Автор работы: Пользователь скрыл имя, 26 Декабря 2011 в 00:08, курсовая работа
Целью работы является физические и водные свойства горных пород: пористость, трещиноватость, влагоемкость, водоотдача, проницаемость.
Задачи: 1. изучит горные породы
2. изучить физические и водные свойства горных пород
Введение……………………………………………………………….……3
Горные породы………………………………………………………….4
Классификация горных пород…………………………………..4
Свойства горных пород………………………………………….9
Физические и водные свойства горных пород………………………12
Физические свойства горных пород (пористость, трещиноватость)……………………………………………......12
Водные свойства горных пород……………………………….16
Заключение………………………………………………………………..19
Список литературы……………………………………………………….20
По
условиям образования осадочные
горные породы разделяются на породы
механического отложения, химических
осадков и органогенного
Из большого разнообразия сцементированных осадочных горных пород здесь рассмотрены только песчаники, известняки и доломиты. Валуны, гравий и песок изложены в разделе рыхлых строительных материалов.
Песчаники состоят из мелких зерен минералов (кварц), сцементированных кремнистыми, известковыми, глинистыми, железистыми, гипсовыми, битумными и другими природными веществами. В зависимости от цементирующего вещества и примесей различают кремнистые, известковые, доломитовые и глинистые песчаники.
Наибольшую прочность 600—2600 кгс/см2, твердость и устойчивость против выветривания имеют плотные мелкозернистые кремнистые песчаники. Эти песчаники трудно поддаются обработке, а щебень, полученный из них, плохо укатывается в щебеночном слое дорожных покрытий.
Известняки состоят главным образом из углекислого кальция (CaCO3) с незначительной примесью углекислого магния иногда кварца, железистых, глинистых, углистых и других включений, Под действием соляной кислоты известняки легко «вскипают» с выделением CO2. В зависимости от структуры и текстуры различают следующие виды известняков: плотные, мраморовидные и ракушечниковые. Технические свойства известняков очень разнообразны и зависят от их состава, структуры и текстуры.
Доломит состоит из минерала доломита (карбонат Са и Mg). По свойствам доломиты приближаются к плотным известнякам и наравне с ними применяются в строительстве для получения каменных материалов.
В) Метаморфические (видоизмененные) горные породы.
Метаморфические
горные породы образовались в результате
последующих видоизменении изверженных
и осадочных пород. Они существенно могут
отличаться от первоначальных пород по
текстуре и минералогическому составу,
К метаморфическим горным породам, применяемым в
Гнейсы по минералогическому составу подобны гранитам, из которых они образовались, и отличаются от них сланцеватым сложением. Гнейсы, обладая большой прочностью, в направлении, перпендикулярном сланцеватости, относительно легко раскалываются по плоскостям сланцеватости. Гнейсы так же, как и граниты, применяются для приготовления шебня, брусчатки, бортовых и облицовочных плит. В отдельных случаях сланцеватость гнейса снижает качество получаемых из пего щебня и брусчатки.
Мрамор состоит из сросшихся кристаллов кальцита с примесью магнезита и других минералов. Мрамор образовался в основном из известняков. По. цвету он бывает белым, розовым, красным, коричневьм и черным. Прочность мрамора при сжатии в среднем составляет 1000 кгс/см2, он легко пилится на плитки и хорошо полируется.
Кварциты образовались из кремнистых песчаников, в которых зерна кварца непосредственно срослись между собой. Кварциты по цвету бывают белыми, красными, темно-вишневыми, обладают высокой плотностью, твердостью, большой прочностью при сжатии — до 4000 кгс/см2, но отличаются хрупкостью.
Сланцы характеризуются
параллельным расположением составляющих
частиц, сланцеватостью. Сланцы состоят
из кварца и слюды (слюдяные сланцы), графита
(графитовые сланцы), глинистых веществ
(глинистые сланцы). Глинистые сланцы являются
наиболее распространенными.
Свойства горных
пород обусловлены их минеральным составом
и строением, а также внешними условиями.
Важными параметрами, определяющими свойства горных
пород, являются её пористость и трещиноватость.
Поры могут быть частично заполнены жидкостью,
поэтому свойства горных пород зависят
одновременно от свойств твёрдой, газообразной
и жидкой фаз и их взаимного соотношения.
