Физико-механические свойства горных пород. 3

Федеральное государственное бюджетное  образовательное учреждение

высшего профессионального образования

СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ

Факультет "МЭиФ" (менеджмента  экономики и финансов)

Кафедра менеджмента

 

 

 

 

 

 

 

РЕФЕРАТ

 

По дисциплине

«Основы техники разведки МПИ »

На тему: «Физико-механические свойства горных пород»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнила: студентка группы МД -11

                                                                                           Колмакова А.О.

                                                                                      Проверил: доц. Коротун В.Г.

                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

Магадан

2013

 

Содержание

ВВЕДЕНИЕ 

1. гРАНУЛОМЕТРИЧЕСКИЙ СОСТАВ 5

2. тРЕЩИНОВАТОСТЬ 8

3. УСТОЙЧИВОСТЬ 9

4. ПОРИСТОСТЬ ГОРНЫХ ПОРОД 9

5. плотность горных пород 10

6. анизотропия 11

7. степень связности 12

8. твердость, прочность и хрупкость горных пород 13

 

9. КРЕПОСТЬ ГОРНЫХ ПОРОД………………………………………………………………………………..13

 

10. УПРУГОСТЬ………………………………………………………………………........................................14

 

11. АБРАЗИВНОСТЬ………………………………………………………………………………………..........14

 

12 БУРИМОСТЬ………………………………………………………………………………………………......15

 

13. ВОДНО-КОЛЛОИДНЫЕ СВОЙСТВА……………………………………………………………………...17

 

14. ДРУГИЕ КЛАССИФИКАЦИИ ГОРНЫХ  ПОРОД…………………………………………………………22

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ……………………………………………………………………………………......23  

 

 

 

 

 

Введение

 

Упругость, прочность на сжатие и  разрыв, пластичность - наиболее важные механические свойства горных пород, влияющие на ряд процессов, происходящих в пласте в период разработки и эксплуатации месторождений.

Так, например, от упругих свойств  горных пород и упругости пластовых  жидкостей зависит перераспределение  давления в пласте во время эксплуатации месторождения. Запас упругой энергии, освобождающейся при снижении давления, может быть значительным источником энергии, под действием которой  происходит движение нефти по пласту к забоям скважин. Действительно, если пластовое давление снижается, то жидкость (вода и нефть) расширяется, а поровые  каналы сужаются. Упругость пород  и жидкостей очень мала, но вследствие огромных размеров пластовых водонапорных систем в процессе эксплуатации значительное количество жидкости (упругий запас) дополнительно вытесняется из пласта в скважины за счет расширения объема жидкости и уменьшения объема пор  при снижении пластового давления.

Не менее существенный эффект упругости  жидкости и пласта заключается в  том, что давление в пласте перераспределяется не мгновенно, а постепенно после  всякого изменения режима работы скважины, после ввода новой или  остановки старой скважины. Таким  образом, при большой емкости  пласта и высоком пластовом давлении с самого начала эксплуатации пласт  будет находиться в условиях, для  которых характерны длительные неустановившиеся процессы перераспределения пластового давления. Скорости этих процессов  в значительной мере определяются упругими свойствами пород и жидкостей. Оказывается, что по скорости перераспределения  давления при известных упругих  свойствах пород и жидкости можно  судить о проницаемости и других параметрах.

В процессе эксплуатации месторождения  весьма важно знать также и  прочность пород на сжатие и разрыв. Эти данные наряду с модулем упругости  необходимы при изучении процессов  искусственного воздействия на породы призабойной зоны скважин (торпедирование, гидроразрыв пластов), широко применяемых  в нефтепромысловом деле для увеличения притока нефти.

При рассмотрении физических свойств  горных пород следует учитывать, что в зависимости от условий  залегания механические свойства породы могут резко изменяться.

 

 

 

1. ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКИЙ СОСТАВ

 

ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКИЙ СОСТАВ (а. granulometric соmposition; н. Kornverteilung; ф. соmposition granulometrique, granulometrie; и. соmposicion granulometrica, granulometria) —  распределение зёрен (кусков) по крупности  в массивах горной породы, горной массы, почве или искусственном продукте, характеризуемое выходом в процентах  от массы или количества зёрен.

