
葛智淵,浙江人,挪威卑爾根大學博士,教授,博士生導師。自2020年6月入選石油大學(北京)“優秀青年學者培育計劃”,并于同年底獲得國家級人才項目。我的研究聚焦于盆地分析,旨在應用多種研究手段(地震、數模和物模)開展構造與沉積相互作用的基礎理論研究。具備較為豐富的與國際工業界合作經驗,已作為核心研究者承擔多個國際石油公司委托項目,包括法國道達爾公司、挪威國家石油公司等。目前我們小組正與挪威卑爾根大學和德國國家地學中心物理模擬實驗室合作,致力于運用物理模擬和數值模擬手段研究被動大陸邊緣含鹽盆地演化和相關深水沉積系統。截至目前,已經在國際一流的地學期刊如《Geology》、《Basin Research》、《Sedimentology》上發表文章10余篇。
招生與招聘
博士后招聘:長期招聘鹽構造和濁流研究方向的博士后,待遇從優,具體請關注
https://geogezhiyuan.com/zh/files/2021.pdf
碩士:2022學年的博士招生已完成。請對鹽構造和深水沉積感興趣,并在下一年度打算報考博士的同學盡早聯系。2022學年本課題組預計招收碩士生1-2人,請感興趣的同學盡早聯系。
本科生研究機會;盡早介入科學研究有助于明確自身的科研興趣與職業規劃。本課題組致力于為本校的本科生提供實質性參與科學研究的機會。在本年度擬提供一個本科生助研機會,主要從事鹽構造模擬的相關科研工作。如果研究工作順利,相關內容可以轉成本科畢設或碩士項目。歡迎大二以上的地質學本科生報名。請感興趣的同學發送郵件并附上簡單的自我介紹。請注意本助研機會需要進行雙語面試,并保證每周4小時以上的工作時間,試用期2個月。
聯系方式:E-mail: gezhiyuan@cup.edu.cn 或者也可以在我的個人主頁上與我約定時間討論
個人主頁:https://geogezhiyuan.com/zh/
I am an associate professor at College of Geosciences, China University of Petroleum (Beijing).
For more information, please visit my website here https://geogezhiyuan.com/#
教育背景:
2011.10 – 2015.10 挪威卑爾根大學地球科學系石油地質博士
2009.09 – 2010.09 英國倫敦大學皇家霍洛威學院地球科學系地質碩士
2005.09 – 2009.06 浙江大學地球科學理學學士
工作經歷
2021.07 至今 中國石油大學(北京)地球科學院地質系教授
2020.06 – 2021.06 中國石油大學(北京)地球科學院地質系副教授
2016.07 – 2019.12 挪威卑爾根大學地球科學系博士后研究員, 博士生導師
2013.09 – 2014.06 挪威卑爾根大學地球科學系助教
2010.10 – 2011.10 英國倫敦大學皇家霍洛威學院地球科學系研究助理
研究領域:
② 深水沉積系統對復雜構造地貌的水動力響應及沉積物分布
科研項目:
主持項目
1.國家自然科學基金青年項目,“濁流對多段褶皺地貌響應的數值模擬研究”,2022-2024
2.油氣資源與探測國家重點實驗室課題,“濁流對復雜地貌響應的數值模擬研究”,2021–2022
3.中國石油大學(北京)優秀青年學者科研啟動基金,“含鹽盆地的構造沉積耦合”,2020–2023
4.EON能源公司與EPOS (European Plate Observing System)聯合資助項目負責人, “Minibasin evolution in passive margin salt basins”,2018
5.卑爾根大學SPIRE國際研究戰略項目的子課題, 2017–2018
核心參與項目
1.挪威國家石油公司項目, “Turbidites, Topography and Tectonics (T3): understanding the response of turbidity currents to structurally controlled seafloor topography”,核心研究人員,2016-2019
2.道達爾公司項目,“Late Jurassic tectono-stratigraphic development of the Norwegian Central Graben and the influence of normal faulting on turbidite sedimentation”, 核心研究人員,2011-2015
3.巴西國家石油項目,“Kinematics and Mechanics of Salt-related Fold & Fault Structures in South-Atlantic Passive Margin Sedimentary Basins”,核心研究人員,2009–2011
發表論文:
1.Ge, Z.*, Rosenau, M., & Warsitzka, M., (2021), How Topographic Slopes Control Gravity Spreading in Salt-bearing Passive Margins: Insights from Analogue Modelling. (preprinted in EssoAr, doi: https://doi.org/10.1002/essoar.10506599.3).