Пористость и трещиноватость особенно
важны при оценке горных пород как коллекторов
нефти и воды, а также скорости их притекания
к источнику, буровой скважине и т. д. Ею
же определяются влаго- и газоёмкость горных
пород и их водо- и газопроницаемость. В
магматических горных породах количество
газовых пустот может достигать 60-80% (пемзы
и пемзовые туфы). В осадочных горных породах поры
создаются в момент осадкообразования
(межзерновые поры) и могут закрываться
или сохраняться при цементации. Большое
количество пор возникает при накоплении
пористых зёрен (раковины радиолярий и
диатомовых). Метаморфические горные породы обычно
бедны порами и имеют только трещины, вызываемые
охлаждением горных пород. С пористостью
и минеральным составом тесно связана
плотность горных пород, которая в породах,
лишённых пористости, определяется слагающими
их минералами. Рудные минералы имеют
высокую плотность (до 5000 кг/м3 у пирита
и 7570 кг/м3 у галенита); меньшая плотность
характерна для минералов осадочных пород
(например, каменная соль имеет плотность
2100 кг/м3). Плотность горных пород из-за пористости
может сильно отличаться от плотности
слагающих её минералов. Плотность горных
пород легко рассчитывается по минеральному
составу и пористости; возможны и очень
полезны обратные расчёты.
Такие свойства горных пород, как теплоёмкость,
коэффициент объёмного теплового расширения
и другие определяются в первую очередь
минеральным составом, прочностные же
и упругие свойства горных пород, их теплопроводность
и электропроводность зависят главным
образом от строения пород и особенно
сил связей между зёрнами. Так, наличие
преимущественной ориентировки зёрен
приводит к анизотропии свойств. В создании
анизотропии свойств может участвовать
также ориентированная трещиноватость.
Свойства горных пород, определённые вдоль
и поперёк слоистости или прожилковатости,
как правило, отличаются друг от друга.
При этом модуль Юнга, предел прочности
на растяжение, теплопроводность, электрическая
проводимость, диэлектрическая и магнитная проницаемости
больше вдоль слоистости, а предел прочности
на сжатие - поперёк слоистости. У мелкозернистых горных
пород прочностные свойства выше, а у крупнозернистых
ниже. Особенно высокие значения предела
прочности на сжатие имеют мелкозернистые
породы с волокнистым строением (например,
нефрит до 500 Мн/м2). Низкий предел
прочности на сжатие имеют многие осадочные
породы (каменная соль, гипс и др.). Упругие
свойства пород определяют их акустические
(скорость распространения, коэффициент
преломления, отражения и поглощения упругих
волн) и электромагнитные свойства (соответственно
скорости распространения, коэффициент
поглощения, отражения и преломления электромагнитных
волн). Горные породы, как правило, плохие
проводники тепла, причём с повышением
пористости их теплопроводность ухудшается.
Большей теплопроводностью обладают породы,
содержащие полупроводники, - графит, железные и
полиметаллические руды и т.д. По электропроводности
большинство горных пород относится к диэлектрикам
и полупроводникам. Магнитные свойства горных пород в
первую очередь определяются присутствующими
в них ферромагнитными минералами (магнетит, титаномагнетит, гем
Свойства горных пород зависят также от
воздействия механического. (давление),
теплового (температура), электрического,
магнитного, радиационного (напряжённости)
и вещественного (насыщенность жидкостями,
газами и т. д.) полей. При насыщении скальных
пород водой увеличиваются упругие параметры,
теплопроводность, теплоёмкость, электрическая
проводимость и диэлектрическая проницаемость;
при насыщении водой легко растворимых
минералов (галоидные соединения), а также
глинистых пород их упругие и прочностные
показатели уменьшаются. Изменение свойств
пород под воздействием давления вызвано
уплотнением пород, смятием пор, увеличением
площади контакта зёрен. С увеличением
давления обычно возрастают электропроводность,
теплопроводность, прочность и т. д. Повышение
температуры снижает упругие и прочностные
и усиливает пластические характеристики
пород, уменьшает теплопроводность, увеличивает
теплоёмкость, электропроводность и диэлектрическую
проницаемость. Появление внутренних
термонапряжений за счёт различного теплового
расширения отдельных минералов приводит
к возрастанию или к уменьшению упругих
и прочностных свойств пород в зависимости
от направления результирующих напряжений.
Перестройка кристаллической
решётки
минералов от нагрева (полиморфные превращения
и др.) вызывает аномальные точки на графике
зависимости свойств от температуры. Так,
для кварцитов наблюдается минимальное
значение модуля Юнга и максимальное значение
коэффициента линейного расширения в
точке полиморфного перехода b-кварца
в a-кварц (573°C). Воздействие тепла
приводит также к спеканию, разложению,
плавлению, возгонке, испарению отдельных
минералов, что соответственно изменяет
свойства пород. Напряжённость и частота
электромагнитных полей оказывают наибольшее
влияние на электромагнитные и радиоволновые
свойства пород. Это обусловлено энергетическим
воздействием полей на частицы пород,
в результате чего происходит их электрическая
и магнитная переориентировка (поляризация
и намагничивание), возбуждение электронов
и ионов. Так, повышение напряжённости
приводит к росту электропроводности,
диэлектрической и магнитной проницаемостей.
