① 天然石材的物理性质和力学性质有哪些
天然石材的物理性质主要指颜色纹理、光泽度、硬度、耐磨性、机械强度(抗拉、抗压、抗剪),比重(密度)、吸水率、空隙度、耐酸度与耐碱度、耐热性、抗冻性等。例如石膏在大于 107 ℃时分解;石灰石、大理石在大于 910℃时分解;花岗石在 600℃时因组成矿物受热不均而裂开。
天然石材的化学性质:大部分天然石材会出现石材表面产生泛盐、返潮的现象。
(1)天然岩石的物理性质有哪些扩展阅读:
天然石材使用注意事项:
1、在寒冷多雨地区,室外避免使用抛光和亚光地面,因为容易令人滑倒。应尽量使用火烧面、荔枝面等粗糙表面。建议对石材表面进行防滑处理。
2、如果是安装在室内,那么应当在楼梯上安装防滑条。在门口处应当使用防滑剂,让光滑表面变得粗糙防滑。
3、为防止石材表面产生泛盐、返潮等现象发生,应当在石材背面和侧面涂一层特殊的防碱涂层和硅砂。
4、如果想用软性石材(比如白色石灰石)作为寒冷地区的楼体正面,那么需要注意采取正确的安装步骤。
5、如果打算用天然石材作为地面和楼梯,那么在选择规格时,需要考虑到运输、操作和安装因素。
② 岩石的物理性质有哪些
(1)密度,指岩石的颗粒质量与所占体积之比,一般常见岩石的密度为1400-3000kg/m3.(2)堆积密度.指包括空隙和水分在内岩石总质量与总体积之比,即单位体积岩石的质量.随着密度的增加,岩石的强度和抵抗爆破作用的能力增强,破碎岩石和移动岩石所耗费的能量也增加.所以,在工程实践中常用公式K=0.4+(y/2450)2(kg/m3)来估算标准抛掷爆破的单位用药量值.(3)孔隙率.指岩土中孔隙体积(气相,液相所占体积)与岩土的总体积之比,也称孔隙度.常见岩石的孔隙率一般在0.1%~30%之间.随着孔隙率的增加,岩石中冲击波和应力波的传播速度降低.(4)岩石波阻抗.指岩石中纵波波速(c)与岩石密度(p)的乘积.岩石的这一性质与炸药爆炸后传给岩石的总能量及这一能量传递给岩石的效率有着直接关系.通常认为选用的炸药波阻抗若与岩石波阻抗相匹配(接近一致),则能取得较好的爆破效果.(5)岩石的风化程度.指岩石在地质内力和外力的作用下发生破环疏松的程度.一般来说随着风化程度的增大,岩石的孔隙率和变形性增大,其强度和弹性性能降低.所以,同一种岩石常常由于风化程度的不同,其物理力学性质差异很大.
③ 岩石有哪些主要的物理性质,它们对爆破效果有何影响
一、矿物是构成岩石的主要成分,矿物颗粒愈细、密度愈大,愈坚固,则愈难于作业。胶结物成分和颗粒大小也会影响效果。
二、随着岩石密度增加,岩石的强度和抵抗爆 破作用的能力增大,同时,破碎或抛移岩石所消耗的能量也增加。
三、岩石容重表示单位体积岩石的重量,容重越高越难以爆。
四、岩体的裂隙性,垂直层理、裂隙爆破时,比较容易破碎;而平行或顺着层理、裂隙的作业则比较困难。
五、岩石强度是表示岩石抵抗压、剪、拉诸应力,从而导致岩石破坏的能力。强度越高,越难以作业。
④ 岩石的物理力学性质有哪些
1岩石的物理性质
容重、含水量、坚固性、弹性、塑性、韧性、碎涨性、流变性、孔隙度、密度,容重
、渗透性、声波速度(在岩石中的传播速度)等等。
2岩石力学性质
2.1非限制压缩强度
2.2点荷载强度
2.3
三轴压缩强度
2.4拉伸强度
2.5剪切强度
2.6全应力—应变曲线及破坏后强度
⑤ 岩石有哪些物理机械性质
岩石的主要物理机械性质有:容重、松散性、强度、硬度、弹性、脆性、耐磨性、稳定性。
1、容重:单位体积原生岩石的重量。它在很大程度上反映了矿岩的机械强度。
2、松散性:整体岩石被破碎后,其容积增大的性能,常用岩石的松散系数K表示。K指岩石破碎前、后容积之比。
