岩石的物理性质及工程分类.ppt
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1、0,第二章 岩石的物理性质及工程分类,1,主要内容,2.1 岩石的工程性质2.2 岩石的物理性质指标2.3 岩石的非均质性和各向异性2.4 岩石的工程分类,2,1)岩浆岩的性质 岩浆岩具有较高的力学强度,可作为各种建筑物良好的地基及天然建筑石料。但各类岩石的工程性质差异很大。深成岩具结晶联结,晶粒粗大均匀,孔隙度小、裂隙较不发育,岩块大、整体稳定性好,但值得注意的是这类岩石往往由多种矿物结晶组成,抗风化能力较差,特别是含铁镁质较多的基性岩,则更易风化破碎。浅成岩中细晶质和隐晶质结构的岩石透水性小、抗风化性能较深成岩强,但斑状结构岩石的透水性和力学强度变化较大,特别是脉岩类,岩体小。喷出岩常具有
2、气孔构造、流纹构造和原生裂隙,透水性较大。此外,喷出岩多呈岩流状产出,岩体厚度小,岩相变化大,对地基的均一性和整体稳定性影响较大。,2.1 岩石的工程性质,3,4,5,6,2)沉积岩的性质 碎屑岩的工程地质性质一般较好,但其胶结物的成分和胶结类型影响显著。此外,碎屑的成分、粒度、级配对工程性质也有一定的影响。粘土岩和页岩的性质相近,抗压强度和抗剪强度低,受力后变形量大,浸水后易软化和泥化。若含蒙脱石成分,还具有较大的膨胀性。这两种岩石对水工建筑物地基和建筑场地边坡的稳定都极为不利,但其透水性小,可作为隔水层和防渗层。化学岩和生物化学岩抗水性弱,常具不同程度的可溶性。硅质成分化学岩的强度较高,但
3、性脆易裂,整体性差。碳酸盐类岩石如石灰岩、白云岩等具中等强度,一般能满足水工设计要求,但存在于其中的各种不同形态的喀斯特,往往成为集中渗漏的通道。易溶的石膏、盐岩等化学岩,往往以夹层或透镜体存在于其他沉积岩中,质软,浸水易溶解,常常导致地基和边坡的失稳。,2.1 岩石的工程性质,7,8,9,3)变质岩的性质 变质岩的工程性质与原岩密切相关,往往与原岩的性质相似或相近。一般情况下,由于原岩矿物成分在高温高压下重结晶的结果,岩石的力学强度较变质前相对增高。变质岩的片理构造(包括板状、千枚状、片状及片麻状构造)会使岩石具有各向异性特征,应注意研究其在垂直及平行于片理构造方向上工程性质的变化。,2.1
4、 岩石的工程性质,10,岩石的物理性质是指岩石的强度、密度、孔隙度、渗透率、可压缩性、导电性、传热性的总称。岩石是由固体的矿物和矿物颗粒之间的孔隙组成的,孔隙中通常有孔隙流体存在。在砂岩的扫描电子显微镜照片,可以清楚地看到砂岩中的石英颗粒,并且还可以看到石英颗粒之间存在着流体流通的网络。岩石正是这样一种特殊的多孔介质,一种由固体矿物和流动的孔隙流体组成的多相体。,2.2 岩石的物理性质,11,砂岩的扫描电子显微镜照片。照片中可以看到砂岩中的石英矿物颗粒(黑色),也可以看到它们之间的孔隙,柯19-2井2867m煤岩SEM电镜照片(2500倍),以伊/蒙间层为主,且分布不均匀,与其它矿物胶结差,2
5、.2 岩石的物理性质,12,1)岩石的强度(rock strength)岩石的强度主要取决于矿物强度、结构联结形式、岩石的结构和整个构造。对于火成岩、变质岩、化学沉积岩来说,化学结构连结起主要作用,因此,其组成矿物的强度越大,岩石的强度就越大。对于碎屑沉积岩来说,其胶结(cementation)物对强度影响程度最大,即其强度主要取决于矿物颗粒间的联结强度(cementation strength)。不同胶结物的联结强度不同:硅质、铁质钙质泥质。,2.2 岩石的物理性质,13,2)岩石的密度 岩石密度是指单位体积内岩石的质量,单位为g/cm3。它是研究岩石风化、岩体稳定性、围岩压力和选取建筑材料
