岩石孔隙度的测定
岩石物性测定
岩石物性测定引言:岩石是地壳中的主要构成部分,其物性参数的测定对于地质勘探、工程建设、矿产资源开发等具有重要的意义。
岩石物性参数包括密度、孔隙度、饱和度、渗透率、抗压强度、抗拉强度、弹性模量等。
本文将介绍常见的岩石物性测定方法及其原理和应用。
一、密度测定:密度是岩石物性中的一个重要参数,通常分为体积密度和真实密度两种。
体积密度可以通过测量岩石的质量和体积来确定,真实密度则是指岩石矿物各个组成部分的密度。
常用的密度测定方法有测重法、气浮法、全自动水浸法等。
测重法需要用到天平、测量容器等设备。
首先,我们将岩石样品放入干燥容器中,并称量其质量。
然后,将容器降入装满水的水槽中,记录水面的变化。
根据浸入前后的体积差和质量差,可以计算出岩石样品的体积密度。
气浮法是通过比较岩石样品在气体和液体中的浮力来测定岩石的密度。
首先,将干燥的岩石样品置于量筒中,注入一定量的液体和气体,测量液位和压强的变化。
通过计算浸没物体的浮力和物体的体积,可以得到岩石样品的密度。
全自动水浸法是一种相对较新的测定方法。
它通过测量岩石样品在液体中的浸入力和浸没力的差异,计算岩石的体积密度。
这种方法具有自动化程度高、操作简单等特点,广泛应用于实际生产和科学研究中。
二、孔隙度测定:孔隙度是岩石中孔隙(包括微孔隙和裂隙)所占的比例。
它是表征岩石透水性和储集性等重要指标。
常用的孔隙度测定方法有曲线法、质量法和气体法。
曲线法是通过岩石样品的吸入曲线或排出曲线来测定孔隙度。
这种方法可以通过测量曲线的上升段或下降段,来计算样品的孔隙度。
曲线法简单易行,非常适用于现场测试。
质量法是利用岩石样品在称重前后的质量差异来测定孔隙度。
首先,将干燥的岩石样品放入烘箱中加热,使其中的水分全部挥发。
然后,将样品放入测量容器中,称量质量,并记录浸泡前后的质量变化。
根据质量差异和岩石的体积,可以计算出孔隙度。
气体法是基于气体在岩石孔隙中扩散的原理来测定孔隙度。
在实验中,我们将岩石样品置于密封的测量装置中,然后注入气体,并测量气体的扩散速率。
岩石孔隙度测定 实验报告
岩石孔隙度测定实验报告实验目的:本实验旨在通过测量实验样品的体积和质量,确定样品的平均密度和孔隙度,并掌握岩石孔隙度的测定方法。
实验原理:孔隙度是指岩石中由各种类型和尺度的孔隙组成的总体积与岩石总体积之比。
孔隙可以分为原生孔隙和次生孔隙,原生孔隙是岩石形成时就具有的,次生孔隙是后期在岩石中形成的。
测定岩石孔隙度的方法通常有置换法和密度法。
本实验采用浮法测定岩石孔隙度。
浮法是利用岩石密度与测量液体密度的差异,通过浸泡法测得岩石体积与液体体积之比来求解。
实验步骤:1. 取实验样品,将其用水清洗干净,然后用干布或纸巾将其外表擦干。
2. 将样品放在秤盘上,测量其重量,并记录结果。
3. 取一个干净的容器,先将容器放在天平上,记录容器的重量。
4. 用清水将容器装至约7/8的容积。
5. 用手将装有清水的容器置于实验样品上,至少盖住实验样品的顶部。
6. 记录液体的体积。
为了减小误差,我们建议用毫升阅读浮标的容积器或移液管等专用工具测量。
记录液体体积的时候一定要注意去掉液体表面的涟漪。
7. 将容器取出,记录液体温度,并用差压计测得大气压强。
8. 计算岩石的密度和孔隙度。
岩石密度=实验样品重量/实验样品体积孔隙度=(1- 岩石平均密度/实验液体密度)×100%注意事项:1. 实验液体的温度和压强必须测量,并考虑它们对密度的影响。
实验液体的温度应在室温范围内,实验液体的密度最好与岩石密度相近。
2. 手操作时注意避免样品坠落,以免破坏样品。
3. 一定要注意记录数据时的精度,在做测量时尽量减小误差。
4. 在进行测量前,要先检查仪器是否正常运转。
实验结果及分析:本实验采用浮法测定岩石孔隙度。
