岩石物理学8(岩石的其它特性)PPT课件分解.ppt
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1、2022-8-5地球物理与石油资源学院1岩石物理学岩石物理学授课人:黄文新地球物理与石油资源学院长江大学联系方式: E-mail: tel: 8060418(o) 137072191812022-8-5地球物理与石油资源学院2岩石物理学岩石物理学第第1 1章章 岩石岩石第第2 2章章 岩石孔隙度和渗透率岩石孔隙度和渗透率 第第3 3章章 岩石中波的传播与衰减岩石中波的传播与衰减 第第4 4章章 岩石的弹性岩石的弹性第第5 5章章 岩石的变形岩石的变形第第6 6章章 岩石的断裂岩石的断裂 第第7 7章章 岩石的强度岩石的强度第第8 8章章 岩石的其它特性岩石的其它特性2022-8-5地球物理与石
2、油资源学院3第第8 8章章 岩石的其它特性岩石的其它特性8.1 8.1 岩石的磁性岩石的磁性8.2 8.2 岩石的热学性质岩石的热学性质8.3 8.3 岩石的电学性质岩石的电学性质岩石物理学岩石物理学2022-8-5地球物理与石油资源学院4第第8 8章章 岩石的其它特性岩石的其它特性 地球表面任何一点的静态磁场由两部分组成:第一,地球本身仿地球表面任何一点的静态磁场由两部分组成:第一,地球本身仿佛一块巨大的磁铁,它在整个地球表面产生了全球性的磁场,第二佛一块巨大的磁铁,它在整个地球表面产生了全球性的磁场,第二岩石具有的磁性也是地球磁场的另一组成部分,岩石磁性包含了由岩石具有的磁性也是地球磁场的
3、另一组成部分,岩石磁性包含了由全球性磁场感应而生的岩石磁性(称为岩石的感应磁化强度全球性磁场感应而生的岩石磁性(称为岩石的感应磁化强度M Mi i) )和冻和冻结在岩石中的磁性结在岩石中的磁性( (称为岩石的剩余磁化强度称为岩石的剩余磁化强度M Mt t) )两个部分。两个部分。 本节岩石磁性的介绍以岩石的剩余磁化强度为重点。岩石的剩余磁本节岩石磁性的介绍以岩石的剩余磁化强度为重点。岩石的剩余磁化强度是岩石对于磁性的一种记忆,它与岩石中含铁的矿物成分关化强度是岩石对于磁性的一种记忆,它与岩石中含铁的矿物成分关系很大;因此,岩石磁性的研究可以用于寻找铁矿。系很大;因此,岩石磁性的研究可以用于寻找
4、铁矿。8.1 8.1 岩石的磁性岩石的磁性2022-8-5地球物理与石油资源学院58.1 8.1 岩石的磁性岩石的磁性8.1.1 8.1.1 矿物的磁性矿物的磁性2022-8-5地球物理与石油资源学院67.1 7.1 完整岩石的强度完整岩石的强度7.1.1 岩石强度实验岩石强度实验从表从表7 71 1中可以清楚地看出,岩石的抗压强度远比抗拉强度大,少则大中可以清楚地看出,岩石的抗压强度远比抗拉强度大,少则大十几倍,多则大一百多倍不同类别岩石的强度相差很多,而且即使是十几倍,多则大一百多倍不同类别岩石的强度相差很多,而且即使是同一类岩石,例如石灰岩在不同地方其强度也会差同一类岩石,例如石灰岩在不
5、同地方其强度也会差1010倍之多。因此,在倍之多。因此,在研究岩石强度问题时,对具体的某类岩石进行强度的实验室测定是十分研究岩石强度问题时,对具体的某类岩石进行强度的实验室测定是十分置要的。置要的。2022-8-5地球物理与石油资源学院77.1 7.1 完整岩石的强度完整岩石的强度7.1.1 岩石强度实验岩石强度实验 岩石固有强度包括:抗压强度,抗拉强度和抗张强度,因此人们对岩石固有岩石固有强度包括:抗压强度,抗拉强度和抗张强度,因此人们对岩石固有强度做了大量研究。强度做了大量研究。CoatesCoates和和DencoDenco(19801980)在)在DeereDeere和和MillerM
6、iller(19631963)实验基)实验基础上拟合出了有关岩石抗压强度的关系式,具体表示如下:础上拟合出了有关岩石抗压强度的关系式,具体表示如下: EVVcclcl008.0)1 (0026.001212GcuRGCURGTRclVminmaxminGRGRGRGRGR(7-1)(7-1)EYoungs modulus2022-8-5地球物理与石油资源学院87.1 7.1 完整岩石的强度完整岩石的强度7.1.1 岩石强度实验岩石强度实验GriffthGriffth破裂准则:破裂准则:)(24)()()(0222rrrT式中:式中:T T0 0抗拉强度。抗拉强度。 GriffthGriffth
