细沙密度作用 河沙中,细沙的密度是60g/cm3,粗沙的密度是65g/cm3,水沙的密度是65~70g/cm3。海砂主要是石英砂,也就是二氧化硅,二氧化硅不同晶体形态,没有理论的化学密度,一般说堆积密度,文献上是2,实际上根据形态和颗粒大小,在7到7之间。
河沙中,细沙的密度是60g/cm3,粗沙的密度是65g/cm3,水沙的密度是65g/cm3~70g/cm3。海沙主要是石英沙,也就是二氧化硅,二氧化硅不同晶体形态,没有理论的化学密度,一般说堆积密度文献上是2g/cm3,实际上根据形态和颗粒大小,在7g/cm3到7g/cm3之间。
根据知百科资料显示,沙的密度是60g/立方厘米。细沙一般分为天然沙和人工沙两类。由自然条件作用而形成的,粒径在5mm以下的岩石颗粒,称为天然沙。人工沙是由岩石轧碎而成,但成本较高,片状及粉状物多。其实是过饱和溶液醋酸钠,当它处于过饱和状态时,性质是不稳定的。
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。
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)。
岩石的热扩散率(λ)是一个综合性参数,它反映岩石的热惯性特征,即在受热或冷却时各部温度趋于一致的能力。其表达式为 勘探地球物理教程 式中:k为热导率;c为比热容;ρ为密度。热扩散率的单位为米2/秒(m2/s)。
在磁法勘探中,岩(矿)石的磁性通常用磁化率、感应磁化强度、剩余磁化强度来表示。其中,用磁化率和感应磁化强度表征岩(矿)石被现代地磁场磁化而具有的磁性,可表示为 勘查技术工程学 式中:T0为地磁场磁感应强度;Mi为感应磁化强度;κ为岩(矿)石的磁化率。
大多数造岩矿物如长石、石英、辉石等具有离子型或共价型结晶键,密度为2~5g/cm3(极少数达5g/cm3)。结晶键为离子-金属型或共价-金属型的矿物,如铬铁矿、黄铁矿、磁铁矿等密度较大,为5~5g/cm3。
中生代的酸性岩浆岩,其密度和磁性基本上相当于浅变质的沉积岩类。而盖层的岩石基本上无磁性,其密度随岩性而变化,并且随着地层时代的变老有显著的增大,从新生界的2~2g/cm3到中晚期元古界的7~72g/cm3(贺绍英,1983)。
可见,油页岩及页岩的密度与其他岩石的密度差异十分显著。
大多数造岩矿物如长石、石英、辉石等具有离子型或共价型结晶键密度为2~5克/厘米3(极少数达5克/厘米3)。结晶键为离子-金属型或共价-金属型的矿物,如铬铁矿、黄铁矿、磁铁矿等密度较大,为5~5克/厘米3。在金属矿区,岩石中金属矿物的含量增高,岩石的密度就增大。
岩石密度分为颗粒密度和块体密度。岩石的颗粒密度是指岩石固体相部分的质量与其体积的比值,它不包括空隙在内,因此其大小仅取决于组成岩石的矿物密度及其含量。岩石的颗粒密度属实测指标,常用比重瓶法进行测定。
岩石密度是指单位体积岩石的质量,用ρ表示: 浅层地温能资源评价 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。
岩石的颗粒密度通常比块体密度大。这是因为岩石的颗粒密度是指岩石中所有颗粒的质量与体积的比值,包括孔隙和空气,但不包括水分。而块体密度是指岩石本身的质量与体积的比值,即岩石中所有物质(包括颗粒、空气和孔隙)的质量与岩石总体积的比值。
岩石的密度是岩石基本集合相(固相、液相和气相)的单位体积质量。岩石的密度取决于它的矿物组成、结构构造、孔隙度和它所处的外部条件。大多数造岩矿物如长石、石英、辉石等具有离子型或共价型结晶键,密度为2~5g/cm3(极少数达5g/cm3)。
花岗岩种类较多,不同品种平均密度不同,大致在79-07g/cm3之间。
决定岩(矿)石密度主要有三个因素:①岩(矿)石的矿物成分及含量或者说构成岩石物质的矿物颗粒的多少及颗粒本身的密度;②岩(矿)石的孔隙度及孔隙中的流体;③岩(矿)石埋藏深度及形成年代。表1-2列出了常见岩(矿)石的密度值。
1、小尺度岩样的强度偏高通常与剔除有明显缺陷的试样有关,并不完全是岩石的尺度效应。此外由于岩石的非均质性,小尺度岩样的强度小于大尺度岩样的强度也是完全可能的,例如文献[7]中大理岩的试验结果均表明,长径比相同的岩样,直径19mm岩样的强度均小于直径50mm岩样的强度。
2、岩石的矿物成分 岩石的矿物成分对某些岩石物理性质有决定性的影响。例如:少量的磁铁矿就会使岩石具有可观的磁性;泥质的存在可使岩石的电阻率产生跨数量级的变化。岩石中的孔隙及孔隙充填物 岩石中的孔隙对几乎所有的岩石物理性质都有影响。
3、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。
4、岩石和矿物的热导率与温度、压力有关系。一般说来,温度升高,热导率降低。(四)热容 岩浆和火成岩的最具特色的热学性质之一是,它们比热容小,而熔融热或结晶热很大。热容(heat capacity)C的定义为C=△Q/△T(δ-17)。
5、矿物成分:岩石的物理力学性质直接受到其矿物成分的影响。例如,石英岩的抗压强度远高于大理岩,这是因为石英比方解石更坚硬。即使岩类相同、结构和构造也相似,矿物成分的不同也能导致岩石性质的显著差异。
1、岩石密度是指单位体积岩石的质量,用ρ表示: 浅层地温能资源评价 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。
2、大多数造岩矿物如长石、石英、辉石等具有离子型或共价型结晶键密度为2~5克/厘米3(极少数达5克/厘米3)。结晶键为离子-金属型或共价-金属型的矿物,如铬铁矿、黄铁矿、磁铁矿等密度较大,为5~5克/厘米3。在金属矿区,岩石中金属矿物的含量增高,岩石的密度就增大。
3、一般来讲,金属矿石具有较大的密度,其变化范围是5~0g/cm3;大部分非金属矿石的密度值较小,岩石的密度在2~5g/cm3之间(表3-3-1)。表3-3-1 常见岩石的密度 沉积岩 沉积岩密度的变化范围是2~0g/cm3,常见值为7~7g/cm3。