最终结果如下:实验样品重量:102.50g实验液体温度:25℃大气压强:100kPa实验液体体积:250.00ml平均密度:2.67g/cm³孔隙度:17.33%通过实验测得的平均密度和孔隙度结果表明,无论是平均密度还是孔隙度都是合理的。
岩石的地质学实验
岩石的地质学实验岩石是地质学中的重要研究对象,通过实验可以对岩石的性质和形成过程进行深入研究。
地质学实验涵盖了多个方面,包括岩石的物理性质、化学性质、形态特征以及岩石变形和分解等。
本文将重点介绍几种常见的岩石地质学实验。
一、岩石物理性质实验1. 密度测定实验密度是岩石的一个重要物理性质,通常使用质量和体积来表示。
在实验中,我们可以通过称量岩石样品的质量并浸入水中测定体积,然后计算出岩石的密度。
这种实验方法被称为浮法测定。
2. 孔隙度和孔隙率实验岩石的孔隙度是指岩石中的总体积中孔隙占据的部分的比例。
孔隙度和孔隙率通常可以通过测量岩石样品的饱和质量(即含水量)和干质量,然后计算出来。
这些数据对于水文地质和油气勘探等领域具有重要意义。
3. 磁化率实验磁化率是研究岩石磁性的重要参数。
使用磁化率仪可以测量岩石样品在外加磁场作用下的磁化率。
这种实验方法可以用于研究地磁场对岩石反应的影响,以及岩石中可能存在的磁性矿物。
二、岩石化学性质实验1. 酸蚀实验酸蚀实验可以用于确定岩石中存在的酸溶性矿物。
在实验中,可以选择一种酸性试剂(如盐酸)来与岩石样品接触,观察是否产生气泡或溶解反应,从而推断岩石中酸溶性矿物的存在。
2. 岩石溶解实验溶解实验可以用于研究岩石中的可溶性矿物。
在实验中,可以选择一种溶液(如氢氧化钠溶液)与岩石样品接触,观察是否发生溶解反应。
通过溶解实验可以确定岩石中的可溶性矿物类型以及它们的溶解特性。
3. 物理吸附实验物理吸附实验可以研究岩石表面的吸附性质。
在实验中,可以使用一种吸附剂(如活性炭)与岩石样品接触,观察吸附剂上吸附的气体分子或溶质的种类和数量。
这种实验方法对于研究岩石中的孔隙结构和孔隙表面特征具有重要意义。
三、岩石形态特征实验1. 岩石显微镜观察实验显微镜观察实验可以研究岩石的显微结构和组成。
通过使用显微镜,可以观察到岩石中的矿物颗粒、晶体结构以及岩石中可能存在的裂缝和变形等特征。
2. 岩石薄片制备实验岩石薄片制备实验是为了进行岩石显微镜观察而进行的。
孔隙率的测定方法
孔隙率的测定方法
孔隙率是指岩石或土壤中的孔隙空间所占的比例。
常见的孔隙率测定方法包括以下几种:
1. 重量法(Wire Method):将岩石或土壤样本在室温下完全干燥,然后称重得到初始质量。
然后将样本浸泡在饱和液体中,以去除空隙中的气体。
再称重得到浸润后的质量。
通过比较两次称重的差值,可以计算出样品的孔隙率。
2. 体积法(Pycnometer Method):使用一种称为皮克挪米特的设备,测量样本的体积。
首先测量样本的初始体积,然后将样本浸泡在饱和液体中,使其达到饱和状态。
再次测量样本的体积,通过比较两次体积的差值,可以计算出样品的孔隙率。
3. 水浸法:将干燥的岩石或土壤样本浸入水中,测量浸水前后的重量。
根据浸水前后的重量差和水的密度,可以计算出样品的孔隙率。
4. 水排法:将干燥的岩石或土壤样本放置在一个已知容积的容器中,然后通过渗透压的作用,将水逐渐注入样品中。
当样品中的孔隙已经被饱和时,将样品从容器中取出并称重,根据样品的干重和湿重,可以计算出孔隙率。
这些方法各有优缺点,选择具体的方法要视情况和实验要求进行选择。
tra孔隙度
tra孔隙度tra孔隙度是指岩石或土壤中总体积中有效孔隙体积所占的百分比。
有效孔隙体积是指岩石或土壤中可以存储和流动液体或气体的孔隙体积。
tra孔隙度的大小直接影响岩石或土壤的渗透性、储层容量和流体运移能力。
tra孔隙度的计算方法可以通过实验室测定或者根据岩石或土壤的物理特性进行估算。
实验室测定常用的方法有浸水法、水质重量法和气体置换法等。
浸水法是指将干燥的岩石或土壤在室温下浸泡在水中,浸泡一定时间后,将其取出并进行干燥,最后根据干湿质量的变化来计算孔隙度。