2.Ge, Z.*, Nemec, W., Velling, A., & Gawthorpe, R., (2021), How is a turbidite actually deposited? Science Advances (accepted).
3.Maselli, V.*, Micallef, A., Normandeau, A., Oppo, D., Iacopini, D., Green, A., Ge, Z., (2021), Active faulting controls bedform development on a deep-water fan. Geology. doi: https://doi.org/10.1130/G49206.1
4.葛智淵*. (2021), 被動大陸邊緣鹽構造研究進展. 地質論評.
doi: https://doi.org/10.16509/j.georeview.2021.01.012
5.Howlett, D.*, Gawthorpe, R., Ge, Z., Rotevatn, A., & Jackson, C. A-L, (2021), Turbidites, Topography and Tectonics: Evolution of submarine channel-lobe systems in the salt-influenced Kwanza Basin, offshore Angola. Basin Research doi: https://doi.org/10.1111/bre.12506.
6.Ge, Z.*, Gawthorpe, R., Zijerveld, L., & Oluboyo, A. P., (2021), Spatial and temporal variations in minibasin geometry and evolution in salt tectonic provinces: Lower Congo Basin, offshore Angola. Basin Research, doi: 10.1111/bre.12486
7.Ge, Z.*, Warsitzka, M., Rosenau, M., & Gawthorpe, R., (2019), Progressive margin tilting controls thin-skinned deformation in salt-bearing basins. Geology, 47 (12), 1122-1126 doi:10.1130/G46485.1
8.Ge, Z.*, Gawthorpe, R., Rotevatn, A., Zijerveld, L., Jackson, C. A.-L., & Oluboyo, A. P., (2020), Minibasin depocentre migration during diachronous salt welding, offshore Angola. Basin Research. doi: 10.1111/bre.12404
9.Ge, Z.*, Rosenau, M., Warsitzka, M., & Gawthorpe, R., (2019), Overprinting translational domains in passive margin salt basins: Insights from analogue modelling. Solid Earth. doi: 10.5194/se-10-1283-2019
10.Howlett, D. M.*, Ge, Z., Nemec, W., Gawthorpe, R., Rotevatn, A., & Jackson, C. A.-L., (2019) Response of unconfined turbidity current to deep-water thrust fold-belt topography: orthogonal incidence on solitary and segmented folds. Sedimentology, 66 (6) 2425-2454. doi: 10.1111/sed.12602
11.Ge, Z.*, Nemec, W., Gawthorpe, R., Rotevatn, A., & Ernst, H., (2018) Response of unconfined turbidity current to relay-ramp topography: insights from process-based numerical modelling. Basin Research, 30 (2), 321-343. doi:10.1111/bre.12255
12.Ge, Z.*, Gawthorpe, R., Rotevatn, A., & Thomas, M., (2017) Impact of normal faulting and pre-rift salt tectonics on the structural style of salt-influenced rifts: the Late Jurassic Norwegian Central Graben, North Sea. Basin Research, 29 (5), 674-698. doi:10.1111/bre.12219
13.Ge, Z.*, Nemec, W., Gawthorpe, R., & Ernst, H., (2017) Response of unconfined turbidity current to normal-fault topography. Sedimentology, 64: 932–959. doi:10.1111/sed.12333
14.Adam, J.*, Ge, Z., & Sanchez, M. (2012). Salt-structural styles and kinematic evolution of the Jequitinhonha deepwater fold belt, central Brazil passive margin. Marine and Petroleum Geology, 37(1), 101-120.
15.Adam, J.*, Ge, Z., & Sanchez, M. (2012). Post-rift salt tectonic evolution and key control factors of the Jequitinhonha deepwater fold belt, central Brazil passive margin: Insights from scaled physical experiments. Marine and Petroleum Geology, 37(1), 70-100.
16.葛智淵, 李東平. 基于GIS的浙江省地震快速評估模型構建研究[J]. 華北地震科學, 2009, 27(3): 12-16.