3、强度:岩石抵抗机械破坏(拉、压、剪)的能力。岩石机械强度受岩石的孔隙度、异向性和不均匀性的影响而变化很大,一般情况下,抗拉强度(1/10~1/50)< 抗剪强度(1/8~1/12)< 抗压强度
4、硬度:指岩石抵抗尖锐工具侵入的性能。它取决于岩石的结构、组成颗粒的硬度及形状和排列方式等。硬度越大,截割、钻凿越困难。
5、弹性:即当撤销所受外力后,岩石恢复原来形状和体积的性能。弹性越大,钻凿越困难,消耗能量也较多。
6、塑性:即当撤销所受外力后,岩石形状和体积不能得到恢复的性能。塑性越大,破碎消耗能量也较多。
7、脆性:岩石被破碎时不带残余变形的性能。脆性越大,钻凿越容易。
8、耐磨性:岩石磨损工具的性能。耐磨性越大,钻凿越困难
9、稳定性:岩石暴露出自由面后,不致塌陷的性能。〗
凿岩时岩石的破碎是多种因素综合作用的结果。在上述诸多因素中,岩石的硬度、强度和脆性是主要的因素,又可将它们概括为岩石的坚固性。
⑥ 岩石的物理性质指标有哪些
岩石物理性质指岩石的力学、热学、电学、声学、放射学等特性参数和物理量。
岩石的物理性质包括:颜色、条痕、光泽、透明度、硬度、解理、断口、脆性和延展性、弹性和挠性、相对密度、磁性、发光性、电性、其它性质。在力学特征中包括渗流特性和机械特性。
⑦ 岩石有哪些物理性质
岩石的性质主要包括物理性质、力学性质、化学性质和热力学性质。1物理性质工程上一般主要对石材的体积密度、吸水率和耐水性等有要求。大多数岩石的体积密度均较大
⑧ 岩土体的一些基本物理、热物理性质
1.岩石的主要物理性质
天然岩石受地质环境的制约,常常表现为不均一性和各向异性的特点,在分析判别岩石的热物理性质时岩石的物理性质是基础。
(1)比重:岩石的固体颗粒重量与其同体积水在4℃时的重量之比称为岩石的比重(Δ)。
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式中:W——绝对干燥时岩石的重量;
Vs——岩石干燥重为W时其中固体颗粒的体积;
rω——水在4℃时的容重。
(2)容重:
岩石单位体积的重量称为容重,容重在不同的含水状态分为干容重、天然容重和饱和容重三种。
常用干容重(rd)作为容重的评价指标(单位:kg/m3):
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式中:V——岩石体积;
G——岩石的重量。
(3)孔隙度:
岩石的孔隙体积与岩石的总体积的百分率(n):
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式中:Vδ——岩石孔隙体积;
V——岩石总体积。
(4)孔隙比:
岩石中孔隙体积和岩石固体颗粒体积之比称孔隙比(ξ)。孔隙比ξ可由孔隙度直接计算求得:
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2.土的主要物理性质
(1)土的重量和含水量:常常要测试土的比重△s,天然容重γ,干容重rd和天然含水量ω。
(2)土的颗粒组分。
(3)土的水理性质:土与水相互作用显示的一系列性质,包括土的塑性、膨胀性、收缩性等。
表1-1碎石土分类
表1-2砂土与粘性土分类
注:①对砂土定名时,应根据粒径分组,从大到小由最先符合者确定;当其粒径小于0.005mm的颗粒含量超过全重的10%时,按混合土定名,如“含粘性土细砂”等。
② 砂质粉土的工程性质接近粉砂。
③ 粘质粉土的定名(或Ip<12的低塑性土),当按Ip定名与颗分定名有矛盾时,应以颗分定名为准。
④ 塑性指数的确定,液限以76g圆锥仪入土深度10mm为准;塑限以搓条法为准。
⑤对有机质含量Q>5%的土,可定名为:5%<Q≤10%时,定为有机质土;10%<Q≤60%时,定名为泥炭质土;Q>60%时,定名为泥炭土。