水质重量法是指将干燥的岩石或土壤样品放入水中,根据样品的浮力和水质量的变化来计算孔隙度。
气体置换法是指将干燥的岩石或土壤样品放入密闭容器中,通过排出容器中的空气并注入气体,根据注入气体和排出气体的体积变化来计算孔隙度。
根据物理特性进行估算的方法主要有压汞法和声波法。
压汞法是利用水银的表面张力与压力的关系来测定孔隙度。
样品被水银浸泡后,根据浸润高度来计算孔隙度。
声波法是通过测量声波在岩石或土壤中传播的速度来估算孔隙度。
声波在固体中传播速度较快,在孔隙中传播速度较慢,通过测量两者的差异来计算孔隙度。
tra孔隙度的大小对于岩石或土壤的渗透性有重要影响。
孔隙度越大,渗透性越好,岩石或土壤中的液体或气体能够更容易地通过孔隙流动。
孔隙度还影响岩石或土壤的储层容量,即能够存储液体或气体的能力。
孔隙度越大,储层容量越大。
此外,孔隙度还决定了岩石或土壤中流体的运移能力。
孔隙度越大,流体运移能力越强。
tra孔隙度的研究对于油气勘探、矿产资源评价以及环境地质等领域具有重要意义。
在油气勘探中,通过研究储层岩石的孔隙度可以评估油气储层的储集条件,从而指导勘探开发工作。
在矿产资源评价中,孔隙度是评估矿石中有用矿物含量和储量的重要参数之一。
在环境地质中,孔隙度的研究可以评估地下水资源的储存和流动状况,为地下水的合理利用和保护提供科学依据。
tra孔隙度是岩石或土壤中有效孔隙体积所占的百分比,对岩石或土壤的渗透性、储层容量和流体运移能力有重要影响。
岩心孔隙度渗透率及毛管压力曲线测定及应
应用之三:确定油层储能损失及产能界限
应用数理统计方法,根据岩心测定的孔隙度和渗透率数据,分别作出
相应的直方图。根据这些直方图中的曲线来选择油层的界限值,进而确定出
油层损失储量及产油能力的大小,并找出最佳界限值,对油层的储集性能和
渗透性能进行评价。
10000 1000
石东4井清水河组孔渗关系图 (2657.04m~2669.14m)
13
三 常规物性特征参数的应用
1、孔隙度和渗透率的应用
应用之一:
碎屑岩储集层评价标准
是 计 算 油 田 储 量 分类参数
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ
Ⅴ
的基本参数,也
孔隙度 %
>20
15~20
10~15 5~10 <5
是确定油层有效
渗透率 10-3μm2
>100 100~10 10~1 1~0.1 <0.1
厚度的基础数据
13 14 15 16 17 18 19 20
孔隙度,%
石东4井清水河组渗透率直方图 (2657.04m ~2669.14m )
40 百分含量,% 累计百分含量,%
35
30
25
100 90 80 70 60
20
50
40 15
30 10
20
5
15 10
0
0
3.2 6.4 12.5 25 50 100 200 400
测试
煤油中抽空饱和
压汞 法
接样
烘样、称重
测孔隙度、气体渗透率
出分析报告
处理资料
测试
图2 毛管压力曲线测定流程 12
二 孔渗及毛管压力曲线测定分析
孔隙度测试实验报告
孔隙度测试实验报告引言孔隙度是岩石中所有孔隙的总体积与岩石样品总体积的比值,是评价岩石储层性质的重要参数之一。
测试孔隙度的目的是为了获得岩石样品中的孔隙度信息,从而进一步了解岩石中的储层特性。
本实验使用氮气置换法测试了岩石样品的孔隙度,并详细记录了实验过程和结果。
实验原理氮气置换法是一种常见的测试孔隙度的方法。
该方法利用氮气的特性,通过测量被测样品在氮气压力作用下的体积变化来获得孔隙度信息。
具体的原理如下:1. 孔隙度的计算公式孔隙度(φ)的计算公式为:![公式1](其中,Vv为被测样品中的孔隙体积,Vt为被测样品的总体积。
2. 氮气置换法的原理氮气置换法利用氮气的低溶解度和高渗透性,将被测样品放入封闭的测试装置中,逐渐增加氮气的压力,使氮气逐渐渗透到样品中的孔隙中。
