデルの構築に統合された(プロファイルCROP 11a、11b、11c、チヴィタヴェッキア-ヴァスト、CROP参照:Prof. Castellerin、Prof. Maurizio Parotto)。Eniの写真測量エンジニアリンググループは、特に興味のあるサイトの3次元モニタリングと、さまざまなスケールでの3次元の亀裂および断層ネットワークの分析に深く関与した(以下を参照)。多くの技術サポート会社が必要な現地サービスを提供した。
主な地図作成とデータベースのサポート
プロジェクト データベースの機能と技術作業基盤となる 2 つの主要なサポート項目が設定されました。
- デジタル地形図(CGR Parma作)
- データベース管理ソフトウェア: G-MAP (TEMARS-ENI-Data Bologna製)
- G-MAP( ESRIのArcView環境のアプリケーションツール、現在はArcGISと呼ばれています)と呼ばれる新しいGISベースのシステムは、ボローニャ(イタリア)に拠点を置くEni ITC Company Temars-Eni DataのDott. Luca Benvenutiによって設計され、プロジェクトで収集されたすべての地質データを組み込み、Webブラウザリリースが付属しています。このソフトウェアは、今日のデジタル地質マッピングシステムや、 Google Earthなどのオンラインマップベースのストレージ環境の先駆けと見なすことができます。
主な活動と成果
地図作成
プロジェクトのすべてのワーキング グループは、マジェッラ背斜のまったく新しい地質図の作成に貢献しました。各露頭は個別にマッピングされ、マッピングに関連するすべてのデータは、プロジェクト用に特別に設計されたデジタル データベース システム G-MAPに保存されています。ワーキング グループ「地層学」はマッピングの地層学的側面を調整し、「構造」ワーキング グループは構造データの収集を調整しました。ワーキング グループ「破砕」は、収集された構造フィールド データを提供し、他の構造地質データと統合しました。
マジェッラ山の地質図は1:25,000の縮尺で作成されており、主要な地層単位の分布が示されている(Patacca & Scandone 2021)。[40]
これらの現場データに加えて、G-MAP データベース (上記参照) には、すべての地図資料 (さまざまなスケールのデジタル マップ)、立体写真測量地点、サンプル採取地点、地層および堆積学ログ、さまざまな解釈された地質図 など、プロジェクトで収集されたすべてのデータの場所が含まれています。
これらの構造地図作成作業と並行して、Donzelli 1969 による地域の地質図に基づいて3 次元モデルが構築されました。 [4]この地図は、利用可能な地質プロファイルを使用して、3 次元でベクトル化および較正されました。この作業はミラノで、建築家 Pasquale Femia と Antonio Sergi が、Eni E&P および Interservice と共同で行いました。その結果、AutoDesk のソフトウェア AutoCadで構築された地域の完全な 3D モデルと、1:25,000 スケールの地質図シリーズが生まれました。この作業は、「地震からシミュレーションへ」と呼ばれる産業プロセスの第一歩と見なすことができます。このプロセスでは、利用可能な地球物理学的および地質学的情報から、動的貯留層シミュレーションの基礎となるモデルが構築されます。
地層学
ピサ大学が主導し、ピサ大学とローマ大学が調整役を務める「地層学」作業部会は、炭酸塩層に重点を置いたマジェッラ山の地層図を作成した。現地調査に基づいて新しいシーケンス地層図が構築され、25のセクションが詳細に記録され(例えば、Cippolari et al. 2003、 [41]を参照)、約4000のスポットサンプルが分析された。地層図は、主要な構造要素を幾何学的フレームワークとして使用し、現地マッピング作業部会「構造」のメンバーと共同で作成された。
新しい地層学的枠組みの体系化は、収集されたすべての構造地質学的データの地層学的参照を定義するために、G-MAP データベース システムで使用されました。
マジェッラ山の新しい地質図が1:25,000の縮尺で作成され、新たに定義された地層単位の分布が示された(Patacca & Scandone 2021)。[40]
炭酸塩岩プラットフォームの縁と斜面の堆積物の進化に関する数値シミュレーションが行われた(Morsilli et al. 2003)[42](Rusciadelli et al. 2003)[43](Rusciadelli 2005)。[44]
構造