一般来讲,影响岩石物理性质的因素有两大类:①内部因素;②外部因素。内部因素是指岩石的矿物成分、结构构造以及孔隙充填物的物理性质。外部因素主要是指岩石所处环境的温度、压力、埋深等。
3.岩石的主要热物理性质
目前,关于岩土体的热物理性质的研究尚缺乏系统的资料,通常由岩石的热物理性质代替,而岩土体通常比单一岩石要复杂得多。在地壳岩石的各种热物理性质中,最重要的是岩石的导热系数或热导率(λ)、岩石热阻系数或热阻率(ξ)、岩石比热(C)、岩石热容量(Cp)及岩石温度传导系数或热扩散系数(a)。
(1)岩石的导热系数或热导率(λ)。
表示岩石导热能力的大小,即沿热流传递的方向单位长度(l)上温度(e)降低一度时单位时间(T)内通过单位面积(s)的热量(Q)。按傅里叶定律,在热流量一定的条件下,通过热传导作用所流经的物质的热导率与温度梯度成反比,可用下式表示:
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岩石的热导率[λ,W/m·℃]在数值上等于单位温度梯度下,单位导热面积上的导热速率。它表征物质导热能力的大小(热阻力的倒数),通常用实验测定。
岩石的热导率取决于岩石的成分、结构、湿度、温度及压力等条件,即热导率是密度、温度、压力等的函数,其表达式为λ=λ(ρ,t,P……)。
一般情况下,岩石的热导率随压力、密度、湿度的加大而增高,随温度的增高而减小,但地壳上部的温度和压力对岩石的热导率的影响极小。除矿物成分外,岩石的孔隙度和湿度对其热导率有较大影响,一般随孔隙度的增加而降低,随湿度的增加而增加。对于各向同性的均质材料来说,热导率可以用一个单一的数值来表征;对于各向异性的岩石而言,不同方向的热导率差别较大,在从事浅层地温能资源开发利用过程中,第四系松散沉积物各向异性的特点应引起足够重视。
在致密的岩石中,造岩矿物的性质对岩石的热导率起主要控制作用,如果岩石中具有高热导率的矿物含量越高,岩石的热导率也越高。近年来,为计算大地热流值,世界各地岩石热导率的实测数据日益增多,致密坚硬的岩石一般在实验室测量,而松散层沉积物主要是深海沉积及湖底沉积,多为就地测量。土壤热导率(λ)大小同样由土壤组成成分和比例决定。土壤水分热导率居中,土壤空气热导率最小,土壤固体导热率最大。
在所有的固体中,金属是最好的导热体。一般对纯金属热导率是温度的函数,用λ=λ(t)表示,并且随温度的升高热导率降低。对于金属液体,热导率也是随温度的升高热导率降低。
对于非金属的热导率可以表述为是组成、结构、密度、温度、压力等的函数,表示为λ=λ(组成,结构,密度,温度t、压强P……)。一般情况下,非金属的热导率随温度的升高和压力的提高而增大。
对大多数均质的固体,热导率与温度成线性关系:
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式中:λ——t℃值;
αt——温度系数,金属为负,非金属为正;
λ0——0℃值。
应予指出,在热传导过程中,物体内不同位置的温度各不相同,因而热导率也不同,在工程计算中,热导率可取平均温度下的数值,视作常数。
液体的导热系数一般0.1~0.7W/(m·℃),随温度升高而降低。气体的导热系数真空最小,是良好的绝热体,有利于保温,绝热,如热水瓶夹层抽真空保温。再如非金属保温材料,空气夹层的双层玻璃,弹松的棉被等具有良好的保温功能的实质是含有大量的空气。气体的导热系数随气体密度和温度的升高而增大。在相当大的压强范围内(P>2000at或p<20mmHg),压强对导热系数无明显影响。
综上所述,金属的热导率值最大,非金属次之,液体的较小,气体的最小,常见的岩石热导率值可从手册中查得。