当氮气压力达到平衡时,测量装置中的压力和体积信息,从而计算出样品的孔隙度。
实验步骤1. 实验设备与材料准备实验设备包括氮气置换仪、高压氮气源、电子天平、计时器等。
材料准备包括岩石样品、封闭测试容器等。
2. 样品制备从野外取得的岩石样品经过清洗和干燥后,切割成适当大小的块状样品,并记录样品的尺寸和质量。
3. 测试装置设置将制备好的岩石样品放置在测试装置的测试室中,完全密封。
4. 氮气置换打开高压氮气源,逐渐增加氮气的压力,直到测试装置中的压力稳定。
记录下测试装置中的压力值。
5. 测定体积和质量测量测试装置中的体积,并记录下来。
同时,使用电子天平测量岩石样品的质量。
6. 数据处理与计算根据上述测得的数据,根据公式计算孔隙度。
结果与讨论根据上述实验步骤,我们成功测试了岩石样品的孔隙度。
以下为实验结果:样品编号尺寸(cm)质量(g)压力(MPa)体积(cm^3)孔隙度(%)-1 3×4×5 15.2 1.5 22.6 15.42 2×3×4 10.5 1.2 16.8 12.53 4×4×5 20.1 1.8 27.0 17.8从实验结果来看,不同样品的孔隙度存在一定的差异,这是由于样品的不同物理结构和成分差异导致的。
测定岩石孔隙度的方法
测定岩石孔隙度的方法
测定岩石孔隙度的方法有以下几种:
1. 接触法:将岩石样品放入已知密度的液体中,测量液面的升降高度,就可以通过公式计算岩石孔隙度。
2. 吸附法:将一定数量的气体或液体在给定温度和压力下吸附在岩石孔隙中,通过测量吸附前后的重量差,计算出岩石的孔隙度。
3. 测井法:使用测井仪器测量岩石的电导率、密度、声速等参数,进而推算出岩石孔隙度。
4. 光学法:使用光学显微镜观测岩石薄片的孔隙结构,通过图像分析计算岩石的孔隙度。
以上是常用的几种测定岩石孔隙度的方法,每种方法都有其优缺点和适用范围,需要根据实际情况选择合适的方法进行测定。
页岩孔隙度、渗透率和饱和度测定
页岩孔隙度、渗透率和饱和度测定一、页岩孔隙度页岩孔隙度是指页岩岩石中存在的孔隙空间的比例。
孔隙度的大小直接影响着页岩的储层质量和油气运移能力。
在测定页岩孔隙度时,常用的方法是通过孔隙度测定仪来进行实验。
实验过程中,首先需要获取一定量的岩心样品,并将其放入浸泡石油醚中,以去除样品中的油脂。
然后,将岩心样品放入浸泡石油醚的容器中,通过施加压力的方式,使石油醚进入岩石孔隙中。
最后,根据岩心样品的质量变化和石油醚的用量,计算出页岩孔隙度。
二、渗透率渗透率是指岩石中流体在单位时间内通过单位面积的能力。
渗透率的大小决定了岩石中油气的运移速度。
测定渗透率的方法有很多种,常用的有压汞法和气体渗透法。
压汞法是通过压汞仪来测定岩石的渗透率,具体操作是将样品放入压汞仪中,施加一定的压力,测量汞液的流量和压力变化,然后根据流量和压力的关系计算出渗透率。
气体渗透法是将气体通过岩石样品,测量气体的渗透速度,然后根据渗透速度计算出渗透率。
三、饱和度测定饱和度是指岩石中被流体充满的程度。
饱和度的大小直接影响着岩石中油气的储量和产能。
测定饱和度的方法有浸泡法、孔隙压力法和核磁共振法等。
浸泡法是将岩石样品浸泡在流体中,测量流体的体积和质量变化,然后根据流体的质量和岩石样品的体积计算出饱和度。
孔隙压力法是通过测定岩石孔隙中的压力变化来计算饱和度。
核磁共振法则是利用核磁共振技术,通过测量岩石样品中不同组分的核磁共振信号强度来计算饱和度。
页岩孔隙度、渗透率和饱和度是评价页岩储层质量和油气运移能力的重要参数。
通过合适的测定方法,可以准确地获得这些参数的数值,为页岩油气的开发提供重要的依据。
覆压下岩石孔隙度和渗透率测定方法
覆压下岩石孔隙度和渗透率测定方法
岩石孔隙度和渗透率是岩石工程中重要的参数之一,用于描述岩石的储集性能。
以下是常见的岩石孔隙度和渗透率测定方法:
1. 水饱和测定法:该方法通过浸泡岩心样品在水中,测量前后的重量差以及浸入水中的体积差,计算出孔隙度和渗透率。
2. 气体测定法:该方法使用压缩气体(如氮气)对岩心样品施加压力,测量体积变化以及压力变化,计算出孔隙度和渗透率。
3. 汞饱和法:该方法使用汞作为测量介质,将岩心样品浸泡在汞中,根据浸入汞的体积和浸透压计算出孔隙度和渗透率。
4. 核磁共振法:该方法利用核磁共振技术测量岩石样品中的孔隙度和渗透率。
5. 声波测定法:该方法利用声学技术,测量声波在岩石样品中的传播速度和衰减程度来计算孔隙度和渗透率。
以上是一些常见的测定岩石孔隙度和渗透率的方法,不同的方法适用于不同类型的岩石和实验条件。
具体选择哪种方法应根据实际情况和需求来决定。
岩石孔隙度测定方法
岩石孔隙度测定方法
岩石孔隙度是指岩石中空隙的总体积与岩石体积的比例。
常用方法有以下几种:
1. 饱和法:将干燥的岩石样品浸泡在水中,使其充分饱和,然后测量其重量、体积和密度,计算出孔隙度。
2. 含气体体积法:将样品放置于高压缩气下,压缩气体可填充岩石孔隙,按体积变化量计算孔隙度。
3. 表观密度法:测量岩石样品的质量和体积,再用快速烘干方法去除孔隙中的水分和气体,计算出表观密度,从而推算岩石的孔隙度。
4. 超声波测量法:利用超声波穿过岩石样品的速度和波幅等差异,推算出孔隙度。
5. X射线透视法:将经处理后的岩石样品置于X射线透视装置中,测量X射线透过样品时的吸收程度,从而反推出样品的孔隙度。
6. 磁共振法:利用核磁共振技术,通过测量样品在外磁场作用下的共振信号,得到样品内部孔隙的信息,并计算出孔隙度。
《油层物理》实验报告岩石孔隙度测定
《油层物理》实验报告岩石孔隙度测定《油层物理》实验报告:岩石孔隙度测定一、实验目的本实验旨在通过物理方法测定岩石样品的孔隙度,以了解岩石的孔隙特征,为石油、天然气等资源的开发与利用提供基础数据。
二、实验原理孔隙度是岩石中孔隙体积与岩石总体积之比,是描述岩石储油、储气能力的重要参数。
根据实验原理,我们可以通过以下步骤测定岩石孔隙度:1.准备一定质量的纯砂或玻璃珠作为标准物质;2.测定标准物质的密度ρs;3.测定岩石样品的密度ρr;4.将岩石样品和标准物质浸入水中,测定它们的视密度ρrs和视密度ρrs,w;5.根据实验原理公式计算岩石孔隙度。
三、实验步骤1.准备样品:选取具有代表性的岩石样品,将其破碎、研磨,确保样品表面平整、无裂纹;2.准备标准物质:选用纯砂或玻璃珠作为标准物质,确保其密度均匀、无孔隙;3.测定密度ρs:将标准物质放入比重瓶中,加水至淹没,加热至沸腾,冷却至室温后,读取比重瓶中水的质量m1,计算标准物质的体积Vs;再称取干燥的标准物质的质量ms,计算其密度ρs;4.测定岩石样品密度ρr:将岩石样品放入比重瓶中,加水至淹没,加热至沸腾,冷却至室温后,读取比重瓶中水的质量m2,计算岩石样品的体积Vr;再称取干燥的岩石样品的质量rr,计算其密度ρr;5.浸水实验:将岩石样品和标准物质分别放入广口瓶中,加水至淹没,静置24小时后,读取广口瓶中水的质量m3和m4,计算岩石样品和标准物质的视密度ρrs和视密度ρrs,w;6.计算孔隙度:根据实验原理公式计算岩石孔隙度。
四、实验结果与数据分析1.标准物质密度ρs:通过比重瓶法测得标准物质的密度为1.66 g/cm³;2.岩石样品密度ρr:通过比重瓶法测得岩石样品的密度为2.77 g/cm³;3.岩石样品视密度ρrs:通过浸水实验测得岩石样品的视密度为2.37g/cm³;4.岩石样品视密度ρrs,w:通过浸水实验测得岩石样品的视密度为1.87g/cm³;5.根据实验原理公式计算得到岩石孔隙度为37%。
《岩石物理学》课程报告:岩石气体孔隙度测量
D
pk p2
1 p2
po
pk p1
1 p1
po
V3 V1 AVk BG V2 V1 CVk DG
1-2 系统参数的标定
经过整理后得:
G A(V2 V1 ) CV3 V1
AD BC
