Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

2007

.pdf
Скачиваний:
21
Добавлен:
25.03.2016
Размер:
1.11 Mб
Скачать

ды по литологическим признакам, выявляют полезные ископаемые, определяют физические свойства пород.

Наиболее часто применяют методы электрического каротажа собственных потенциалов (ПС) и кажущихся сопротивлений (КС), термокаротажа, радиоактивного каротажа и др.

Широко используют также магнитный и акустический каротаж. Первый метод основан на измерении магнитной восприимчивости по глубине скважины, второй − на измерении скорости распространения упругих колебаний.

Вприменяемом также термическом методе исследования скважин (термокаротаже) используют как естественные температурные поля Земли, так и искусственные, создаваемые в пробуренных скважинах нагнетанием в них горячих пульп.

Врезультате термокаротажа скважины можно, во-первых, установить геотермический градиент и, во-вторых, расчленить массив на породы с различными тепловыми свойствами .

Термокаротаж используют для определения границы зоны многолетней мерзлоты, мест подтока глубинных вод, местоположения газоносных пластов, а также зон оттаивания, степени промерзания пород и т. д.

Радиоактивный каротаж осуществляют либо измерением естественной радиоактивности горных пород по глубине скважин – гамма-каротаж (ГК), либо посредством искусственного облучения горных пород. В последнем случае в скважину одновременно

срегистрирующим прибором опускают источник гамма-лучей или нейтронов.

Существуют различные методы каротажа искусственным облучением: гамма-гамма-каротаж (ГТК), нейтронный гаммакаротаж (НГК) и др.

Оптические свойства пород используют в фотометрических методах каротажа скважин. Таким методом можно легко выявить наличие пластов и прослойков горных пород, обладающих различными коэффициентами отражения света.

17.3Физико-технические параметры горных пород

вмассиве

Натурные методы по характеру проведения испытаний разделяются на имитирующие лабораторный эксперимент (как пра-

91

вило, с изменением масштаба); пенетрационные; геофизические: расчетные.

Применение методов, имитирующих лабораторный эксперимент, требует предварительной подготовки блока пород, частичного его отделения от окружающего массива. Этими методами проводят определение прочностных параметров пород, частично гидравлических и тепловых свойств массивов. Методы дают информацию о свойствах горных пород в массиве достаточно больших объемов, однако они трудоемки и не позволяют получить требуемого количества данных.

С помощью пенетрационных методов, основанных на внедрении в горные породы различного рода инденторов, можно получить информацию о прочностных, упругих, пластических свойствах и горно-технологических параметрах пород. Основное их достоинство – быстрота и простота определений. Однако исследуемый объем породы при каждом испытании очень мал.

Все пенетрационные методы – косвенные. Для оценки тех или иных физическпх характеристик пород они должны быть предварительно протарированы в лабораторных условиях (при одновременном определении изучаемого параметра каким-либо лабораторным методом).

К группе геофизических методов относятся все имеющиеся модификации этих методов исследования массивов пород.

Использование в этих методах мобильных физических полей, проникающих достаточно глубоко в массивы пород, позволяет давать действительно интегральную характеристику значительных объемов массива.

Расчетные методы включают в себя группу методов расчета физических свойств пород в массиве по свойствам образцов, определяемым в лаборатории, а также методы расчета одних физических параметров пород по другим, определенным в натуре. В последнем случае широкое применение находят взаимосвязи свойств пород.

Так определяют прочностные параметры по скорости распространения упругих волн, плотность пород – по поглощению гамма-лучей, проницаемость пород – по результатам электрокаротажа скважин и т. д.

Расчетными методами при известных закономерностях изменения свойств пород от структурных факторов массива можно

92

произвести корректировку значений, полученных в лабораторных условиях, на массив.

