研究系列
郭俊鑫研究助理教授
电子邮箱:guojx@sustech.edu.cn
办公地点:创园9栋 310室
研究方向:岩石物理;岩石力学
个人主页:
简历
研究领域
教学
论文专著
郭俊鑫,南方科技大学研究助理教授(副研究员),硕士生导师,2011年获得中国石油大学(华东)勘查技术与工程学士学位,2014年获得中国石油大学(华东)地球探测与信息技术硕士学位,2015年获得美国俄克拉荷马大学地球物理学硕士学位,2018年获得澳大利亚科廷大学勘探地球物理学博士学位。主要从事岩石物理与岩石力学方面研究,迄今已在Journal of Geophysical Research – Solid Earth、Geophysical Journal International、Geophysics、Geophysical Prospecting等国际地球物理权威期刊发表SCI文章二十余篇(第一作者或通讯作者19篇),在EAGE、SEG、Biot Conference on Poromechanics等国际会议上口头报告十余次(特邀报告一次)。主持国家自然科学基金青年基金1项,中国博士后科学基金面上一等资助1项。担任Geophysical Research Letters、Journal of Geophysical Research – Solid Earth、Geophysical Journal International、Geophysics、Geophysical Prospecting等十几本国际权威地球物理与岩石力学期刊审稿人;美国勘探地球物理协会SEG年会、美国岩石力学协会ARMA年会论文审稿人; 欧洲地质科学家及工程师协会EAGE会员、美国勘探地球物理协会SEG会员;华人岩石力学交流平台创始成员。2019年获南方科技大学校长卓越博士后奖、入选广东省海外青年博士后项目,2020年入选深圳市海外高层次C类人才(孔雀计划C)、深圳博士后工作25周年25位优秀博士后。
教育背景:
2015 年11 月-2018年8月:博士,澳大利亚科廷大学勘探地球物理系
论文题目: Seismic dispersion, attenuation, and frequency-dependent anisotropy in
fractured reservoirs.
导师:Boris Gurevich 教授
2013 年8月-2015 年8 月:理学硕士,美国俄克拉荷马大学地质与地球物理系及孔隙介质
力学研究所
论文题目:Poroviscoelasticity anisotropy for shale permeability:Theory and application
导师:Younane Abousleiman 教授
2011 年9 月-2014 年6 月:工学硕士,中国石油大学(华东)测井系
论文题目:基于CCT 模型的疏松砂岩声波速度模型研究
导师:韩学辉副教授
2007 年9 月-2011 年6 月:工学学士,中国石油大学(华东)测井系
工作经历:
2020年12月-至今:研究助理教授,南方科技大学,地球与空间科学系
2018年12月-2020年11月:博士后,南方科技大学,地球与空间科学系
2015 年11 月-2018年8月:研究助理,澳洲科廷大学,勘探地球物理系
2013 年8月-2015 年8 月:研究助理,美国俄克拉荷马大学,孔隙介质力学研究所
学术兼职:
Geophysical Research Letters、Journal of Geophysical Research-Solid Earth、Geophysical Journal International、Solid Earth、Geophysics、Geophysical Prospecting、IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing、Journal of the Mechanics and Physics of Solids、Journal of Geophysics and Engineering、Ultrasonics、Journal of Petroleum Science and Engineering、Journal of Natural Gas Science andEngineering、Scientific Reports 等期刊审稿人;美国勘探地球物理协会SEG 年会、美国岩石力学协会ARMA 年会会议论文审稿人; 欧洲地质科学家及工程师协会EAGE、SEG 会员;华人岩石力学交流平台创始成员。
主持项目:
国家自然科学基金青年科学基金项目,复杂裂缝储层地震频散衰减与频变各向异性研究-理论分析与数值模拟,主持,2020.01-2022.12。
中国博士后科学基金面上一等资助,碳酸盐岩裂缝储层纵波散射衰减与本征衰减耦合研究,主持,2019.05-2020.12。
获奖情况:
2020 年:深圳博士后工作25周年25位优秀博士后入选者
2020 年:深圳市孔雀计划C类人才
2019 年:南方科技大学校长卓越博士后
2019 年:广东省海外青年博士后项目入选者
2016 年:科廷大学勘探地球物理系最佳论文与最佳年度会议海报奖
2015-2018:澳洲科廷大学全额奖学金
2013-2015:美国俄克拉荷马大学全额奖学金
2011-2014:中国石油大学(华东)研究生一等奖学金
2008 年-2010 年:连获3年国家奖学金
1.测井与地震岩石物理:裂缝储层地震波及声波频散衰减机理(流体流动机制、散射机制等)
2.孔隙介质力学
3.疏松砂岩及稠油砂压实胶结理论
期刊文章(*通讯作者):
[23] Guo, J., L. Zhao*, Z. Yang, and H. Li, 2021,Analytical model for rock effective elastic properties with aligned elliptical cracks embedded in transversely‐isotropic background: Geophysical Prospecting,https://doi.org/10.1111/1365-2478.13105.