Vk
A(V3
V1) CV2
AD BC
V1
式中: V2 V1 ----第一次取出的第一号钢块体积; V3 V1 ----第二次取出的第三号钢块体积; p1 -------杯中装满钢块时的平衡压力(MPa);
V f 为岩石外表体积 (cm3 ) ; Vg 为岩石骨架体积 (cm3 ) 。
岩石孔隙度表征单位体积岩石
孔隙体积的大小,用 表示。即孔
隙度就是指岩石孔隙体积与岩石外 表体积的比值。
测定孔隙度的大小只要测出岩 石的外表体积 V f 和岩石固相体积 Vg 及岩石的孔隙体积 V p中的两项就可 以求出。
气体孔隙仪面板图
目 录
测量方法原理 实验仪器 实验步骤 数据处理
结论及参考文献
3 实验步骤
➢1.将测量后的钢块全部装入样品杯中,并把该杯密封于夹持器 之中。 ➢2.检查所有阀门,使其都处于关闭状态。 ➢3.开高压气瓶阀门,调节减压器使气瓶出口压力为0.8MPa。 ➢4.开仪器气源阀,开供气阀,用调节器将压力调到原始压力 pk (要求在0.5~0.6MPa)。待压力稳定后关闭供气阀,并记下pk 。然后开样品阀,气体进入样品杯,压力表读数 pk 开始下降, 待压力稳定后,记下此平衡压力P1 。
目 录
测量方法原理 实验仪器 实验步骤 数据处理
结论及参考文献
4.1
数据处理
4.2
计算实例
页岩孔隙度、渗透率和饱和度测定
页岩孔隙度、渗透率和饱和度测定
页岩的孔隙度、渗透率和饱和度是评估其储层性质和有效性的关键参数。
1. 孔隙度(Porosity):指的是岩石中的孔隙空间相对于总体积的比例。
在页岩中,孔隙度通常比较低,一般在1%到10%之间。
常用的测定方法包括密度测定、核磁共振等。
2. 渗透率(Permeability):指的是岩石中孔隙连通并能够流体通过的能力。
在页岩中,由于其细粒结构和复杂的孔隙系统,渗透率通常非常低。
直接测定页岩渗透率较困难,常采用压汞法、气体吸附法、核磁共振等方法进行间接测定。
3. 饱和度(Saturation):指的是在岩石孔隙中被流体占据的比例。
在页岩中,饱和度通常是指液体(如原油或天然气)在孔隙中占据的比例。
饱和度的测定可以通过岩心采样后实验室测试,包括重力法、电阻率法、核磁共振法等。
需要注意的是,由于页岩储层的特殊性质,传统的测井方法在评价页岩储层时可能存在一些局限性。
因此,针对页岩储层通常需要采用多种测试方法和综合分析手段来获得准确的数据和参数。
另外,不同区域的页岩储层性质也会有所差异,因此需要根据具体地质条件和实际情况进行相应的测定和评价。
岩石力学参数检测实验实验内容
岩石力学参数检测实验实验内容1.岩石标准试件的制备:实验开始前,需要选择一种代表性的岩石样品,并将其制备成标准试件。
试件通常是圆柱形或立方体形状。
制备试件的过程包括坚硬岩石的切割、抛光和清洗。
2.岩石物理参数测试:岩石的物理参数包括密度、孔隙度和饱和度等。
密度是岩石质量和体积之比,可以通过称重试验来测定。
孔隙度是岩石中孔隙空间的比例,可以通过气体浸渍法或液体置换法进行测定。
饱和度是岩石孔隙中被液体填充的程度,可以通过浸水试验或浸液试验进行测定。
3.岩石强度参数测试:岩石的强度参数是衡量岩石抵抗外力破坏的能力。
主要的强度参数有抗压强度、抗拉强度和抗剪强度等。
这些参数通常需要通过压缩试验、拉伸试验和剪切试验来测定。
在实验中,需要控制试件的加载速率和采样数量,确保测试结果准确可靠。
4.岩石弹性模量测试:岩石的弹性模量是衡量岩石在外力作用下变形程度的参数。
主要包括弹性模量、剪切模量和泊松比等。
实验测定弹性模量通常采用静态压缩试验和动态试验。
静态压缩试验测定弹性模量时,需要保持试件在线性阶段内,即应力和应变之间呈现线性关系。
而动态试验可以通过冲击试验和振动试验来测定弹性模量。
5.岩石断裂特性测试:岩石的断裂特性是描述岩石在破坏过程中出现的裂纹和断裂的参数。
有些岩石在受到外力作用时,会出现明显的断裂现象。
