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文档简介
1、第二节 岩石的工程力学性质,一、岩石的类型及结构特点 1. 岩石的组成 岩石是矿物颗粒的集合体,颗粒之间或者靠直接接触面上的作用力联结,或者 由外来的胶结物胶结。大多数岩石由两种以上的矿物成分组成。 矿物是具有固定的化学成分和确定的物理性质的天然无机化合物。除了硫、 碳的矿物及少数金属外,绝大多数矿物是由两种以上元素组成的化合物。 主要造岩矿物一览表(P22,表1-1)。 2. 岩石的类型 岩石可分为三大类: 火成岩(岩浆岩)由岩浆(硅酸盐)容体冷凝而成。如花岗岩、玄武岩、 橄榄岩、安山岩等。 变质岩火成岩和沉积岩等由于高温高压作用或外来物质的加入,改变了原 来的成分、结构,变成新的岩石。如花
2、岗岩片麻岩,石灰岩大 理岩,石英砂岩石英岩等。 沉积岩母岩风化后的产物经过搬运、沉积和成岩作用而形成的岩石。如泥 岩、砂岩、石灰岩、白云岩、石膏、岩盐 。,沉积岩类型 (1) 碎屑岩 母岩风化后的物质经机械沉积作用后形成的岩石。碎屑颗粒(岩石碎屑、 矿物碎屑)由胶结物(泥质、铁质、钙质、硅质)胶结在一起。,第二节 岩石的工程力学性质,(2) 化学沉积岩 母岩风化后的溶解物质经化学沉积作用后形成晶质岩石。 碳酸盐岩石灰岩,主要成分为石灰石(CaCO3) 白云岩,主要成分为白云石(MgCa(CO3)2) 硫酸盐岩石膏(CaSO4) 岩 盐 石盐(NaCl) 在沉积岩中:泥岩60%,砂岩30%,碳酸
3、盐岩居第三位。 3. 沉积岩的特点 (1)结构特点 结构指岩石的微观组织特征,包括矿物成分、颗粒大小、形状及排列方 式、颗粒间的联结情况等。 特点:矿物成分不确定、颗粒大小不等、颗粒形状多样、颗粒分布不均匀、胶结强度有强有弱。 (2)构造特点 构造指岩石的宏观组织特征,是指岩石组分的空间分布及其相互间的位 置关系。如层理、页理、节理(裂隙)、孔隙度等。,第二节 岩石的工程力学性质,第二节 岩石的工程力学性质,层理岩石一层层迭起来的现象。 倾斜的层状结构是沉积岩的主要构造特征。 形成层理的原因: 颗粒大小在纵向上的变化 岩石成分在纵向剖面上的变化 某些矿物颗粒的定向排列,颗粒大小变化,岩石成分变
4、化,某些矿物颗粒定向排列,(3)各向异性和非均质性 各向异性 如果物体的某一性质随方向的不同而不同,则称物体的这种特性 为各向异性。 岩石一般具有各向异性的性质。如在垂直于和平行于层理面的方 向上,岩石的力学性质(弹性、强度等)有较大的差异。 岩石的各向异性性质是由岩石的构造特点所决定的。结晶矿物颗粒的定 向排列、层理、片理、节理等使得岩石具有各向异性的特点。 不均质性 如果物体中的不同部分的物理、化学性质不同,称该物体是不均质的。 岩石一般为非均质体。这是由岩石成分、颗粒大小、颗粒间的联结强度、 孔隙度(密度)的不均匀性所造成的。 测定岩石的力学性质时,不同部位的实验结果常存在很大的差异。因
5、此,应采用统计学理论,取合适的均值作为代表。,第二节 岩石的工程力学性质,二、岩石的机械性质(力学性质) 1.概念 岩石的力学性质岩石受力后表现出来的变形特性和强度特性。 弹性岩石在外力作用下产生变形,外力撤除后变形随之消失, 恢复到原来的形状和体积的性质称为弹性。相应的变形称 为弹性变形。 塑性岩石在外力作用下产生变形,外力撤除后变形不能完全恢 复的性质。相应的残余变形称为塑性变形。 脆性岩石在外力作用下变形量很小(小于3%)时就发生破坏的性质。 相应的破坏称为脆性破坏。 强度岩石在外力作用下发生破坏时的最大应力。 抗拉强度岩石单纯受拉伸应力作用时的强度。 抗压强度岩石单纯受压缩应力力作用时