(2)岩石热阻系数或热阻率(ξ)
是岩石导热系数或热导率的倒数(单位:m·℃/W),即
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由傅里叶热传导方程可推出以下关系式:
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当热流(q)不变时,地温梯度(ΔT/ΔZ)与热阻率(ξ)成正比。
岩石热阻率一般呈现如下规律:随着岩石密度的增大(随着埋深加大,同一类沉积物的密度会变大),岩石和某些矿层的热阻减小;岩石热阻随总湿度的增加而减小,其原因是水的热阻(2.00)大大小于空气的热阻(46.00),由于干岩石孔隙中充满着空气,故热阻大,对未胶结的松散岩石,当湿度增加到20%~40%时,热阻大致可降低6~7倍;岩石热阻随着岩石透水性的增强而显着减小,因含水层中热的传递方式除传导作用外,还有对流现象发生;在具有层状构造的岩石中,可以观测到各向异性现象,即沿层理方向的热阻比垂直于层理方向的热阻要低;岩石热阻随温度增高而略微增大。
(3)岩石比热(C):加热一千克物质使其上升摄氏一度时所需的热量,即
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式中:C——岩石的比热,J/g·℃;
ΔQ——加热p克物质温度升高△t时所需要的热量(J/g·℃)与容重(kg/m3)的乘积,即
Cp=C·ρ
Cp单位为J/m3·℃。大部分岩石和有用矿物的比热,其变化范围都不大,一般介于0.59~2.1J/g·℃之间。由于水的比热较大(15℃时为4.2J/g·℃),因此,随着岩石湿度的增加,其比热也有所增加。沉积岩如粘土、页岩、砂岩、灰岩等在自然埋藏条件下,一般都具有很大的湿度,其比热稍大于结晶岩,前者为0.8~1.0J/g·℃,后者为0.63~0.84J/g·℃。
土壤的热容量(Cv)分重量热容量和容积热容量。气象常用容积热容量。1g物质温度升高(或降低)1℃所吸收(放出)的热量,称重量热容量(J/g·℃);1cm3的物质温度升高(或降低)1℃所吸收(放出)的热量,称容积热容量(J/cm3·℃)。
土壤的热容量大小由土壤组成成分和比例决定。土壤水分热容量最大,温度不易升、降,如潮湿土壤。土壤空气热容量最小,温度易升、降,如干燥土壤。土壤固体热容量,居中。
(4)岩石温度传导系数或导温率(a):又称热扩散系数,表示在非稳定热态下岩石单位体积在单位时间内温度的变化,即岩层中温度传播的速度,其关系式如下:
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式中:a——岩石温度传导系数,m2/h;
λ——岩石热导率,J/m·℃;
ξ——岩石热阻率,m·℃/W;
C——岩石比热,J/g·℃;
ρ——岩石的容重,g/m3;
Cp——岩石的单位热容量,J/m3·℃。
岩石温度传导系数或温度传导率是一个综合性参数,主要反映岩石的热惯性特征,在分析钻孔内温度平衡的形成条件和用人工场方法研究钻孔剖面时具有重要意义。岩石温度传导系数主要与岩石的热阻及其容重有关,并与它们成反比关系。同时,岩石温度传导系数随岩石湿度增加而增加,随温度的增高而略微减小。对层状岩石来说具有各向异性特点,岩石温度传导系数顺岩石层理方向比垂直层理方向要高。
综上所述,为了获得有关地球温度场的量的相关参数,除在野外进行地温、热传导等测量、采取原状样品外,还必须开展实验室工作,以测定岩石热导率、比热及温度传导系数等热物理性质。
⑨ 岩石物理性质和热物理性质评价