Объемную массу горных пород в массиве измеряют либо непосредственно – путем выемки некоторого объема пород из массива, взвешивания его и определения объема получившейся выемки в массиве, либо различными геофизическими методами. Для этих целей можно использовать гравиметрию и плотностной гамма-гамма-каротаж (ГГК-П). Последний основан на эффекте взаимодействия гамма -квантов с электронами атома вещества (комптон-эффект). Рассеяние гамма-квантов при этом пропорционально количеству электронов в свою очередь, зависящему от объемной массы(р) породы.

Упругие свойства пород в массивах определяют, как правило, различными вариантами сейсмических методов.

Значения скоростей распространения упругих волн в верхних частях массива горных пород определяют в результате интерпретации годографов отраженных волн.

Коэффициенты проницаемости и фильтрации в массивах горных пород часто определяют непосредственным экспериментом, например, путем опытной откачки воды из какой-либо центральной скважины, около которой пробурены наблюдательные скважины.

Коэффициенты фильтрации и направление движения подземных вод устанавливают также с помощью гидрогеологического варианта метода заряда. В скважину, пересекающую изучаемые водные потоки, засыпают соль, которая растворяется и превращает воду, окружающую скважину, в электролит – своеобразное подвижное низкоомное тело, которое можно зарядить и с поверхности следить за изменением эквипотенциальных линий во времени, характеризующим перемещение заряженного электролита в пласте.

Скорость и направление фильтрации вод можно определить также методом радиоактивных изотопов.

Проницаемость пород определяют также по данным электрокаротажа скважин методом бокового электрического зондирования.

Пористость определяют по данным акустического каротажа (используется зависимость между пористостью и временем распространения упругих волн), по данным нейтронного каротажа

93

(используется связь между содержанием воды в полностью водонасыщенной породе и ее пористостью), по данным измерений потенциалов собственной поляризации с использованием тарировочных графиков, а также по результатам электрокаротажа.

Широко применяют также инденторные методы для определения прочности горных пород в массиве

Более предпочтительны геофизические методы определения прочности пород, основанные на зависимости ее от свойств, легко определяемых в массивах, например, скорости распространения и коэффициента поглощения упругих колебаний.

Тепловые свойства горных пород в массиве определяют специальными прямыми методами по термограммам, полученным в результате термического каротажа.

Диэлектрическую проницаемость массивов пород определяют по распространению электромагнитных волн в породах (скорости, коэффициентам поглощения и отражения), а также непосредственно методом диэлектрического каротажа скважин или имитацией лабораторного эксперимента с накладными датчиками (развернутый конденсатор).

Естественная радиоактивность горных пород измеряется радиометрами непосредственно с поверхности либо в скважинах (гамма-каротаж).

Магнитная проницаемость массивов пород устанавливается либо по данным магниторазведки, либо в результате магнитного каротажа скважин.

Практически все физические свойства пород в массиве с той или иной достоверностью могут быть также рассчитаны по данным лабораторного эксперимента. Расчетные методы требуют знания отличительных структурных особенностей массива и характера зависимости свойств от этих особенностей.

Контрольные вопросы

1.Для чего необходимо изучать свойства горных пород в массиве?

2.Для чего необходимо изучать свойства горных пород на образцах?

3.Какие методы получения информации о свойствах горных пород вам известны?

94

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ

1.Настоящая инструкция распространяется на студентов, выполняющих лабораторные работы, а также на лаборантский и преподавательский персонал кафедры разработки рудных месторождений.

2.Студенты, работающие на лабораторных установках, обязаны безупречно знать и четко выполнять последовательность включения и отключения аппаратов, назначение кнопок, выключателей и т.п., а также должны знать последствия, которые могут возникнуть при неправильных действиях.

3.Студентам запрещается самостоятельно разбирать и регулировать приборы и аппараты на установках, не имеющих прямого отношения к лабораторным испытаниям.

4.При обнаружении неисправностей студент обязан доложить об этом преподавателю или лаборанту.