Гранулометрический состав — важный показатель физических свойств и  структуры материала. Общепринятой классификации по данным гранулометрического  состава не существует, что связано  с различием целей и объектов, для которых производится определение  гранулометрического состава. В  геологии (литологии), горном деле, обогащении полезных ископаемых, грунтоведении, почвоведении, технологии строительных материалов и  других областях техники применяют  различные классификации и шкалы  классов (фракций) крупности. Классы (фракции) обычно обозначают в мм, в обогащении полезных ископаемых классы крупнее  и мельче данного размера —  знаками плюс и минус соответственно. В геологии при оценке осадочных  горных пород различают: валуны крупные (свыше 500 мм), валуны средние (500-250 мм), валуны мелкие (250-100 мм), гальку (100-10 мм), гравий крупный (10-5 мм), гравий мелкий (5-2 мм), песок  грубый (2-1 мм), песок средний (0,5-0,25 мм), песок мелкий (0,25-0,1 мм), алеврит (0,1-0,05 мм), пыль (0,05-0,005 мм), глину (до 0,005 мм). В  горном деле гранулометрический состав горной массы, отделённой от массива, используют для оценки результатов буровзрывных работ, качества продуктов обогащения и учитывают при выборе типа и  параметров технологического оборудования в карьерах, на шахтах, дробильно-сортировочных, обогатительных, окомковательных фабриках.

Гранулометрический состав руд, углей, неметаллорудных материалов устанавливается  стандартами и техническими условиями, разрабатываемыми для определённых потребителей минерального сырья. В  зависимости от цели исследования и  размеров частиц гранулометрический состав определяют прямыми и косвенными методами гранулометрии.

Гранулометрический состав может  быть выражен в виде дискретной или  непрерывной зависимости содержания частиц от их размеров. Для определения  дискретной зависимости интервал размеров всех частиц анализируемого вещества подразделяют на классы (фракции) и  гранулометрический состав представляют в виде процентного содержания частиц каждой из фракций (фракционный состав). В зависимости от размера максимального  куска классификация по крупности  осуществляется грохочением пробы  на наборе сит (ситовой анализ) либо гидравлической классификацией материала. Величина фракции показывает содержание в веществе частиц в интервале размеров, ограничивающих фракцию. Графическое изображение гранулометрического состава в виде непрерывной зависимости называется кривой распределения. При построении её по оси абсцисс откладывают размеры частиц, а по оси ординат — суммарное содержание всех частиц от начала отсчёта до данной точки, получая интегральную (суммарную) кривую распределения. Если по оси ординат откладывают относительное содержание фракций, причём разность между средними размерами частиц каждой фракции стремится к нулю, получают дифференциальную кривую распределения (рис. 1). При определении гранулометрического состава строительных материалов результаты анализа иногда выражают в виде треугольника (чем ближе точка к вершине треугольника, тем больше в данном материале фракции, соответствующей этой вершине).

 По результатам анализов  гранулометрического состава составляют  таблицы, в которых отражают: класс  (в мм); выход отдельных классов  (по массе в килограммах и  в %); суммарный (кумулятивный) выход  по плюсу, т.е. выход суммарных  остатков или по минусу, т.е.  суммарный просев (в %). Данные  анализа также выражают графически, используя простые, полулогарифмические  и логарифмические сетки. На  оси абсцисс откладывают размеры  отверстий контрольных сит, на  оси ординат — суммарные остатки.  Крупность продукта характеризуют  в необходимых случаях верхним  (нижним) номинальным размером, т.е.  размером отверстий контрольного  сита, соответствующим установленному  допустимому значению остатка  просева. Крупность горной массы  оценивают также средним (средневзвешенным) размером куска (медианой).

Гранулометрический состав продуктов  взрывного и механического дробления  горных пород отражает вероятностный  процесс образования кусков (зёрен) различной крупности в результате их разрушения. Гранулометрический состав взорванной породы в любом случае можно выразить графиками (рис. 2), из которых видно, что с увеличением допустимого размера кусков количество крупной фракции породы, требующей вторичного дробления, во всех случаях (особенно при мелком негабарите) уменьшается.