断裂特性可以通过拉伸试验、压缩试验和剪切试验来研究。
实验中需要记录岩石断裂前后的荷载和变形情况,以分析岩石的破坏过程。
岩石力学参数检测实验要求实验人员具备一定的力学知识和实验经验,必须严格按照实验规程进行操作,以确保实验结果的准确性和可信度。
实验完成后,需要对实验结果进行统计和分析,并编制实验报告,总结实验过程和结论。
岩石孔隙度的测定
中国石油大学油层物理实验报告实验日期: 成绩:班级: 学号: 姓名: 教师:同组者:实验一岩石孔隙度测定一、实验目的(1)掌握测定岩石孔隙度、骨架体积及岩石外表体积的原理;(2)学会使用气体法测定岩石孔隙度。
二、实验原理气体法孔隙度测定原理是气体玻义耳定律,其原理示意图如图1-1所示。
容器阀门样品室图1-1 气体法孔隙度测定原理示意图容器中气体压力为P1,样品室压力为大气压。
打开阀门,容器与样品室连通。
压力平衡后,整个系统的压力为P2。
每次使容器中气体压力保持不变。
当样品室中放置不同体积的钢块时,连通后系统的压力不同。
可得到钢块体积与系统压力的关系曲线,称为标准曲线。
然后将样品室中的钢块换成待测岩心。
可得到连通后系统压力。
根据此压力从标准曲线上可查到对应的体积,即为岩心的骨架体积。
通过其它测量手段,可以测出岩心的视体积,从而求出岩心孔隙度φ。
三、实验仪器气体孔隙度测定仪。
如图1-2所示。
图1-2 气体孔隙度仪四、操作步骤(1)逆时针旋转气瓶阀门,打开气瓶开关(注意:打开气瓶开关前,除放空阀外,其它阀门均处于关闭状态。
(2)顺时针旋转减压阀开关,气瓶出口压力调至1MPa左右;(3)打开气源阀;(4)顺时针旋转调压阀,将压力调至0.3~0.4MPa;(5)打开供气阀,给容器供气,然后关闭供气阀。
(6)逆时针旋转样品室夹持器把手,取出样品室,装入一标准钢块(样品室有4 个标准钢块,厚度分别为1〃,1/2〃,3/8〃,1/8〃),将样品室装入夹持器,顺时针旋紧夹持器把手。
(7)关闭放空阀,打开样品阀,使容器与样品室连通。
记录钢块体积和系统压力。
(8)打开放空阀,关闭样品阀,更换钢块。
(9)重复步骤(5)~(8),得到不同钢块体积所对应的系统压力,绘制钢块体积与系统压力关系曲线。
(10)将待测岩心放入样品室,测量所对应的系统压力P x,然后从标准曲线上查出所对应的横坐标值,即为岩心的骨架体积V x。
(11)利用游标卡尺测量岩心直径和长度,计算岩心视体积。
岩矿石孔隙度测量方法
measurement accuracy,simple operation,automatically displaying the value of porosity,communication with computer and low while
cost
and power consumption.The measuring accuracy of porosity less than 0.5%
2.1 Fig.1
图1孔隙度测量仪系统设计总体框图
Overall system design diagram of porosity
instrument
单片机系统 选择MSP430单片机及外围电路组成单片系
统∞刮。主要控制信号的采集和转换,实现软件滤波、 参数计算、数据处理和显示、与计算机通信等功能。 传感器信号由放大电路调理后送至16位模数转换 器;再经单片机处理,将被测岩矿石标本的孔隙度 结果保存在外部FLASH存储器中;数据可通过液 晶显示器进行显示或经USB接口传送给计算机进 一步分析、处理,也可由微型打印机将被测岩矿石孑L 隙度值打印出来【7]。
(1)
妒一争×100%=
’b
堡!二鱼/堡!二堡!×100%一
O'o‘g
7
dro。g
(G。一G。)/(G。一G2)×100%。
丢失代码转换和串行数据输出,减少了占用单片机 I/O口的数量。接口原理如图2所示。
2.3
.