5.При работе на распределительных щитах и электроустановках необходимо обесточить данный участок (по возможности снять предохранители и вывесить плакат на разъединитель или выключатель «Не включать – работают люди».

6.Замену перегоревших предохранителей производить в обесточенной сети в перчатках при помощи специальных съемников.

7.Прежде чем приступить к сборке схемы, необходимо ознакомиться с приборами и аппаратурой и определить назначение отдельных приборов и узлов.

8.Студент вначале сам проверяет все соединения, затем приглашает для проверки преподавателя, и только после этого подается напряжение.

9.Все изменения в соединениях производятся только при выключенном лабораторном щитке.

10.Запись показаний должна вестись с точностью не менее половины деления для технических приборов и одной десятой деления – для точных приборов, снабженных зеркальной шкалой.

11.По окончанию работы инструмент сдается преподавателю, а рабочее место приводится в прежнее состояние.

95

12.Следует помнить:

переменный ток промышленной частоты и постоянный ток величиной 0,1А смертелен для человека, так как вызывает паралич дыхания и остановку сердца;

опасность поражения током определяется величиной тока, прошедшего через человека, временем нахождения человека под током, частотой тока, путями прохождения тока через человека. Индивидуальными свойствами человека.

13.При выполнении работ, связанных с высоким напряжением, студенты должны пользоваться резиновыми ковриками, диэлектрическими перчатками и ботами.

14.При выполнении работ следует обращаться с нагревательными установками (печами, сушильными шкафами) таким образом, чтобы избежать ожогов. При выемке и установке биксов

внагревательные установки следует пользоваться специальными зажимами и клещами.

15.К работе на камнерезном оборудовании допускается персонал, имеющий соответствующую квалификацию.

16.Студенты, ознакомившиеся с правилами выполнения работ и техникой безопасности, расписываются в специальном журнале.

96

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1.Ржевский В.В, Основы физики горных пород [Текст] / В.В Ржевский Г.Я. Новик, – М.: Горная книга, 2012. – 360 с.

2.ГОСТ 21153.0-75. Породы горные. Отбор проб и общие требования к методам физических испытаний [Электронный ре-

сурс]. – Введ. 1976–07–01. – М.: Изд-во стандартов, 1982. – 3с. //Бесплатная библиотека стандартов и нормативов.

2.ГОСТ 21153.1-75. Породы горные. Метод определения коэффициента крепости по Протодьяконову [Электронный ре-

сурс]. – Введ. 1976–07–01. – М.: Изд-во стандартов, 1982. – 3с. //Бесплатная библиотека стандартов и нормативов.

3.ГОСТ 21153.2-84. Породы горные. Методы определения предела прочности при одноосном сжатии [Электронный ресурс].

Введ. 1986–07–01. – М.: Изд-во стандартов, 2001. – 7с. //Бесплатная библиотека стандартов и нормативов.

4.Каркашадзе Г.Г. Механическое разрушение горных пород: учебное пособие для вузов [Текст] / Г.Г. Каркашадзе, – М.: Горная книга, 2004. – 222 с.

5.ГОСТ 25493-82. Метод определения удельной теплоемкости и коэффициента температуропроводности [Электронный ресурс]. – Введ. 1986–07–01. – М.: Изд-во стандар-

тов, 2001. – 7с. //Бесплатная библиотека стандартов и нормативов.

97

Учебное издание

Составитель Залесская Ольга Владимировна

ФИЗИКА ГОРНЫХ ПОРОД

Лабораторный практикум

для студентов по специальностям 130408 Взрывное дело,

130404 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых

Редактор Н.И. Суганяк

Подписано в печать 28.12.2012 Формат бумаги 60×841/16. Бумага писчая.Печать офсетная.

Усл. печ. л. 5,76.Уч.- изд. л. 6,24. Тираж 80 экз. Заказ

Сибирский государственный индустриальный университет. 654007. г.Новокузнецк, ул.Кирова, 42.

Издательский центр СибГИУ.

98