 

 Таким образом, при постоянстве  гранулометрического состава взорванной  массы степень дробления, оцениваемая  по выходу негабарита, может быть  различной, неодинакова и производственная  оценка одного и того же  взрыва на предприятиях с различным  размером допустимого куска. Поэтому  одни и те же породы при  одинаковом гранулометрическом  составе могут считаться легковзрываемыми  или трудновзрываемыми в зависимости  от принятых допустимых размеров  кусков.

 

2. Трещиноватость

ТРЕЩИНОВАТОСТЬ горных пород - явление разделения горных пород земной коры трещинами различной протяжённости, формы и пространственной ориентировки.

По происхождению трещиноватость горных пород разделяется на нетектоническую, тектоническую и планетарную.

Нетектонические трещиноватости горных пород - следствие растрескивания горных пород в процессе охлаждения (для магматических пород), уплотнения, дегидратации, развития экзогенных процессов (гравитационного оползания, резких колебаний температуры), ведения горных работ ("технологическая" трещиноватость) и т.п.

Тектоническая трещиноватость горных пород развивается в связи с напряжениями, возникающими в горных породах под влиянием глубинных тектонических сил. Выделяются трещины отрыва и трещины скалывания, которые образуют системы, закономерно ориентированные по отношению к крупным тектоническим структурам; в связи с развитием последних происходит растрескивание горных пород.

 При планетарной трещиноватости горных пород напряжения в земной коре возникают под действием планетарных явлений (например, изменения частоты вращения и формы Земли, "твёрдых приливов" и т.п.).

 Трещиноватость горных пород  в зависимости от методов измерения  характеризуется: 

    • размером отдельности горных пород;
    • интенсивностью (суммарной шириной раскрытия трещин на единицу длины скважины, мм/м);
    • удельным водопоглощением (поглощением воды массивом на единицу длины скважины и единицу гидростатического напора в единицу времени, л/с•м2);
    • реометрической проницаемостью (падением давления воздуха при его растекании в скважине на единицу длины в единицу времени, Па/м•с)
    • и другими параметрами.

 Укрупнённая оценка трещиноватости  горных пород даётся с помощью  диаграмм трещиноватости, отражающих  преимущественную ориентацию систем  трещин, среднее их раскрытие,  шероховатость и др.

Наличие в разрезе скважины сильнотрещиноватых и разрушенных пород приводит к снижению механической скорости бурения, выхода керна, износостойкости алмазной коронки, резкому увеличению расхода  алмазов, способствует поломке резцов, осложнениям вследствие поглощения промывочной жидкости и обрушения  стенок скважины. Для оценки степени  нарушенности пород трещинами можно  воспользоваться показателем трещиноватости Т, который вычисляется по формуле

Т=       при α<90°                                 

Где α- угол наклона трещины; - средняя длина столбика керна (отношение общей длины столбика к их числу).

Трещиноватость по керну может  быть оценена по методике ЦНИГРИ [1], согласно которой все породы по трещиноватости разделены на четыре класса: слаботрещиноватые (коэффициент трещиноватости трещиноватые ( ); сильнотрещиноватые ( раздробленные ( .

Коэфициент трещиноватости пород  первого класса рассчитывается по формуле

=1/
,                                          

где - относительный выход столбиков керна (отношение общей длины столбиков керна к проходке за рейс).

Формула (I.2) применима при средней длине столбиков более 0,2 м и выходе керна более 70 %. Значение коэффициентов последующих классов определяется по формуле

=

(q=2- знаменатель геометрической прогрессии; n- порядковый номер класса пород).

 Явление трещиноватости имеет  как положительные, так и отрицательные  практические следствия. 

Рассечение горных пород трещинами  способствует проницаемости земной коры для глубинных растворов (флюидов), несущих рудные компоненты, которые, откладываясь в трещинах, формируют  месторождения полезных ископаемых. Глубинные горизонты трещиноватых пород могут быть коллекторами пресной  воды, нефти и газа.