岩石物理性质包括岩石的结构、构造、矿物成分、密度、孔隙率、弹性波速、磁化率、电阻率、放射性等,岩石热物理性质包括岩石热导率、热容量、生热率。在浅层地温研究中关注更多的是密度、孔隙率和热物理性质。
(一)岩石密度、孔隙度、含水率
1.岩石密度
岩石密度是指单位体积岩石的质量,用ρ表示:
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式中:ρ———密度(g/cm3);
m———质量(g);
V———体积(cm3)。
岩石的密度与化学成分、矿物组成、结构构造、孔隙度以及它所处外部条件有关。
岩浆岩的密度与化学成分有直接关系,总体讲由基性岩到酸性岩密度减小。化学成分相同时,侵入岩密度大于喷出岩,这是由喷出岩中孔隙度比侵入岩大所致。
沉积岩的密度取决于沉积物矿物组成、孔隙度和孔隙内充填物的密度。沉积岩孔隙度变化范围较大,一般为2%~2.5%,高者达50%,松散沉积物孔隙度更大。因此,沉积岩密度变化大。随埋藏深度增加和成岩作用的加深,密度增大,形成了同种岩性埋藏深度越大则密度越大、地层成岩时代越老则岩石密度越大的规律。
变质岩的密度取决于矿物组成。变质岩中孔隙度很小,一般为0.1%~3%,极少达到5%,岩石密度受孔隙影响很小,而受变质作用性质影响较大。在区域变质岩中绿片岩相岩石密度小于原岩,角闪岩、麻粒岩、榴辉岩等中深度变质岩密度大于原岩,这是由于化学成分中镁铁元素集中的结果。在动力变质过程中有矿物重结晶者密度大于原岩,无重结晶者密度小于原岩,原因在于无重结晶者使岩石产生了裂隙。
2.岩石孔隙度
岩石孔隙度又称孔隙率,是岩石的孔隙体积与包括空隙体积在内的岩石总体积之比。孔隙度是表示岩石孔隙性的数量指标,反映岩石颗粒接触关系和成岩及后期淋滤作用的综合结果。
岩石的孔隙度取决于岩石的结构和形成条件。岩浆岩的孔隙度与形成环境相关,喷出岩孔隙度大于侵入岩。变质岩由于在变形条件下伴有组分变化,且在一定压力下孔隙度变小。沉积岩在不同的成岩阶段孔隙度变化很大,沉积物组成、结构中的支撑关系、成岩作用和成岩后淋滤作用都对孔隙度产生影响;沉积岩孔隙度不但影响油气迁移富集,而且对岩石热导率和热容量也有重要影响。
3.岩石含水率
岩石含水率是岩石中水的质量与岩石矿物或颗粒质量之比。含水率与孔隙度直接相关。孔隙是岩石充水的前提条件,岩石中孔隙都被水充填时岩石达到水饱和状态。
(二)岩石热导率、比热容、生热率
物质热传导都是物质内部微观粒子相互碰撞和传递的结果。不同物质处于不同状态时,结构不同,导热机理不尽相同。固体中的热传导机制主要由两部分组成:①电子传导(依靠电子相互作用和碰撞传递热量);②晶格原子传导(依靠晶体点阵和晶格振动传递热量)。一般金属中热量主要由电子传导,硅质物质中的传热主要由晶格原子完成。
岩石热导率(K)、热容(C)和生热率(A)是基本热物理参数,分别反映了岩石对热能量传输、储存和生热的能力。浅层岩石土壤热导率(K)、热容(C)、生热率(A)是影响浅层地温能资源质量的主要因素。
1.岩石热导率(K)
热导率是反映物质导热能力的性质参数,一般通过理论计算和实验测试来确定热导率,后者是获得物质热导率的主要途径。
岩石传热机理是通过造岩矿物晶格振动和矿物晶体点阵振动进行的,主要是传导方式。岩石热导率指沿热流传递方向单位长度(l)上温度(T)降低1℃时单位时间(t)内通过单位面积(S)的热量(Q)。根据傅里叶定律,物质热导率与热流密度成正比,与温度梯度成反比,用如下关系式表达:
浅层地温能资源评价
热导率受矿物成分(岩性)和矿物间接触关系即岩石结构影响,同时受外部环境影响,如岩石裂隙、孔隙及含水率、压力条件等(对于松散堆积物的热导率影响的因素更为复杂),一般情况下岩石热导率随压力、密度、湿度增大而增大。均质物质热导率可用一个数值表征,非均质材料热导率不能用一个数值来表征,岩石属非均质体,特别是具有层理、片理、叶理以断层等外部条件约束时,热导率就不可用简单关系描述。