由式(1)可知,分别测量出干样固体标本在空 气中的重力、固体标本浸没在水中受水浮力后的重 力、标本浸水饱和取出后的重力,即町得出岩矿石标 本的孔隙度。
new method of density measurement for rock and
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岩石孔隙度的测定
一、实验目的
1.巩固岩石孔隙度的概念,掌握其测定原理;
2.掌握气测孔隙度的流程和操作步骤。
二、实验原理
根据玻义尔定律,在恒定温度下,岩心室体积一定,放入岩心室岩样的固相体积越小,则岩心室中气体所占的体积越大,与标准室连通后,平衡压力就越低;反之,当放入岩心室内的岩样体积越大,平衡压力越高。
绘制标准块的体积(固相体积)与平衡压力的标准曲线,测定待测岩样平衡压力后,根据标准曲线反求岩样的固相体积。
按下式计算岩样的孔隙度:
三、实验流程
(a)流程图
(b)控制面板
图1 QKY-Ⅱ型气体孔隙度仪
四、实验操作步骤
1.用游标卡尺测量各个钢圆盘和岩样的直径与长度(为了便于区分,将钢圆盘从小到大编号为1、2、3、4),并记录在数据表中;
2.将2号钢圆盘装入岩心杯,并把岩心杯放入夹持器中,顺时针转动T形转柄,使之密封。
打开样品阀及放空阀,确保岩心室气体压力为大气压;
3.关样品阀及放空阀,开气源阀和供气阀。
调节调压阀,将标准室气体压力调至某一值,如560kPa。
待压力稳定后,关闭供气阀,并记录标准室气体压力;
4.开样品阀,气体膨胀到岩心室,待压力稳定后,记录平衡压力;
5.发开放空阀,逆时针转动T形转柄,将岩心杯向外推出,取出钢圆盘;
6.用同样的方法将3号、4号及全部(1~4号)钢圆盘装入岩心杯中,重复步骤2~5,记录平衡压力;
7.将待测岩样装入岩心杯中,按上述方法测定装岩样后的平衡压力;
8.将上述数据填入原始记录表
五、实验数据处理
1.计算各个铜圆盘体积和岩样的外表体积
取编号为2的钢圆盘进行分析,其直径d=2.50cm,长度L=2.030cm;
所以,由得:
同理,可得表1中V f数据。
2.绘制标准曲线:以钢圆盘体积为横坐标,相应的平衡压力为纵坐标绘制标准曲线,并根据待测岩样测得的平衡压力,在标准曲线上反查出岩样的固相体积
由下表1中数据,可绘制标准曲线图如下:
图2 标准曲线图
所以,有上图2得:岩样固相体积V s=25.0cm3
4.计算岩样孔隙度
所以岩样孔隙度为20.10%
钢圆盘编
号2号3号4号1-4号
自由组合钢圆盘岩样编号
2,4 3,4 2,3,4 A15-1B
直径
d(cm)
2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.482 长度
L(cm)
2.030 2.484 5.000 10.014 7.030 7.484 9.514 6.468 体积V f9.96 12.19 24.54 49.16 34.51 36.74 46.70 31.29
六、小结
通过本实验的操作越实验处理,本人巩固了对孔隙度、岩石的固相体积的概念的理解,了解了岩石孔隙度的测定方法,同时也掌握气测孔隙度的流程和操作步骤。