[22]Guo, J.*, and B. Gurevich, 2020, Frequency-dependent P-wave anisotropy due to wave-induced fluid flow and elastic scattering in a fluid-saturated porous medium with aligned fractures: Journal of Geophysical Research: Solid Earth, 125,e2020JB020320.
[21] Guo, J.*, and B. Gurevich, 2020,Effects of coupling between wave‐induced fluid flow and elastic scattering onP‐wave dispersion and attenuation in rocks with aligned fractures: Journal of Geophysical Research:Solid Earth,125, e2019JB018685.
[20] Guo, J., B. Gurevich, and D. Shuai*, 2020, Frequency-dependent P-wave anisotropy due to scattering in rocks with aligned fractures: Geophysics, 85, MR97-MR105.
[19] Fu, B., L.-Y. Fu, J. Guo*, R. J. Galvin, B. Gurevich, 2020, Semi-analytical solution to the problem of frequency dependent anisotropy of porous media with an aligned set of slit cracks: International Journal of Engineering Science, 147,103209.(固体力学Top期刊,IF=9.052)
[18] Shuai, D., J. Wei, B. Di,J. Guo*, D. Li, F. Gong, A. Stovas, 2020, Experimental study of crack density influence on the accuracy of effective medium theory: Geophysical Journal International, 220,352-369.
[17] 郭俊鑫*,方鑫定,2019,含平行裂缝储层中地震波频散、衰减及频变各向异性:应用声学,39,1-10 (邀稿).
[16] 韩学辉,郭俊鑫*,毛新军,等,2019,泥质砂岩黏土附加导电强度评价指数定义及应用方法:地球物理学报,62,4462-4471.
[15]Guo, J. *, T. Han*, L. Fu, and X. Fang, 2019, Effective elastic properties of transversely isotropic rocks permeated by aligned penny-shaped cracks: Journal of Geophysical Research: Solid Earth,124, 400-424.
[14]Guo, J., C. Liu, and Y. Abousleiman*, 2019, Transversely isotropic poroviscoelastic bending beam solutions for low-permeability porous medium: Mechanics Research Communications, 95, 1-7.
[13] Han, X., J. Nie,J. Guo*, L. Yang, and D. Xu, 2019, Rock physics modelling of elastic properties of organic shale considering kerogen stress and pore pressure distribution: Journal of Petroleum Science and Engineering,174, 891-902.
[12] Han, X., D. Xu*,J. Guo, L. Yang, Z. Wang, D. Zhang, X. Luo, J. Nie, H. Li, and J. Jiang, 2018,Rock physics modelling for acoustic velocities of sandstone considering effects of cementation and compaction: Chinese Journal of Geophysics, 61(12), 5044-5051.
[11]Guo, J., D. Shuai*, J. Wei, P. Ding, and B. Gurevich, 2018, P-wave dispersion and attenuation due to scattering by aligned fluid saturated fractures with finite thickness: Theory and experiment: Geophysical Journal International,215, 2114-2133.
[10] Fu, B.,J. Guo *, L. Fu*, S. Glubokovskikh, R. J. Galvin, and B. Gurevich, 2018, Seismic dispersion and attenuation in saturated porous rock with aligned slit cracks: Journal of Geophysical Research: Solid Earth, 123(8), 6890-6910.
[9]Guo, J. *, J. G. Rubino, S. Glubokovskikh, and B. Gurevich, 2018, Dynamic seismic signatures of saturated porous rocks containing two orthogonal sets of fractures: Theory versus numerical simulations: Geophysical Journal International, 213, 1244-1262.
[8]Guo, J. *, J. G. Rubino, N. D. Barbosa, S. Glubokovskikh, and B. Gurevich, 2018, Seismic dispersion and attenuation in saturated porous rocks with aligned fractures of finite thickness: theory and numerical simulations – Part I: P-wave perpendicular to the fracture plane: Geophysics, 83, no. 1, WA49-WA62.
[7]Guo, J.*, J. G. Rubino, N. D. Barbosa, S. Glubokovskikh, and B. Gurevich, 2018, Seismic dispersion and attenuation in saturated porous rocks with aligned fractures of finite thickness: theory and numerical simulations – Part II: Frequency-dependent anisotropy: Geophysics, 83, no. 1, WA63-WA71.