キエーティ大学が主導し、キエーティ大学とローマ第3大学がコーディネートするワーキンググループ「構造」は、マジェッラ山の構造マップを作成しました。この構造フレームワークには、背斜の5つの構造断面が付属しており、これらを合わせると、マジェッラ山の内部構造の概要がわかります。ワーキンググループはさらに、断層面で収集された運動データ(断層ネットワークの動きの種類とタイミングの指標)の体系的な分析を実行しました。その結果、マジェッラ背斜の変形履歴の詳細なフレームワークが得られ、さまざまな断層セットの動きのスタイルと時間的な関係が示されています。観察された変形の原因となる応力場の種類を制限するために、同じ運動データに対して数値反転技術を使用した古応力解析を実行し、古応力マップを作成しました。
構造地図作成とマッピングに関連して、この地域の斜面の安定性と(先)歴史時代に発生した大規模な地滑りの発生に関する分析が行われました。その結果の一部は、(Di Luzio et al. 2003a)、[45](Di Luzio et al. 2003b)、[46]および(Scarascia-Mugnozza et al. 2003)に記載されています。[47]
プロジェクト中に行われたもう一つの基礎研究は、レーダー干渉技術などのリモートセンシング技術を使用して、その地域の現在の隆起と沈下率を分析することです。研究の最初の結果は、(Pizzi 2003)、 [48]、(Pizzi & Pugliese 2004)によって発表されました。 [49]
骨折の取得とモデリング

カメリーノ大学が主導し調整するワーキンググループ「Fracture」は、さまざまな取得および分析技術を使用して、さまざまな規模でマジェッラ背斜の亀裂ネットワークを調査しました。約50の垂直および水平の露頭表面がスキャンされ、約4500の亀裂の特性(方向、寸法、表面テクスチャ、開口部)が測定されました。さらに、断層帯の特性と地層および構造設定との関係を分析するために、主要な断層の25のスキャンラインが測定されました。さらに、Eni SpAおよびSerma SrL [50]の担当者と共同で、ステレオ写真測量技術を使用して、選択されたいくつかのサイトでデータ取得が実行され、最大数十メートルの規模で断層および亀裂ネットワークの3次元データを取得できました。これらの技術を使用して、これらの選択されたサイトで約120,000の亀裂が測定されました。これらの分析とモデリングの結果の一部は、(Marchegiani et al. 2002)、[51] (Cello et al. 2003)、[52] (Tondi & Cello 2003)、[53] (Marchegiani et al. 2006)、[54] (Tondi et al. 2006)、[55]、および(Bazalgette 他、2010)。[56]
TFM プロジェクトでは、数百の小規模および大規模地域が調査されましたが、ここでは特に興味深い 3 つの地域について説明します。
プレトーロ村近くの山塊の東中央部に位置する古代のマドンナ・デッラ・マッツァ石採石場は、プロジェクトの様々なメンバーによって、様々な規模で、異なるタイプのデータ収集および分析技術を適用して、広範囲に調査されました。採石場は、1993年にEniの偵察現地調査で特定されました。1995年に初めて広範囲に説明され、亀裂研究の可能性が概説されました(van Dijkら)。[16]これらの予備調査の後、TaskForceMajellaの研究(完全な3D写真測量調査など)が実行され、採石場は多くの現地調査で訪問するお気に入りの場所の1つになりました(van Dijk 2002c)。[34]この目的のために、採石場はTFMプロジェクトのロジスティクス活動の一環として、広範囲に清掃され、あらゆる種類の機器を使用して訪問および研究できるようにされました。こうした数多くの訪問を通じて、タスクフォース・マジェラ・プロジェクトの結果が示され、この採石場は炭酸塩岩の変形帯が初めて発見され記述された場所として広く知られるようになった(van Dijk et al. 2002)。[57]亀裂研究の最初の結果は(Tondi et al. 2006)によって発表された。[55]この採石場に関する研究はその後数十年にわたって続けられている(下記の参考文献を参照)。

広範囲に調査された別のサイト(3次元写真測量調査もさまざまなスケールで実施)は、レットマノペッロ村の地域にある古代のヴァッレ・ロマーナのビチューメン採石場に関するもので、部分的に重油に浸された石灰岩は、マジェッラ背斜が部分的に充填された油層と見なすことができることを証明しています。この現在も稼働中の採石場は、1992年にエニ社の現地調査で潜在的な調査サイトとして特定されました。1995年に初めて広範囲に説明されました(van Dijk et al.)。[16] TaskForceMajellaの一部を構成する研究は、これらの予備的でありながら徹底的なメモに従って実施されました(TFMプロジェクトのために行われた広範なロジスティクスの取り組みに感謝し、現在の所有者であるItalcementiが許可を与えました)。とりわけ、採石場はさまざまなスケールで完全な地形調査と3D写真測量調査の対象となりました。明らかな理由から、この採石場は多くの現地調査で訪れるお気に入りの場所の一つとなった(van Dijk 2002c)。[34]亀裂研究の最初の結果は、(Agosta et al. 2009)[58]と(Agosta et al. 2010)[59]によって相次いで発表された(van Dijk 2011) [2]も参照)。この採石場に関する研究はその後数十年にわたって続けられている(下記の参考文献を参照)。
