硬岩层区工程地球物理测井简要技术及应用.ppt
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1、硬岩层区工程地球物理测井硬岩层区工程地球物理测井简要技术及应用简要技术及应用杨坤彪杨坤彪应用范围水电、核电工程勘探:水电、核电工程勘探:水坝、水电站、核电站选址水坝、水电站、核电站选址铁路、公路、桥梁、隧道工程勘探铁路、公路、桥梁、隧道工程勘探港口、机场的基础地质条件勘探港口、机场的基础地质条件勘探城市高层建筑地基工程勘探城市高层建筑地基工程勘探矿区工程水文勘探矿区工程水文勘探一、工程地球物理测井主要方法及其物理基础一、工程地球物理测井主要方法及其物理基础一、工程地球物理测井主要方法及其物理基础一、工程地球物理测井主要方法及其物理基础(一)岩石强度分析(一)岩石强度分析(一)岩石强度分析(一)
2、岩石强度分析 1 1 1 1岩石强度参量岩石强度参量岩石强度参量岩石强度参量 2 2 2 2岩石强度动态测定的物理基础岩石强度动态测定的物理基础岩石强度动态测定的物理基础岩石强度动态测定的物理基础 3 3 3 3地球物理测井确定弹性模量的关系式地球物理测井确定弹性模量的关系式地球物理测井确定弹性模量的关系式地球物理测井确定弹性模量的关系式(二)评价岩石均一性和稳定性(二)评价岩石均一性和稳定性(二)评价岩石均一性和稳定性(二)评价岩石均一性和稳定性 1 1 1 1 均一性评价均一性评价均一性评价均一性评价 2 2 2 2 稳定性评价稳定性评价稳定性评价稳定性评价二二二二 工程测井的主要方法技术
3、措施工程测井的主要方法技术措施工程测井的主要方法技术措施工程测井的主要方法技术措施 (一一一一)密度测井密度测井密度测井密度测井(二二二二)声速测井主要技术要求声速测井主要技术要求声速测井主要技术要求声速测井主要技术要求三三三三 弹性模量计算程序弹性模量计算程序弹性模量计算程序弹性模量计算程序四四四四 、实实实实 例例例例一、工程地球物理测井主要方法及其物理基础一、工程地球物理测井主要方法及其物理基础 主要介绍利用测井资料进行岩石强度分析的主要介绍利用测井资料进行岩石强度分析的主要介绍利用测井资料进行岩石强度分析的主要介绍利用测井资料进行岩石强度分析的物理基物理基物理基物理基础础础础,和测井工
4、作中应进行的刻度、井径校正、误点剔,和测井工作中应进行的刻度、井径校正、误点剔,和测井工作中应进行的刻度、井径校正、误点剔,和测井工作中应进行的刻度、井径校正、误点剔除等主要除等主要除等主要除等主要方法技术措施方法技术措施方法技术措施方法技术措施。并列举实例介绍测井资料的。并列举实例介绍测井资料的。并列举实例介绍测井资料的。并列举实例介绍测井资料的运用,进行工程地质评价的基本方法。运用,进行工程地质评价的基本方法。运用,进行工程地质评价的基本方法。运用,进行工程地质评价的基本方法。在工程地质勘察工作中,应用现代测井技术较为在工程地质勘察工作中,应用现代测井技术较为在工程地质勘察工作中,应用现代
5、测井技术较为在工程地质勘察工作中,应用现代测井技术较为有效可行的是有效可行的是有效可行的是有效可行的是:划分井剖面划分井剖面划分井剖面划分井剖面,确定软弱岩层,查明并圈定裂隙破,确定软弱岩层,查明并圈定裂隙破,确定软弱岩层,查明并圈定裂隙破,确定软弱岩层,查明并圈定裂隙破碎带;碎带;碎带;碎带;进行岩石强度分析进行岩石强度分析进行岩石强度分析进行岩石强度分析提供岩石物理力学工程参量;提供岩石物理力学工程参量;提供岩石物理力学工程参量;提供岩石物理力学工程参量;分析岩石的均一性和稳定性。分析岩石的均一性和稳定性。分析岩石的均一性和稳定性。分析岩石的均一性和稳定性。(一)岩石强度分析1 1岩石强度