Трещиноватость горных пород обеспечивает хорошее дробление горных пород  при отбойке, способствует применению экономичных систем разработки с  самообрушением руды. Трещиноватые породы лишены склонности к динамическим проявлениям  горного давления.

Отрицательное влияние трещиноватости горных пород состоит в понижении  устойчивости массивов горных пород. Прочностные  характеристики массива трещиноватых горных пород повышают цементацией, силикатизацией, битумизацией и смолоинъекционным упрочнением.

 

 

3. Устойчивость

Устойчивость горных пород - способность породы длительное время сохранять первоначальное положение при вскрытии ее в массиве (при бурении скважин, проходке шахт и других горных выработок); зависит от условий залегания, характера связи между частицами породы, трещиноватости и степени выветривания.

При бурении в слабоустойчивых  породах обрушаются стенки скважины, снижается выход керна, повышается износ буровых коронок и снижается  скорость бурения за счет потери времени  на борьбу с осложнениями.

Устойчивость пород в стенках  скважин – это способность  пород не обрушаться при обнажении  их буровыми скважинами. От устойчивости, т.е. способности горных пород не разрушаться при вскрытии, зависят  прежде всего состояние ствола скважины и выход керна. По устойчивости породы разделяют на четыре группы.

  1. Устойчивые породы высокой или средней твердости, имеющие прочную связь между слагающими их зернами. Породы этой группы монолитны или слаботрещиноваты, не размываются промывочной жидкостью. При их бурении не требуется крепление стенок скважины. Столбик керна, используемый для опробования, хорошо сохраняется.
  2. Слабоустойчивые породы невысокой твердости с недостаточно прочной связью между зернами, а также трещиноватые, раздробленные и сбрекчированные породы. При бурении таих пород необходимы меры против потери промывочной жидкости, вывалов породы из стенок скважины, истирания и размывания керна.
  3. Породы с изменяющейся устойчивостью – плотные, невысокой прочности породы, легко растворяющиеся или размываемые промывочной жидкостью (глинистые породы, каменная соль). Бурение таких пород сопровождается образованием каверн в стенках скважины и сложностью сохранения керна.
  4. Неустойчивые породы, не имеющие связи между зернами (песок, гравий, галечник). Бурение таких пород, особенно обводненных, наиболее сложно.

 

4. Пористость горных пород

 

Под пористостью горной породы понимается наличие в ней пор (пустот). Пористость характеризует способность горной породы вмещать жидкости и газы.

В зависимости от происхождения  различают следующие виды пор:

  • Поры между зёрнами обломочного материала (межкристаллические). Это первичные поры, образовавшиеся одновременно с формированием породы.
  • Поры растворения – образовались в результате циркуляции подземных вод.
  • Пустоты и трещины, образованные за счёт процессов растворения минеральной составляющей породы активными флюидами и образование карста.
  • Поры и трещины, возникшие под влиянием химических процессов, например, превращение известняка (СаСО3) в доломит (МgСО3) – при доломитизации идёт сокращение объёмов породы на 12%.
  • Пустоты и трещины, образованные за счёт выветривания, эрозионных процессов, закарстовывания.

Виды пор (2)-(5) – это так называемые вторичные поры, возникшие при геологохимических процессах.

Объём пор зависит от:

  • формы зёрен;
  • сортировки зёрен (чем лучше отсортирован материал, тем выше пористость);
  • размера зёрен;
  • укладки зёрен – при кубической укладке пористость составляет » 47,6%, при ромбической укладке – 25,96% (см. рис. 3);

однородности и окатанности  зёрен в виде цемента (рис. 4.)

 

Рис. 3. Различная укладка сферических зёрен одного размера, составляющих пористый материал: а – менее плотная кубическая укладка, б – более компактная ромбическая укладка


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Разновидности цемента горных пород

Не все виды пор заполняются  флюидами, газами, нефтью. Часть пор  бывает изолирована, в основном, это  внутренние поры.

Виды пористости

Общая (полная, абсолютная) пористость – суммарный объём всех пор (Vпор), открытых и закрытых.

Пористость открытая эквивалентна объёму сообщающихся (Vсообщ) между собой пор.