[6]Guo, J.*, J. G. Rubino, S. Glubokovskikh, and B. Gurevich, 2017, Effects of fracture intersections on seismic dispersion: theoretical predictions versus numerical simulations: Geophysical Prospecting, 65, no.5, 1264-1276.
[5]Guo, J., and X. Han*, 2016, Rock physics modelling of acoustic velocities for heavy oil sand: Journal of Petroleum Science and Engineering, 145, 436-443.
[4] X. Han, E. Wu,J. Guo *, D. Xu, Z. Sun, X. Luo, Z. Wang, and L Yang, 2017, Fluid factor index for fluid saturation estimation: Journal of Natural Gas Science and Engineering, 39, 72-81.
[3] Sun, Y.*, B. Gurevich, M. Lebedev, S. Glubokovskikh, V. Mikhaltsevitch,J. Guo, 2018, A triple porosity scheme for fluid/solid substitution: theory and experiment: Geophysical Prospecting, 67, 888-899.
[2] X. Han*,J. Guo, F. Li, and L. Yang, 2014, Generalization of the expression of cementation radius in contact cement theory and its application: Chinese Journal of Geophysics, 57, 439-449.
[1] X. Han*,J. Guo,F. Li, L. Yang, and J. Tang,2013,Modified acoustic velocity model for basal cemented loose sandstone based on contact cement theory (in Chinese):Journal of China University of Petroleum,37, 76-82.
会议摘要:
Oral presentations:
[11] Guo, J., J. G. Rubino, S. Glubokovskikh, and B. Gurevich, 2017, Effects of fractures and background porosity on seismic dispersion and attenuation: theory versus numerical simulations: 4th International Workshop on Rock Physics.
[10] Guo, J., J. G. Rubino, B. Gurevich, and S. Glubokovskikh, 2017, Effects of finite fracture thickness on seismic dispersion and attenuation in saturated rocks with aligned penny-shaped cracks: theory versus numerical simulation: 6th Biot Conference on Poromechanics.
[9] Guo, J., J. G. Rubino, B. Gurevich, S. Glubokovskikh, A. V. Dyskin, and E. Pasternak, 2016, Effects of fracture intersections on seismic dispersion- Theoretical predictions versus numerical simulations: 78th EAGE Conference and Exhibition.
[8] Guo, J., J. G. Rubino, B. Gurevich, S. Glubokovskikh, 2016, Fluid flow effects on Seismic Properties of Fractured medium: Theoretical / Numerical modelling: SEG-AGU Workshop: Upper Crust Physics of Rocks.
[7] Han, X., J. Guo, 2016, An acoustic velocity model for heavy oil sand: 78th EAGE Conference and Exhibition.
[6] Guo, J., 2015, Poroviscoelastic behaviors of the shale sample in the three-point bending test: SEG New Orleans Annual Meeting.
[5] Guo, J., 2015, Estimation of permeability and viscoelastic properties of shale by three-point bending test: SEG New Orleans Annual Meeting.
[4] Han, X., J. Guo, 2014, Influence of contact thickness on the acoustic velocities of loose sandstone and its application: SEG Denver Annual Meeting.
E-posters:
[3] Han, X., D. Xu, J. Guo, J. Nie, 2017, Estimation of Unconsolidated sand porosity from texture parameters: 79th EAGE Conference and Exhibition, E-poster.
[2] Zhang, D., J. Guo, X. Han, L. Liu, 2017, Pre-stack seismic inversion for identification of complex thin sandstone interlayers-A case study: 79th EAGE Conference and Exhibition, E-poster.
[1]Guo, J., X. Han, and T. Lin, 2014, Definition of clay additional conductivity intensity index and its application: SEG Denver Annual Meeting, E-poster.
发明专利:
[3]郭俊鑫、方鑫定,2018,一种岩石裂缝探测方法与系统,专利申请号:6.5。
[2] 韩同城、郭俊鑫、等,2018,一种含平行裂缝横向各向同性岩石的声波速度计算方法,专利申请号:5.2。
[1] 韩同城、郭俊鑫、等,2018,一种含倾斜裂缝横向各向同性岩石的声波速度计算方法,专利申请号:2.1。
软件专利:
[4] Guo, J., Z. Yuan, L. Li, Z. Zhao, 2013, A software for matching between seismic and well logging data, China Patent: 2013SR017131.
[3] Guo, J., X. Han, 2013, A software for rock physics data processing, China Patent: 2013SR017221.
[2] Guo, J., X. Han, 2013, A software for rock physics data analysis, China Patent: 2013SR017224.
[1] Guo, J., X. Han, 2013, A software for rock physics data management, China Patent: 2013SR017236.
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