集中的な研究が行われた場所は、ファラ・サン・マルティーノ村の地域にあるヴァッレ・サント・スピリトです。この地域は、特徴的な変形パターンを示す、強く石化した台地炭酸塩岩の険しい峡谷が特徴です。この場所の基本的な観察と特徴は、(van Dijk et al.) [16]によって説明されています。TFM プロジェクト中に、さまざまなスケールで広範な写真測量調査がこの地域で実施されました。研究の結果の一部は、(Marchegiani et al. 2002)、[51]、および (Bazalgette et al. 2010) に記載されています。[56]
これらすべてのデータのペインスタッキング分析の結果、断層ネットワークと背斜構造および進化、断層帯と機械的地層学との関係について、いくつかの主要な制約が得られました。
数値シミュレーションとアナログモデリング

ローマの CNR 研究センターが主導するモデリング作業グループは、次のようなさまざまな種類のモデリング演習を実施しました。
- 多数の複合地震断面の解釈と較正に基づく地域地下モデルの構築(ローマ大学、ピサ大学、キエーティ大学)
- 破壊力学関連のアルゴリズムを用いた背斜の変形履歴の数値モデル化(エニ大学およびペルージャ大学)
- さまざまなタイプの設定(カメリーノ大学、エニ、ノルスクハイドロ)に対して、離散断層および断層ネットワーク(van Dijk 1998)[61]の3次元モデルを生成するためのモデリング演習が多数実施され、その特性は炭化水素貯留層の動的シミュレーション中に動的シミュレータに入力されるために使用される。
- サンドボックス実験によるこの地域の変形履歴のアナログモデリング(アムステルダム大学)。
これらのモデリング演習により、現在観察される変形様式と、これらの最終結果の原因となるプロセスとの関係についての洞察が得られます。数値シミュレーションとアナログ シミュレーションを実行するには、マジェラ背斜とその境界領域を特徴付けるさまざまな構造地層単位と環境の地質力学的特性を説明するデータを収集する必要がありました。プロジェクトのさまざまな運用ユニットによって代表的なサンプルが収集され、Eni と NorskHydro の機械研究所で実験室変形実験が行われました。
参照
エリア
地質学
注記
- ^ TFM は、特定の地域での石油探査プロジェクトと混同されることがあります。これは誤解と希望的観測に基づいています。関係するエネルギー会社がこの種の取り組みを行ったことはありません。マジェッラ山の地域は探査の可能性をまったく示しておらず、その意味ではまったく興味深いものではありません。この地域は、隆起した貯留層の例として山を研究するための科学的な理由で選択されました。隆起した貯留層は、その隆起により実際の貯留層になることはなく、それ自体が潜在的な貯留層であるわけでもありません。周辺地域では、同様の小規模な類似地下構造が掘削され、適度な量の炭化水素が生産されています。
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出典 - さらに読む
これは、マジェッラ山の地質科学を扱った科学論文と、TaskForceMajella プロジェクトで扱われている主題に関連する出版物への参照シリーズです。
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出典 - TFM関連論文
このリストには、TaskForceMajella プロジェクト中およびプロジェクト後に発行された論文が含まれています。これらの論文は、プロジェクトのために直接実施された研究の結果、プロジェクトに関連して実施された研究の結果、および/またはプロジェクトの活動から多大な恩恵を受けた研究の結果であり、プロジェクト中およびプロジェクト後に発行されました。
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外部リンク
- (イタリア語)マイエッラ国立公園;イタリア語
- マジェッラ国立公園; 英語
- 協会Sfera
- (イタリア語)公園管理局がウェブサイト Parks.it にまとめたページ
- (イタリア語)マジェッラ国立公園 国立公園の地図
- エニ社
- Statoil 社 (NorskHydro と合併 -> Norsk O&G)
- (イタリア語)イタリア政府の地質図作成プロジェクト
- (イタリア語)イタリア地質学会