На практике для характеристики пористости используется коэффициент  пористости (m), выраженный в долях или в процентах.

Коэффициент общей (полной, абсолютной) пористости (mп) в процентах зависит от объема всех пор:

 

 

Коэффициент открытой пористости (mо) зависит от объёма сообщающихся между собой пор:

 

Коэффициент эффективной пористости (mэф.) оценивает фильтрацию в породе жидкости или газа, и зависит от объёма пор (Vпор фильтр), через которые идёт фильтрация.

Для зернистых пород, содержащих малое  или среднее количество цементирующего материала, общая и эффективная  пористость примерно равны. Для пород, содержащих большое количество цемента, между эффективной и общей  пористостью наблюдается существенное различие.

Для коэффициентов пористости всегда выполняется соотношение:

mп > mo > mэф.

 

Для хороших коллекторов пористость лежит в пределах 15-25%

Поровые каналы нефтяных пластов условно  подразделяются на три группы: субкапиллярные (размер пор < 0,0002 мм) – практически  непроницаемые: глины, глинистые сланцы, эвапориты (соль, гипс, ангидрит);

капиллярные (размер пор от 0,0002 до 0,5 мм);

сверхкапиллярные > 0,5 мм.

По крупным (сверхкапиллярным) каналам  и порам движение нефти, воды, газа происходит свободно, а по капиллярам – при значительном участии капиллярных  сил.

В субкапиллярных каналах жидкость удерживается межмолекулярными силами (силой притяжения стенок каналов), поэтому практически никакого движения не происходит.

Породы, поры которых представлены в основном субкапиллярными каналами, независимо от пористости практически  непроницаемы для жидкостей и  газов (глины, глинистые сланцы).

Пористость пород продуктивных пластов определяют в лабораторных условиях по керновому материалу. Пористость пласта на больших участках определяется статистически по большому числу  исследованных образцов керна.

С пористостью связаны величины насыщения пласта флюидами: водонасыщенность (Sв), газонасыщенность (Sг), нефтенасыщенность (Sн), величины, выраженные в долях или в процентах.

Связь пористости и коэффициента насыщенности в долях:

 

 

Sнасыщ = 1; Sг = 1 – (SB + SH)

 

Рис. 5. Влияние естественного уплотнения пород на их пористость: 1. – песчаники, 2. – глины

Общая и открытая пористость зависят  от:

глубины залегания, падает с увеличением  глубины рис. 3.; от плотности пород; количества цемента и др.

 

5. Плотность горных пород

Плотностью называется масса единицы  объема твердой фазы (минерального скелета) горной породы. Плотность зависит, главным образом от плотности минералов, слагающих породу. Плотность основных породообразующих минералов в земной коре колеблется в диапазоне от 1900 до 3500 кг/м3.

Плотность осадочных горных пород  находится в пределах от 1850 до 3200 кг/м3 Чаще всего в геологических разрезах встречаются породы с плотностью от 1850 до 2700 кг/м3.

Важным структурным фактором является объемная масса горной породы. Это  масса единицы объема породы в  ее естественном состоянии, то есть с минеральным скелетом, порами и трещинами. Объемная масса имеет то же значение, что и плотность монолитных (без пор и трещин) пород.

Для пористых пород объемная масса  всегда меньше их плотности. Объемная масса пород, имеющих в порах и трещинах капельную жидкость, больше объемной массы сухих пород. Разница возрастает по мере роста пористости и минерализации пластовой воды.

При увеличении глубины скважины за счет роста горного давления происходит уплотнение пород, смятие пор и пустот, поэтому объемная масса возрастает. Горные породы осадочного комплекса имеют объемную массу, равную 1800-2500 кг/м3, а насыщенные водой осадочные породы имеют объемную массу 2000-2700 кг/м3.

С ростом глубины скважины увеличивается  температура горных пород. Повышение  температуры вызывает увеличение объема минерального скелета и пластового флюида, поэтому объемная масса несколько снижается.

В таблице 1 приведены плотности основных осадочных пород.

Таблица 1. - "Плотность осадочных пород."