6、参量岩石强度参量 岩石强度参量是表征岩石抵抗外荷作用而不致岩石强度参量是表征岩石抵抗外荷作用而不致岩石强度参量是表征岩石抵抗外荷作用而不致岩石强度参量是表征岩石抵抗外荷作用而不致损坏的能力大小的物理量。主要用岩石的损坏的能力大小的物理量。主要用岩石的损坏的能力大小的物理量。主要用岩石的损坏的能力大小的物理量。主要用岩石的弹性模弹性模弹性模弹性模量量量量来表征。来表征。来表征。来表征。可以通过应用地球物理方法测定岩石自然状态可以通过应用地球物理方法测定岩石自然状态可以通过应用地球物理方法测定岩石自然状态可以通过应用地球物理方法测定岩石自然状态下原位原体的描述岩石强度的弹性参量。下原位原体的描述岩
7、石强度的弹性参量。下原位原体的描述岩石强度的弹性参量。下原位原体的描述岩石强度的弹性参量。2 2岩石强度动态测定的物理基础岩石强度动态测定的物理基础 由岩石力学可知:固态物体的强度,取决于介由岩石力学可知:固态物体的强度,取决于介由岩石力学可知:固态物体的强度,取决于介由岩石力学可知:固态物体的强度,取决于介质受力产生的应力与应变的关系。在物体弹性形变质受力产生的应力与应变的关系。在物体弹性形变质受力产生的应力与应变的关系。在物体弹性形变质受力产生的应力与应变的关系。在物体弹性形变范围内,范围内,范围内,范围内,应力与应变之比值称为弹性模量应力与应变之比值称为弹性模量应力与应变之比值称为弹性模
8、量应力与应变之比值称为弹性模量。固体物质的相对强度,是由弹性模量来定义固体物质的相对强度,是由弹性模量来定义固体物质的相对强度,是由弹性模量来定义固体物质的相对强度,是由弹性模量来定义的,它表征固体物质在失去弹性或破碎之前,所能的,它表征固体物质在失去弹性或破碎之前,所能的,它表征固体物质在失去弹性或破碎之前,所能的,它表征固体物质在失去弹性或破碎之前,所能承受的应力大小。因受不同的力,产生不同的应承受的应力大小。因受不同的力,产生不同的应承受的应力大小。因受不同的力,产生不同的应承受的应力大小。因受不同的力,产生不同的应变,而有不同的弹性模量变,而有不同的弹性模量变,而有不同的弹性模量变,而
9、有不同的弹性模量。(1 1)杨氏模量)杨氏模量 E E 当力当力当力当力F F F F作用于弹性体长度作用于弹性体长度作用于弹性体长度作用于弹性体长度L L L L方向,其截面方向,其截面方向,其截面方向,其截面为为为为S S S S,伸长,伸长,伸长,伸长LLLL时,纵向应力比相对弹性伸长,时,纵向应力比相对弹性伸长,时,纵向应力比相对弹性伸长,时,纵向应力比相对弹性伸长,称为杨氏模量,以称为杨氏模量,以称为杨氏模量,以称为杨氏模量,以E E E E表示。表示。表示。表示。(2 2)体积模量)体积模量 K K 当力当力当力当力F F F F作用于表面积为作用于表面积为作用于表面积为作用于表面
10、积为A A A A、体积为、体积为、体积为、体积为V V V V的弹性体表面,的弹性体表面,的弹性体表面,的弹性体表面,体积变化体积变化体积变化体积变化VVVV时,应力比体积相对变化,称为体积时,应力比体积相对变化,称为体积时,应力比体积相对变化,称为体积时,应力比体积相对变化,称为体积模量,以模量,以模量,以模量,以K K K K表示。表示。表示。表示。(3 3)切变模量)切变模量 G G 当切力当切力当切力当切力FtFtFtFt作用于与作用平行的面积(作用于与作用平行的面积(作用于与作用平行的面积(作用于与作用平行的面积(S S S S)切变角为切变角为切变角为切变角为时,切变力比相对切变