Как объект горных разработок горные породы характеризуются
различными технологическими свойствами
- крепостью, абразивностью, твёрдостью,
буримостью, взрываемостью и т. д. Крепость
оценивает сопротивляемость пород механическому
разрушению, абразивность - способность
пород истирать режущие кромки рабочих
механизмов и т. д. С целью выбора рациональных
методов и механизмов разрушения применяются
различные классификации горных пород по
технологическим свойствам (например,
в практике горного дела широко применяется
классификация горных пород по крепости,
предложенная проф. М. М. Протодьяконовым-старшим).
Изучение вещественного состава, физических
и физико-химических свойств
Физические свойства горных пород - внутренние, присущие данной горной породе особенности, обусловливающие её различие или общность c другими горными породами и проявляющиеся как ответная реакция горных пород на воздействие на неё внешних физических полей или сред
Водные
свойства горных пород - свойства горных
пород по отношению к воде: влагоемкость,
водопроницаемость, влажность, водоотдача.
Земные недра в толще осадочных пород содержат три фазы : твердую (минералы), жидкую (вода или нефть) и газообразную. То, что занимают жидкая и газообразная фазы, является пористостью. То есть пористость – это объем порового пространства, который оценивается отношением объема пор к объему горной породы. Выраженная в процентах эта величина называется коэффициентом пористости. Пористость чистого стекла – 0%, пористость гранита от 1 до 3 % , пористость песчаников 10–20 и не более 33 % , пористость хлеба 50–70%, пористость пуховой подушки до 85%, то же для пустой бутылки, считая за пору ее полезный объем. В нефтегазовой геологии обычно различают три вида пористости. Общая пористость характеризует все виды пор, в том числе и самые мелкие, поэтому общая пористость сухих глин, как правило, выше пористости песчаников.
Открытая пористость характеризует сообщающиеся поры, которые могут поглощать жидкость или газ; открытая пористость соответствует общей у пористых песков, меньше у песчаников на 10 – 30%, у глин на 50% и более, у каменной соли она отсутствует.
Эффективная пористость характеризует совокупность пор, через которые происходит миграция флюида т.е. это те поры , в которые он может не только проникать, но и быть извлеченным. Таким образом это объем пор с учетом остаточной воды. Поэтому эффективная пористость для воды, нефти и газа различна, более того она различна для их смеси в разных соотношениях. Пористость сухих образцов колеблется в широких пределах, но достаточно определенна для каждого типа пород.
Пористость,
в которой каналы пор велики настолько
(> 0,.2 мм) что флюиды могут относительно
свободно проходить сквозь них и
сравнительно легко (экономически рентабельно)
извлекаться, называется эффективной. Общая
пористость больше, чем открытая, а открытая
больше, чем эффективная. Строение порового
пространства определяется размерами,
формой и пространственными взаимоотношениями
пор. По размерам поры классифицируются по
разным признакам (табл. 1).
Таблица 1.
Размеры
и свойства пор.
Диаметр пор | Раскрытость трещин | Свойства флюидов | |
Мегапоры (полости), от сантиметров до кубометров | Сверхкапиллярные
> 0,25 мм |
Нефть и вода движутся в соответствии с законами гравитации | |
Макропоры >0,1 мм | |||
Микро–поры <0,1 мм | Капиллярные– 0,1 мм | Капиллярные
0,25–0,001 мм |
Действуют преимущественно капиллярные силы |
Субкапиллярные <0,002 мм | Субкапиллярные <0,001 мм | Движение флюида практически невозможно |
Пористость
может быть в горной породе изначально,
тогда она называется первичной
Таблица
2
Общая
пористость осадочных горных пород, %
Порода | Пределы колебаний | Наиболее вероятная |
Песок | 4–55 | 20–35 |
Песчаник | 0–30 | 5–25 |
Алевролиты | 1–40 | 3–25 |
Ил | 2–90 | 50–0 |
Глина | 0–75 | 20–50 |
Известняки | 0–35 | 2–15 |
Мел | 40–55 | 40–50 |
Доломиты | 2–35 | 3–20 |
По структуре пористость разделяют на межгранулярную (между обломками), трещинную и кавернозную. Трещинная пористость не превышает 3–5 %, но в формировании проницаемости роль трещин весьма велика. Кавернозная пористость характерна для растворимых пород карбонатов, сульфатов и хлоридов. Размеры каверн от долей миллиметров до десятков метров – например, карстовые пещеры. Кавернозная пористость достигает десятков процентов. По происхождению выделяют поры первичные, возникшие на стадии формирования породы (седиментез, диагенез), и вторичные, образующиеся в недрах, на стадии существования породы (катагенез, эпигенез) или на поверхности, при выветривании (гипергенез).
Информация о работе Физические и водные свойства горных пород