A fizikai tulajdonságai kőzetsűrűség - fizikai tulajdonságainak sziklák, mennyiségileg

Sűrűség - a fizikai tulajdonság a rock formáció, mennyiségileg a súlyának arányát az ásványi anyag nélkül pórusok és üregek térfogatának.
Összhangban a sűrűsége a leggyakoribb kőzetalkotó ásványok sűrűségű szemcsés legtöbb talajban változik 2,5-2,8 g / cm3. Növelésével növekszik tartalom a talajban a nehéz ásványok. Ezért, az alapvető és a ultrabázikus kőzetek szilárd anyag sűrűsége jelentősen nagyobb (akár 3,0-3,4 g / cm3), mint a savas (y gránitokrol - 2,63-2,75 g / cm3). A jelen szerves anyagok erősen csökkenti a mérete, mert a sűrűsége kicsi, összehasonlítva az ásványi komponens (humusz sűrűsége 1,25-1,40 g / cm3).

A sűrűség a talaj függ ásványi összetétele, nedvességtartalma és porozitását talajok: növekvő tartalom sűrű ásványi anyag sűrűség növekszik, és a növekvő szerves tartalma csökken; páratartalom növeli a talaj sűrűség növekedésével; maximális porozitás egy adott esetben, ez lesz a teljes telítettséget pórusvíz; növekedése a porozitás a talaj sűrűsége csökken.
Térfogatsúly (ömlesztett súly) - a súlya a mennyiség a szárított kőzet egységek pórusokat a természetes állapotban. A térfogatsűrűség grammban kifejezve per köbcentiméter (g / cm3), vagy kilogramm per köbméter (kg / m3).
A nagy részét a szikla tömeg szám mindig kisebb, mint a sűrűség, mivel a tömege az anyag a természetes állapotban (pórus) foglal nagyobb térfogatú, mint az azonos tömegű pórusmentes. Például, a térfogatsűrűsége gránit körülbelül 2,6 g / cm3, sűrűsége 2,7 g / cm3.
A szabad hely ásványi csontváz képviselik üregek különböző alakja, mérete és a származási úgynevezett porozitás (üres tér) a kőzetek és jellemezhető numerikusan volumetrikus porozitása ps (teljes vagy abszolút, kitöltési tényező):

A fizikai tulajdonságai kőzetsűrűség - fizikai tulajdonságainak sziklák, mennyiségileg


ahol Vn - össztérfogat üregek szereplő eleme a szikla; V - hangerő elem.
Attól függően, hogy a Genesis a kőzetek, valamint a méretek, száma üregek és egyéb tényezők üregek ásványi váz lehetnek összekötve (nyitott), vagy izolált (zárt). Mivel a felszín alatti mozgás csak akkor lehetséges egy olyan rendszer összekapcsolt (nyitott) az üregek már zárt üregeket töltött levegő, gáz vagy immobilizált (vakuoláris) víz, valamint egy általános (abszolút) porozitás érték létezik koncepció együttható nyitott porozitása (légüres terek) n. Amely a meghatározás szerint a teljes aránya nyitott (kapcsolt), hogy az üres térfogat a teljes kőzet (minta).
Mivel szinte minden esetben, egy bizonyos részét a térfogata a nyitott üregek a ásványi csontváz a kőzet által elfoglalt különböző típusú kötött víz, a WHO-clamp
szellemét vagy gáz, és nem egy „nyitott”, hogy a szabad mozgás (gravitációs) víz, valamint a fogalmak a teljes és nyitott porozitás hidrogeológiai széles körben használt fogalom aktív (dinamikus) porozitás pas kőzetek, arányaként definiáljuk a nyitott pórusokat, amelyek előfordulnak (can fordulnak elő) gravitációs mozgása víz térfogatának a teljes kőzet (minta).
Általában, a nagysága a teljes nyitott porozitást és aktív aránya

A fizikai tulajdonságai kőzetsűrűség - fizikai tulajdonságainak sziklák, mennyiségileg

Az arány az értékek az aktív és nyílt porozitása a szikla elsősorban a meghatározó méretű üregek. Attól függően, hogy a D átmérője az üreg vagy üregek L szélessége, amelynek lineáris alakú, általában háromféle porozitás (táblázat. 3.).
3. táblázat
Típusai porozitása (üres tér) kőzetek méretétől függően (Reference 1979)


void D átmérő, mm


Az arány a nyitott és aktív terhelhetőség


Subkapillyarnaya
hajszálér
Sverhkapillyarnaya


Kevesebb, mint 0,5 0,0002 0,0002-0,5


Kevesebb, mint 0,0001 0,0001-0,25 0,25


Nyilvánvaló, hogy a kőzetek porozitása sverhkapillyarnoy üregek a nagyméretű része által elfoglalt hely mindenféle kötött vizet viszonylag elhanyagolható a teljes mennyiség üregek (na

by); kapilláris üregek méretüktől függően szerepét kötött víz, ideértve a kapilláris-kötött, lehet elég jelentős (na lt; PO); a sziklák subkapillyarnoy porozitása határesetben a teljes keresztmetszet ásványi csontváz üregeket lehet elfoglalni kötött víz.
A főbb típusai a porozitás morfometriai kőzetekben, amelyeket azért határozzuk Genesis fajtája és feltételeit annak epigenetikai transzformáció porozitása, törés és üreges. A találmány egy túlsúlya egy bizonyos típusú porozitás (void típus) minden hegyvidéki földkéreg vannak osztva fajok (közepes) porózus (pórus) fissura, üreg és a környezet bonyolultabb tranziens típusú a jelenléte a két vagy több morfometriai típusú porozitás (porózus-fissura , törött cavern et al.).


Porózus kőzetek (hidrogeológiai inkább használják „porózus közeg” fogalom, vagy „közepes pórusméretű típusú”) nevű kőzet, amelyben szabad hely képviseli különböző méretű (szokásosan kisebb, mint 1,0 mm) üregek izometrikus alakú (ábra. 7).
Genetikailag kőzet porozitása is képviselheti üregek jelentősen eltérő típusok: szemcsék közötti porozitás konszolidált üledékes kőzetek és gyengén kapcsolódó laza töltésű szemcsék (részecskék) mine-

A fizikai tulajdonságai kőzetsűrűség - fizikai tulajdonságainak sziklák, mennyiségileg

Ábra. 7. A jellege és típusa kőzet porozitása (a Meyntseru 1933 módosított):
1 - jól szortírozott üledékek nagy porozitású; 2 - rosszul szétválogatott üledékek alacsony porozitású; 3 - csapadék, a porozitás, amely miatt csökken a részleges cementálására szabad hely; 4 - nagyon porózus csapadékok álló pikkelyes részecskék vagy levél alakú; 5 - ugyanaz, mint amikor tömörítés egy meredeken csökkent porozitás; 6 - slaboporistye kicsapással bazális típusú cement; 7 - fajta üresség, meghatározott kimosódás folyamatok (barlangos); 8 - fajta az üresség jelenlétével összefüggő törések


eral vázhoz; porozitás, képződik a hűtés folyamán, és egy kapcsolódó mennyisége csökkent a magmás kőzetek, és a porozitás kapcsolódó folyamatok epigenetikai változások kőzetek (átkristályosítás, kilúgozódás oldható ásványi szemcsék csontváz dekompressziós, amikor a nyomás csökken és mtsai.).
A jellemző értékek a teljes porozitása különböző kőzet típusok táblázatban mutatjuk be. 4.
4. táblázat
Az értékek a koefficiens porozitás kőzetek (Reference 1979)

Kapcsolódó cikkek