11、角的正切,时,切变力比相对切变角的正切,时,切变力比相对切变角的正切,时,切变力比相对切变角的正切,称称称称为切变模量,以为切变模量,以为切变模量,以为切变模量,以G G G G表示。表示。表示。表示。(4 4)泊松比)泊松比 当弹性体在轴向应力的拉伸下,产生纵向伸长的同当弹性体在轴向应力的拉伸下,产生纵向伸长的同当弹性体在轴向应力的拉伸下,产生纵向伸长的同当弹性体在轴向应力的拉伸下,产生纵向伸长的同时,会形成横向压缩,其横向相对压缩时,会形成横向压缩,其横向相对压缩时,会形成横向压缩,其横向相对压缩时,会形成横向压缩,其横向相对压缩 与其相对伸长与其相对伸长与其相对伸长与其相对伸长 之比,称
12、为泊松比,以之比,称为泊松比,以之比,称为泊松比,以之比,称为泊松比,以表示。表示。表示。表示。各弹性模量之间的关系式为:各弹性模量之间的关系式为:各弹性模量之间的关系式为:各弹性模量之间的关系式为:只要得出任意两个模量,就可求得其余两个模量。只要得出任意两个模量,就可求得其余两个模量。只要得出任意两个模量,就可求得其余两个模量。只要得出任意两个模量,就可求得其余两个模量。3 3地球物理测井确定弹性模量的关系式地球物理测井确定弹性模量的关系式 介质质点在不同介质中所作的弹性振动介质质点在不同介质中所作的弹性振动的传播,它取决于介质的密度和弹性性质。的传播,它取决于介质的密度和弹性性质。因此,地
13、球物理测井方法求取钻孔岩石的弹因此,地球物理测井方法求取钻孔岩石的弹性模量,是性模量,是以介质密度以介质密度、纵波速度、纵波速度V VP P、横、横波速度波速度V VS S等参量与弹性模量之间的关系为依等参量与弹性模量之间的关系为依据的。据的。根据采用的测井手段不同,而用不同根据采用的测井手段不同,而用不同的关系式。的关系式。(1 1 1 1)具备并采用)具备并采用)具备并采用)具备并采用三维速度测井三维速度测井三维速度测井三维速度测井和和和和密度测井密度测井密度测井密度测井时,可利用时,可利用时,可利用时,可利用测定测定测定测定的密度的密度的密度的密度、纵波速度、纵波速度、纵波速度、纵波速度
14、V V V VP P P P、横波速度、横波速度、横波速度、横波速度V V V VS S S S按下列各式求取弹性按下列各式求取弹性按下列各式求取弹性按下列各式求取弹性模量:模量:模量:模量:(2 2 2 2)只采用密度和声速纵波时只采用密度和声速纵波时只采用密度和声速纵波时只采用密度和声速纵波时,可采用经验近似公式,或取,可采用经验近似公式,或取,可采用经验近似公式,或取,可采用经验近似公式,或取纵、横波速比估算横波时差,再按上述关系式计算弹性模量。纵、横波速比估算横波时差,再按上述关系式计算弹性模量。纵、横波速比估算横波时差,再按上述关系式计算弹性模量。纵、横波速比估算横波时差,再按上述关
15、系式计算弹性模量。根据地质情况选取经验式如下:根据地质情况选取经验式如下:根据地质情况选取经验式如下:根据地质情况选取经验式如下:其中其中其中其中A=2.125 B=45.3248 C=-167.312A=2.125 B=45.3248 C=-167.312A=2.125 B=45.3248 C=-167.312A=2.125 B=45.3248 C=-167.312取取取取V V V VP P P P/V/V/V/VS S S S=1.5=1.5=1.5=1.5时时时时 则则则则 称强度指数称强度指数称强度指数称强度指数,以以以以E E E ED D D D表示。表示。表示。表示。根据岩芯波