7、破裂准则的数字意义是:如果三个应力中有两个为零,在这个临界破裂准则的数字意义是:如果三个应力中有两个为零,在这个临界条件下,第三个应力一定等于单轴抗压强度条件下,第三个应力一定等于单轴抗压强度C0C0。并且:并且: C0=12T0 2022-8-5地球物理与石油资源学院97.1 7.1 完整岩石的强度完整岩石的强度7.1.2 7.1.2 强度与围压的关系强度与围压的关系 对于完整岩石来说,破裂是其发生破坏的主要形式。一旦岩石承受的压力对于完整岩石来说,破裂是其发生破坏的主要形式。一旦岩石承受的压力1 1超过其强度岩石就发生破裂。超过其强度岩石就发生破裂。 图图7-2 7-2 岩石破裂准则岩石破
8、裂准则 图图7-27-2表示了岩石破裂的两个准则,表示了岩石破裂的两个准则,库仑准则:库仑准则:(1 1) 正应力、剪切应力坐标系正应力、剪切应力坐标系 | | = S| | = S0 0 + + (7 72 2) S S0 0- -内聚力,内聚力,-内摩擦系数内摩擦系数(2 2) 主应力坐标系主应力坐标系 1 1=C=C0 0 + q+ q3 3 (7 (73 3)C C0 0 单轴抗压强度,单轴抗压强度,q-q-围压对岩石强度的影响系数围压对岩石强度的影响系数 (3 3)参数间的关系)参数间的关系 C C0 0 =2S=2S0 0(2 2+1)+1)1/21/2+ (7+ (74 4) q
9、 =(q =(2 2+1)+1)1/21/2+2 2 (7 (75 5) 0.6-0.80.6-0.8;q=3-5,q=3-5,因此,围压因此,围压3 3的增加大大提高了破裂强度的增加大大提高了破裂强度 1 12022-8-5地球物理与石油资源学院107.1 7.1 完整岩石的强度完整岩石的强度7.1.3 7.1.3 强度与温度的关系强度与温度的关系图图7-3 500MPa7-3 500MPa围压下岩石强度随温度围压下岩石强度随温度 的变化的变化 图图7-37-3给出了岩石强度与温度的关系,岩石给出了岩石强度与温度的关系,岩石强度随温度升高而下降,多数岩石当温度升高强度随温度升高而下降,多数岩
10、石当温度升高至至400400度,强度下降越度,强度下降越1 1倍,同时,强度倍,同时,强度- -温度关温度关系强烈地依赖与岩石的种类。系强烈地依赖与岩石的种类。(1 1)岩石强度随温度升高而下降的主要原因是:)岩石强度随温度升高而下降的主要原因是: 在较高温度下,岩石在存在围压情况下容易在较高温度下,岩石在存在围压情况下容易发生发生 脆性脆性- -延性转变,例如,在小于延性转变,例如,在小于1GPa1GPa的围的围压下,随温度升高,大多数岩石,包括火成岩、压下,随温度升高,大多数岩石,包括火成岩、变质岩和部分沉积岩等都会出现脆性变质岩和部分沉积岩等都会出现脆性- -延性转变,延性转变,从而导致
11、岩石强度的下降。从而导致岩石强度的下降。 在常压下,情况就不尽如此了,随温度升高,在常压下,情况就不尽如此了,随温度升高,岩石很少会发生脆性岩石很少会发生脆性- -延性转变,因此强度的变延性转变,因此强度的变化也不太显著,但这方面的实验数据很少,考化也不太显著,但这方面的实验数据很少,考虑到地下岩石都处在一定的压力条件下,所以虑到地下岩石都处在一定的压力条件下,所以常压下岩石强度与温度关系的研究也不是十分常压下岩石强度与温度关系的研究也不是十分重要。重要。2022-8-5地球物理与石油资源学院117.1 7.1 完整岩石的强度完整岩石的强度7.1.4 7.1.4 强度与应变率和样品大小的关系强
12、度与应变率和样品大小的关系图图7-4 7-4 岩石强度随应变率的变化岩石强度随应变率的变化 图图7-47-4给出了花岗岩、大理岩、砂岩和页给出了花岗岩、大理岩、砂岩和页岩单轴压缩强度与应变率的关系,总的来说,岩单轴压缩强度与应变率的关系,总的来说,随应变率的增加,岩石强度亦增加,增加的随应变率的增加,岩石强度亦增加,增加的并不十分显著。花岗岩有些不同,应变率变并不十分显著。花岗岩有些不同,应变率变化达化达3 3各数量级时,强度增加了越各数量级时,强度增加了越30%30%。图图7-57-5岩石强度随样品大小的变化岩石强度随样品大小的变化 图图7-57-5给出了给出了7 7种岩石强度与样品大小种岩
13、石强度与样品大小关系的试验结果,随样品尺寸的增大,关系的试验结果,随样品尺寸的增大,其强度随之下降。当样品尺寸增加其强度随之下降。当样品尺寸增加1010100100倍时,玄武岩的强度可下降倍时,玄武岩的强度可下降1010倍,因倍,因此,在岩石实验中,选择固定尺寸的样此,在岩石实验中,选择固定尺寸的样品,可以增加实验结果的可对比性。品,可以增加实验结果的可对比性。2022-8-5地球物理与石油资源学院127.2 7.2 含裂隙、节理和断层的岩体强度含裂隙、节理和断层的岩体强度第第7 7章章 岩石的强度岩石的强度 观察野外的岩石露头、岩心和矿井工作面,就会发现岩石中总是包括许多不连观察野外的岩石露
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