Горная порода

Плотность, кг/м3

Горная порода

Плоность,кг/м3

Песчаники

2320-3200

Алевролиты

2340-3040

Глины

1850-2200

Известняки

2360-2980

Аргиллиты

2630-2860

Доломиты

2460-3190

Мергели

2370-2920

Каменная соль

2100-2200


 

 

 

6. Анизотропия

 

Анизотропность  свойств горных пород зависит  от упругих свойств, плотности, структурных  и ее текстурных особенностей. Этот показатель, как и степень наклона  чередующихся по твердости и мощности пластов, оказывает наибольшее влияние (из геологических причин) на искривление скважин. Поэтому при изучении закономерностей естественного искривления скважин очень важно располагать данными об этом показателе.

Анизотропностью называется способность твердых  тел в разной степени проявлять  одни и те же свойства в зависимости  от направления, в котором они  определяются. Анизотропность свойств пород может проявлятся не только у явно слоистых пород, но и у пород, разбитых строго ориентированной системой трещин или имеющих рассланцовку тектонического происхождения. В таких случаях сопротивление пород разрушению вдоль плоскости трещиноватости выше, чем в перпендикулярном направлении.

Существуют различные  методы оценки анизотропности механических свойств пород.

А.Лубинским введен буровой индекс анизотропии, определяемый как

1-А= υII,

где А - показатель анизотропии (А=0 соответствует изотропной породе); υII и υ, - буримость горных пород соответственно параллельно напластованию и перпендикулярно к нему.

Поскольку υ имеет максимальное значение, то индекс анизотропии всегда меньше единицы и для осадочных пород оценивается значением от близкого к нулю до 0,75.

Анизотропию пород  можно оценить и по акустическим данным путем сравнения скорости распространения ультразвуковых волн в двух диаметрально противоположных  направлениях - ζ1 по высоте (вдоль) образца  породы (керна) и ζ2 по диаметру.

Коэффициент анизотропии  теплопроводности слоистых пород в  среднем составляет 1,10-1,50. В слоистых средах наблюдается большая теплопроводность вдоль слоистости (λII), чем перпендикулярно слоистости (λ┴).

Для практических расчетов принимается среднее значение:

λ=1/2 (λII+λ┴)

Условные  обозначения: II — параллельно слоистости; ┴- перпендикулярно слоистости.

 

 

7. Степень связанности

 

СВЯЗНОСТЬ горных пород - сопротивляемость горных пород стремлению разъединить слагающие их минеральные частицы растяжением, сжатием, кручением, разломом.

Связность характеризует физико-химические особенности горных пород, их прочность, сопротивление упругим и вязкопластичным деформациям, которые определяют смещение одних минеральных частиц относительно других, степень постоянства и восстанавливаемости связей после их нарушения, водостойкость связей и т.п.

По степени связности горные породы разделяются на три основные группы: скальные, связные и несвязные (сыпучие).

  • Скальные породы характеризуются наличием между частицами значительных ионных и молекулярных сил сцепления, которые после разрушения породы не восстанавливаются ни при высоком давлении, ни при увлажнении.

Скальные породы разделяются  на хрупкие и вязкие.

Хрупкие породы разрушаются по достижении предела упругости. Разрушению вязких пород предшествуют не только упругие, но и остаточные вязко-пластические деформации. Поэтому на разрушение вязких пород затрачивается больше работы, чем на разрушение хрупких.

При всестороннем равномерном сжатии хрупкие горные породы выдерживают  значительные нагрузки, проявляя пластические свойства.

Скальные породы бывают монолитные и трещиноватые. Стенки скважин, проведенные  в скальных породах, устойчивы за исключением случаев пересечения  сильно трещиноватых участков.

  • Связные породы отличаются тем, что силы сцепления между частицами этих пород могут сильно изменяться в зависимости от влажности и восстанавливаться после нарушения связности путем применения высокого давления и увлажнения.

Связные породы дают большие остаточные деформации без нарушения связности. Некоторые связные породы увеличиваются  в объеме при увлажнении (глинистые  породы, мел). В этих породах стенки скважины иногда бывают неустойчивыми  и могут выпучиваться.

Физико-механические свойства горных пород. 3