16、速测定资料根据岩芯波速测定资料根据岩芯波速测定资料根据岩芯波速测定资料 (二)评价岩石均一性和稳定性1 1 1 1 均一性评价均一性评价均一性评价均一性评价 岩体通常为不连续体岩体通常为不连续体岩体通常为不连续体岩体通常为不连续体,其不连续面由宏观的断层、节其不连续面由宏观的断层、节其不连续面由宏观的断层、节其不连续面由宏观的断层、节理、裂隙理、裂隙理、裂隙理、裂隙,和微观的晶面及微裂隙组成。不连续面的发育状和微观的晶面及微裂隙组成。不连续面的发育状和微观的晶面及微裂隙组成。不连续面的发育状和微观的晶面及微裂隙组成。不连续面的发育状况况况况,反映着岩石的均一性特征。它可以通过观测的纵波速度反映
17、着岩石的均一性特征。它可以通过观测的纵波速度反映着岩石的均一性特征。它可以通过观测的纵波速度反映着岩石的均一性特征。它可以通过观测的纵波速度和在完整岩中传播的纵波速度来分析其均一性。用完整系数和在完整岩中传播的纵波速度来分析其均一性。用完整系数和在完整岩中传播的纵波速度来分析其均一性。用完整系数和在完整岩中传播的纵波速度来分析其均一性。用完整系数K K K KW W W W表征岩石的完整性表征岩石的完整性表征岩石的完整性表征岩石的完整性,其数值等于其数值等于其数值等于其数值等于岩石纵波速度(岩石纵波速度(岩石纵波速度(岩石纵波速度(V V V VP P P P岩岩岩岩),与与与与完整岩石纵波速
18、度(完整岩石纵波速度(完整岩石纵波速度(完整岩石纵波速度(V V V VP P P P完完完完)之比的平方数值。)之比的平方数值。)之比的平方数值。)之比的平方数值。根据完整系数根据完整系数根据完整系数根据完整系数K K K KW W W W按下列数值范围进行完整性评价按下列数值范围进行完整性评价按下列数值范围进行完整性评价按下列数值范围进行完整性评价:KKWW范围范围范围范围1 10.90.90.90.90.750.750.750.750.450.450.450.450.250.250.250.25完整性完整性完整性完整性极好极好极好极好好好好好较好较好较好较好差差差差极差极差极差极差2 2
19、 稳定性评价稳定性评价 影响岩体稳定性的因素影响岩体稳定性的因素影响岩体稳定性的因素影响岩体稳定性的因素,主要是岩石的构造结构主要是岩石的构造结构主要是岩石的构造结构主要是岩石的构造结构面面面面,和改变岩石性质的风化作用。因此和改变岩石性质的风化作用。因此和改变岩石性质的风化作用。因此和改变岩石性质的风化作用。因此,通常需分析研通常需分析研通常需分析研通常需分析研究其裂隙和风化状况究其裂隙和风化状况究其裂隙和风化状况究其裂隙和风化状况,分别以分别以分别以分别以裂隙系数裂隙系数裂隙系数裂隙系数L L L LS S S S和风化系数和风化系数和风化系数和风化系数F F F Fn n n n来描述。
20、来描述。来描述。来描述。(1 1 1 1)裂隙系数)裂隙系数)裂隙系数)裂隙系数L L L LS S S S 硬岩层地区硬岩层地区硬岩层地区硬岩层地区,造成岩石不连续面的主要因素是裂隙。裂隙的造成岩石不连续面的主要因素是裂隙。裂隙的造成岩石不连续面的主要因素是裂隙。裂隙的造成岩石不连续面的主要因素是裂隙。裂隙的发育状况用裂隙系数发育状况用裂隙系数发育状况用裂隙系数发育状况用裂隙系数L L L LS S S S来评价。来评价。来评价。来评价。裂隙系数定义为完整岩纵波速与裂隙系数定义为完整岩纵波速与裂隙系数定义为完整岩纵波速与裂隙系数定义为完整岩纵波速与观测岩石纵波速的平方差对于完整岩纵波速平方的