总体上,结晶岩热导率数值高于沉积岩,且随岩石中镁铁组分增高而增大,表2-9是根据杨淑贞对华北地壳上部岩石热传导结构探讨,熊亮萍等对中国东南地区岩石热导率值分析,邱楠生对西北塔里木、准噶尔、柴达木三盆地岩石热导率研究和吴乾蕃对松辽盆地地热场研究资料汇总简化而成。由表2-9可见,岩浆岩、变质岩热导率普遍高于沉积岩,沉积岩热导率随颗粒粒径增大而增大,化学沉积岩热导率随成分而异并随结晶程度增高而增大。
表2-9 中国各地岩石热导率表
沉积岩热导率变化较大,沉积物颗粒成分、形状、接触关系、孔隙度、含水率等对热导率有直接影响。此外,热导率还受岩石所处构造环境影响。同一种岩性固态颗粒,由细到粗热导率增大,压力增大热导率升高,孔隙含水率增大热导率增大,温度升高热导率减小。对于松散沉积物来讲,其孔隙度大、含水率不同,热传输的影响因素不仅有传导形式,还有水参与下的对流和无水孔隙中的辐射,其热传输机理较复杂。
孔隙中含水程度不同,热导率不同,在成岩岩石中热导率与孔隙度呈指数关系,表2-10是杨淑贞等于1986年对砂岩与泥岩的研究成果,以图2-19表示;表2-11是对岩石不同含水率下的热导率的测试结果,显示当孔隙一定时,热导率随含水率增大而增大,呈线性关系。图2-20这种线性形式可用K=A+B·W表示,式中,K为热导率,A为初始热导率,B为变化系数,W为含水量。
表2-10 饱和水和风干状态孔隙岩石热导率表
注:K=A+Blogφ,回归系数r为0.9748或0.9660。(据杨淑贞,1986,略修改)
图2-19 砂岩(砂质泥岩)热导率与孔隙度关系图(据杨淑贞,1986)
南京大学肖琳对不同孔隙度与含水量的土体热导率进行了实验室热线法研究,得出不同土体热导率随含水量及孔隙度的变化规律是:孔隙度一定时,土体热导率随含水量增大而增大;含水量一定时土体热导率随孔隙度增大而减小。由图2-21可见,土体热导率随孔隙度、含水量变化规律在不同土体中表现形式不同。对于粉砂和粉土热导率与含水量呈对数关系,含水量增大至一定量时,热导率趋于稳定;粉质粘土热导率与含水量呈指数关系,热导率在较大含水量范围内增加急剧,达一定量时趋于稳定。土体热导率随孔隙度增大而减小,粉砂和粉土热导率与孔隙度呈指数函数,先急剧增大后趋稳定;粉质粘土热导率与孔隙率呈对数函数,随孔隙度增长先平缓减小后急剧增加。
表2-11 不同含水率时孔隙岩石热导率表
(据杨淑贞等,1985)
图2-20 孔隙岩石热导率与含水率的关系图(据杨淑贞,1986)
这项研究还表明,孔隙岩石中热导率随含水率变化是有临界值的,含水率增加到临界值时,热导率不再增加。究其原因是因为粘土颗粒的热传递依靠颗粒接触进行,水的加入使颗粒接触面积增大,热导率升高,当水量达到使颗粒充分接触时,水量再继续增加,颗粒有效接触面积不会增加。所以,热导率趋于稳定。北京地区实际测试岩土体热导率结果也支持这一结论。
图2-21 含水量对土样(不同孔隙率)热导率的影响图(据肖玉林等,2008)
沉积岩(物)热导率随压力增大、埋藏深度增大、岩石地层形成年龄增长而增大的根本原因在于岩石中孔隙度随上述因素增加而减小、颗粒质点接触面积加大。
沉积岩(物)热导率随温度升高而降低,但降低数量级在10-3上,影响很小。虽然这一数量级对热导率影响较小,但这一变化规律在地温场研究中非常重要。据张延军研究,在0℃以上,粘土和中细砂热导率与温度有以下线性关系:
粘土:k=-0.0016T+1.2269,β=1.30×10-3
中砂:k=-0.0057T+1.8819,β=3.03×10-3