6、的强度。 抗剪强度岩石单纯受剪切应力作用时的强度 抗弯强度岩石单纯受弯曲应力作用时的强度,第二节 岩石的工程力学性质,第二节 岩石的工程力学性质,弹性模量和泊松比,杨氏模量:,(1-26),(1-27),泊松比:,(1-28),(1-29),弹性系数之间的关系:,剪切模量:,(1-30),2. 简单应力条件下岩石的力学性质 简单应力条件:岩石受单一外载(压、拉、剪、弯)作用。 (1)试验方法,第二节 岩石的工程力学性质,(2)一般规律: 在简单应力条件下,大部分岩石都接近弹性脆性体,岩石的破坏 表现为脆性破坏。 岩石的弹性模量与所加载荷大小及应变种类有关。当载荷较 小时,弹性模量接近常数,且各
7、种应变情况下的弹性模量相 差不大。当载荷较大时,在受压缩的情况下,弹性模量将随 载荷的增大而增大;在受拉伸的情况,弹性模量则随载荷的 增大而减小。 在动外力(如声波)作用下,大多数岩石服从直线虎克定律。 抗拉强度抗弯强度抗剪强度抗压强度。 垂直于地层层面方向的岩石强度平行于地层层面方向的岩石强度。,第二节 岩石的工程力学性质,3. 复杂应力条件下岩石的力学性质 (1) 三轴岩石试验 ,第二节 岩石的工程力学性质,常规三轴试验:,12=3,(2) 一般规律 岩石在三轴应力条件下的强度明显增加。随着围压的增大,岩石强度增大。 随着围压的增大,岩石由脆性向塑性转变,且围压越大,岩石破坏前呈现的也塑性
8、越大。岩石从脆性向塑性转变的压力(围压)称为临界压力。不同的岩石,临界压力不同。 在各向均匀压缩状态下,岩石永远不会破坏。,第二节 岩石的工程力学性质,4.岩石的硬度和塑性系数 硬度的概念 岩石抵抗其它物体表面压入或侵入的能力。石油工业中的岩石硬度是压入 硬度,也称为史氏硬度,是由前苏联史立涅尔提出的。 硬度与抗压强度区别: 硬度是岩石表面的局部抵抗另一物体压入或侵入破碎时的能力,抗压强度 则是岩石整体抗压碎 能力。 塑性系数 表征岩石塑性和脆性大小的参数。 压入硬度和塑性系数的测定方法压入试验,第二节 岩石的工程力学性质,岩石硬度试验装置,7,7,1液缸缸体; 2液缸柱塞; 3-岩样; 4压
9、头 5压力计; 6千分表; 7柱塞导向杆,6,第二节 岩石的工程力学性质,岩石硬度和塑性系数的计算:,第二节 岩石的工程力学性质,塑性系数Kp:,(1-31),硬度Py:,MPa,第二节 岩石的工程力学性质,对脆性和塑脆性岩石:,(1-32),MPa,(1-33),对塑性岩石:,三、影响岩石力学性质的因素分析 1.岩石结构 (1)对晶质岩石,由硬度较高的矿物组成的岩石,其硬度也较高。如武岩(斜长 石、辉石,6) 白云岩(白云石,4)石灰岩(石灰石,3)。 (2)砂岩的强度随着石英(7)含量的增加而增大;硅质胶结钙质铁质泥质。 (3)同种岩石孔隙度增大,密度降低,强度降低。因此,岩石的强度一般随
10、埋藏深 度的增加而增大。 2. 井底各种压力 (1)有效地应力越大,岩石强度越大,塑性越大。 (2)井内液柱压力与孔隙压力之差越大,岩石强度越大,塑性越大。 3. 载荷性质的影响 (1)抗压 抗剪 抗弯 抗拉。 (2)岩石对动载的抗力要比静载大得多。随着冲击速度增大,硬度增大,塑性系数 减小。但在冲击速度小于10米/秒时,岩石硬度和塑性系数变化不大,接近于静载时的数 值。 在10000米深度范围内: 强度:岩盐泥页岩石灰岩石膏白云岩,砂岩强度取决于胶结物及胶结程度。 塑性:岩盐石灰岩泥页岩石膏白云岩石英岩,第二节 岩石的工程力学性质,四、岩石的可钻性和研磨性 1. 岩石可钻性(Rock Drillability) (1)概念 岩石可钻性可理解为岩石破碎的难易性,它反映了是岩石抵抗钻 头破碎的能力。 (2)评价方法 在钻压889.7N(200磅)、转速55r/min的固定条件下,用钻头直径31.75 mm(1-1/4in)的微型钻头在岩心上钻孔,以钻进2.4mm孔深所需要的时间td 作为岩石可钻性指标,由
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