21、比值:观测岩石纵波速的平方差对于完整岩纵波速平方的比值:观测岩石纵波速的平方差对于完整岩纵波速平方的比值:观测岩石纵波速的平方差对于完整岩纵波速平方的比值:根据裂隙系数根据裂隙系数根据裂隙系数根据裂隙系数,可对裂隙状况分五级进行评价:可对裂隙状况分五级进行评价:可对裂隙状况分五级进行评价:可对裂隙状况分五级进行评价:评级评级评级评级1 12 23 34 45 5L LS S范围范围范围范围0.250.250.250.250.50.50.50.50.650.650.650.650.80.80.80.8评价评价评价评价最好最好最好最好好好好好坚固坚固坚固坚固稍差稍差稍差稍差差差差差(2 2 2 2
22、)风化系数)风化系数)风化系数)风化系数 风化作用不仅破坏岩体的完整性风化作用不仅破坏岩体的完整性风化作用不仅破坏岩体的完整性风化作用不仅破坏岩体的完整性,而且会改变岩石的性质。而且会改变岩石的性质。而且会改变岩石的性质。而且会改变岩石的性质。岩石的风化程度岩石的风化程度岩石的风化程度岩石的风化程度,用风化系数用风化系数用风化系数用风化系数FnFnFnFn来描述来描述来描述来描述,它定义为它定义为它定义为它定义为新鲜岩纵波速新鲜岩纵波速V VP P新新与观测经风化岩的纵波速与观测经风化岩的纵波速V VP P风风之差对于新鲜岩纵波速的比值之差对于新鲜岩纵波速的比值。根据风化系数值根据风化系数值根
23、据风化系数值根据风化系数值,可将风化程度分五类进行评价:可将风化程度分五类进行评价:可将风化程度分五类进行评价:可将风化程度分五类进行评价:F Fn n范范范范围围围围0 00 00.0.2 20.20.20.0.4 40.40.40.0.6 60.60.6评价评价评价评价未风未风未风未风化化化化微风微风微风微风化化化化弱风弱风弱风弱风化化化化强风强风强风强风化化化化剧风剧风剧风剧风化化化化二 工程测井的主要方法技术措施(一)密度测井(一)密度测井(一)密度测井(一)密度测井1 1 1 1密度测井的刻度密度测井的刻度密度测井的刻度密度测井的刻度(1 1 1 1)标准刻度井刻度)标准刻度井刻度)
24、标准刻度井刻度)标准刻度井刻度 装有高、中、低三种不同密度的模块地层和水层共有四装有高、中、低三种不同密度的模块地层和水层共有四装有高、中、低三种不同密度的模块地层和水层共有四装有高、中、低三种不同密度的模块地层和水层共有四种密度。令其标准密度值分别为种密度。令其标准密度值分别为种密度。令其标准密度值分别为种密度。令其标准密度值分别为1 1 1 1、2 2 2 2、3 3 3 3、4 4 4 4,刻度,刻度,刻度,刻度观测的读数分别为观测的读数分别为观测的读数分别为观测的读数分别为J J J J1 1 1 1、J J J J2 2 2 2、J J J J3 3 3 3、J J J J4 4 4
25、 4,设待求的仪器刻度系数,设待求的仪器刻度系数,设待求的仪器刻度系数,设待求的仪器刻度系数为为为为A A A A、B B B B则则则则 1 1 1 1=AlnJ=AlnJ=AlnJ=AlnJ1 1 1 1+B +B +B +B 2 2 2 2=AlnJ=AlnJ=AlnJ=AlnJ2 2 2 2+B +B +B +B 3 3 3 3=AlnJ=AlnJ=AlnJ=AlnJ3 3 3 3+B +B +B +B 4 4 4 4=AlnJ=AlnJ=AlnJ=AlnJ4 4 4 4+B+B+B+B用一元一次线性回归,可求出系数用一元一次线性回归,可求出系数用一元一次线性回归,可求出系数用一元一次
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