6、等必需的参数。岩石密度又分为颗粒密度和块体密度。颗粒密度:岩石的颗粒密度(s)是指岩石固体相部分的质量与其体积的比值。它不包括孔隙在内,因此其大小仅取决于组成岩石的矿物密度及其含量。块体密度:块体密度(或岩石密度)是指岩石单位体积内的质量,按岩石试件的含水状态,又有干密度(d)、饱和密度(sat)、和天然密度()之分,在未指明含水状态时一般是指岩石的天然密度。,2.2 岩石的物理性质,14,2.2 岩石的物理性质,15,2.2 岩石的物理性质,16,3)岩石的孔隙度(porosity)岩石的孔隙度是岩石孔隙的总体积与岩石总体积之比,常用百分数表示。岩石的总体积V总由基质的体积V基和孔隙体积V孔
7、两部分组成,则岩石的孔隙度表示为:=上式中,值为无因次量,称为绝对孔隙度。,2.2 岩石的物理性质,17,在油田开发中,参与渗流的连通孔隙才是有效的,对于那些封闭孔隙,尽管其中有油气储存,但是很难开采出来,因此称为无效孔隙。这样就把孔隙度分为有效孔隙度和无效孔隙度两种。岩石的有效孔隙度,是指岩石中有效孔隙的体积与岩石总体积的比值,以百分数表示。有效孔隙体积是指参与渗流的连通孔隙体积,以有效、V连通分别表示岩石的有效孔隙度和连通孔隙体积,则:有效=,2.2 岩石的物理性质,18,实际储层岩石孔隙度值的范围如下:砂岩孔隙度:10-40,它取决于砂岩的性质及其胶结状态。石灰岩和白云岩孔隙度:5-25
8、%粘土或页岩孔隙度:20-45,它取决于粘土(或页岩)的成因和埋藏深度。按照孔隙度值来划分或评价储集层,其标准为:20 特好储层,2.2 岩石的物理性质,19,裂隙率:岩石中各种节理、裂隙的体积与岩石总体积之比称裂隙率。孔隙度与裂隙率含义相同,孔隙度多用于松散土、石,裂隙率多用于结晶连接的坚硬岩石。一般岩石的孔隙度在0.1-0.35之间。,2.2 岩石的物理性质,20,孔隙比:岩石中孔隙的体积与固体颗粒体积之比称岩石的孔隙比(多以小数表示)孔隙比和孔隙度可以互相换算:式中:e 孔隙比;n孔隙度 密度是试验指标,只有通过试验才能得到具体数值,而孔隙度和孔隙比是计算指标。,2.2 岩石的物理性质,
9、21,2.2 岩石的物理性质,22,4)岩石的渗透性(rock permeability)在压力作用下,岩石允许流体通过的性质称为岩石的渗透性。习惯上人们常常把那些在地层压力条件下流体比较容易地沿着连通的孔隙、喉道、裂缝、溶洞流动的岩石,例如砂岩、裂缝性碳酸盐岩称为渗透性岩石;而把流体难于在其中流动的岩石、粘土或页岩、石膏、盐岩等称为非渗透性岩石。,2.2 岩石的物理性质,23,最先研究岩石渗滤能力大小这一现象的是法国工程师达西。他利用人工砂体研究了水的渗滤。达西的实验表明人工砂体单位面积水流的体积变化率Q/A与进口和出口两个端面间的水头差H成正比,而与砂体的长度成反比。即:,2.2 岩石的物
10、理性质,24,后来的研究者发现,达西定律(Darcys law)可以应用于其它流体,把上式中的比例常数k改写为k、为流体的粘度,k为表征岩石性质的系数,即渗透率,就可以了。后来经进一步修正,得到达西定律的通式为:,上式中:Q 为通过孔隙介质的流量,厘米3秒;A 为流体通过的横断面积,厘米2;为流体的粘度,厘泊;k 为岩石的渗透率,达西;dp/dx 为单位长度上的压力降,大气压厘米。,2.2 岩石的物理性质,25,2.2 岩石的物理性质,26,实际油藏大多是油水(或气),甚至是油、气、水三相共存于孔隙中。注水开发的油田,油水不仅是共存而且还同时流动。为了研究多相流体在岩石中的渗滤能力与性质,引入
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