细砂:k=-0.0099T+1.8957,β=5.22×10-3
式中:k———热导率(W/(m·K));
T———温度;
β———温度影响系数。
2.岩石比热容(C)
岩石比热容指使单位质量物质温度变化1K所必需的热量,单位为J/(kg·K)。
C=Q/(m·ΔT)
式中:C———比热容;
m———质量(kg);
ΔT———温度变化。
比热容是反映物质吸热或放热能力的物理量。任何物质都有自己的比热容,同种物质在不同状态下,比热容也不同。比热容与过程有关,可分为定压比热容和定容比热容。从工程手册上可以查阅的比热容为物质的平均比热容(表2-12)。
松散沉积物比热容是(颗粒)固态物质与孔隙及填充物比热容之和。不同物质成分、结构岩性层构成的堆积体比热容采用加权平均法计算;对同一岩性,饱和水状态与非饱和水状态、均质状态和非均质状态下,比热容有显着差别。
比热容是计算热量的主要参数之一,岩土体的比热容可以通过多种测试方法获得,也可查阅各种工程手册获得。
表2-12 几种岩石土壤比热容表
(据胡芃等,2009)
3.岩石生热率(A)
岩石生热率是指单位体积岩石在单位时间内生成热量的总和,是表征岩石自身生热能力高低的性质参数。一般认为,地壳浅部热源是由岩石中U,Th,K三种放射性元素衰变产生的,可以用下式来求取岩石热量:
浅层地温能资源评价
式中:A———岩石生热率(μW/m3);
w(U),w(Th),w(K)———U,Th,K在岩石中的质量分数(10-6)。
岩石生热率与岩性密切相关,岩浆岩由基性到酸性生热率增高;沉积岩随颗粒减小生热率增高;变质岩生热率变化较大,为0.3~10.9μW/m3,以变粒岩最大。三大岩类的生热率排列为岩浆岩>沉积岩>变质岩。
岩石生热率随深度(z)分布呈指数递减,表达式为
A(z)=A(0)·exp(-z/H)
式中:A(z)———岩石生热率随深度变化值;
A(0)———地表岩石生热率;
H———对数缩减量。
地球不同深度带生热率估计如下:0~100km大地热流为50%;100~200km为25%;200~300km为15%;300~400km为8%;>400km为2%。
岩石放射性是地壳温度场分布的主要控制因素,是地球内部驱动深部构造热过程的重要动力来源,在浅层地温场评价中应予高度重视。
表征岩石热物理性质的参数还有热阻率、热扩散率、不同传热形式的热流密度等。热导率、比热容和生热率是岩石最基本的热物理性质参数,以此为基础,利用其他物性参数和相应关系可以导出岩石的其他热物理性质参数。
⑩ 岩石有哪些物理力学性质
岩石的物理性质
容重、含水量、坚固性、弹性、塑性、韧性、碎涨性、流变性、孔隙度、密度,容重 、渗透性、声波速度(在岩石中的传播速度)等等.
岩石力学性质:非限制压缩强度,点荷载强度 ,三轴压缩强度,拉伸强度,剪切强度,全应力—应变曲线及破坏后强度。
岩石是由一种或几种矿物和天然玻璃组成的,具有稳定外形的固态集合体。由一种矿物组成的岩石称作单矿岩,如大理岩由方解石组成,石英岩由石英组成等;由数种矿物组成的岩石称作复矿岩,如花岗岩由石英、长石和云母等矿物组成,辉长岩由基性斜长石和辉石组成等等。没有一定外形的液体如石油、气体如天然气以及松散的沙、泥等,都不是岩石。
岩石是组成地壳的物质之一,是构成地球岩石圈的主要成分。其中,长石是地壳中最重要的造岩成分,比例达到60%,石英则是数量第二多的矿石。
岩石根据其成因、构造和化学成分分类,大多数岩石含有二氧化硅(SiO2),而74.3%的地壳成分都是后者。岩石中硅的含量是决定岩石属性的重要因素之一。
岩石是人类早期工具的重要来源,在人类进化中具有重要意义。因此,人类的第一个文明时期被称为石器时代。岩石一直是人类生活和生产的重要材料和工具。