中文名 | 孔隙結(jié)構(gòu) | 外文名 | pore structure |
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定????義 | 巖石孔隙與喉道間的配置關(guān)系 | 影響因素 | 構(gòu)造、沉積和成巖作用 |
類????型 | 原生孔隙、次生孔隙以及喉道 | 研究方法 | 毛管壓力法、鑄體薄片法 |
根據(jù)不同的研究目的,孔隙分類方案有所不同。歸納起來,大體有三種分類方案:①按孔隙成因分類,將孔隙分為原生孔隙、次生孔隙兩大類;②按孔隙產(chǎn)狀分類,將碎屑巖孔隙分為粒間孔隙、粒內(nèi)孔隙、微孔隙及裂縫孔隙等四種類型;③按孔隙大小分類,將孔隙分為超毛細(xì)管孔隙、毛細(xì)管孔隙和微毛細(xì)管孔隙等 。
喉道的基本類型主要有六種:①孔隙縮小型喉道;②縮頸型喉道;③片狀喉道;④管狀喉道;⑤管束狀喉道;⑥裂縫。
分選性反映孔(喉)大小偏離某一標(biāo)準(zhǔn)值(中值或最大值)的程度,偏離越小,分布越均一;反之,偏離越大,越不均一??缀矸诌x性越好,越有利于流體滲流。
表征孔隙或喉道分選性的參數(shù)主要有分選系數(shù)、相對(duì)分選系數(shù)和均質(zhì)系數(shù)。其中,分選系數(shù)和相對(duì)分選系數(shù)表達(dá)了孔(喉)大小偏離孔喉均值的程度,均質(zhì)系數(shù)表達(dá)了孔(喉)大小偏離最大連通孔喉半徑的程度。
①孔喉配位數(shù)
孔喉配位數(shù)是指連接每一個(gè)孔隙的喉道數(shù)量,通常以統(tǒng)計(jì)結(jié)果的平均數(shù)來表示。這是反映孔隙連通性的重要參數(shù)。
②孔喉平均直徑比
孔喉平均直徑比為孔隙平均直徑與喉道平均直徑的比值,反映孔隙和喉道之間的大小差別,也是孔隙連通程度的一種反映。
研究?jī)?chǔ)層孔隙結(jié)構(gòu),深入揭示油氣儲(chǔ)層的內(nèi)部結(jié)構(gòu),對(duì)油氣田勘探和開發(fā)有著重要的意義。
儲(chǔ)層孔隙結(jié)構(gòu)研究主要集中于儲(chǔ)層孔隙結(jié)構(gòu)成因分析、儲(chǔ)層孔隙結(jié)構(gòu)的定量表征和分類評(píng)價(jià)、基于儲(chǔ)層孔隙結(jié)構(gòu)研究進(jìn)行儲(chǔ)層評(píng)價(jià)、儲(chǔ)層孔隙結(jié)構(gòu)對(duì)流體活動(dòng)的影響、儲(chǔ)層孔隙結(jié)構(gòu)對(duì)開發(fā)的影響、油氣田開發(fā)對(duì)儲(chǔ)層孔隙結(jié)構(gòu)的影響和儲(chǔ)層孔隙結(jié)構(gòu)研究方法手段的改進(jìn)等幾個(gè)方面 。
孔隙比e:土中孔隙的體積與土中固體顆粒的體積之比孔隙率 :土中孔隙的體積與土體總體積之比 關(guān)系:1孔隙比肯定比空隙率大,孔隙率肯定小于1 2如果已知孔隙比e,可以計(jì)算出孔隙率 ...
可分兩大類:1、土的孔隙比(e):定義是土的孔隙體積(Vv )與土的顆粒體積(Vs)之比。 e = Vv / Vs2、粗集料孔隙比(e):定義是集料的...
孔隙比用小數(shù)表示。它是一個(gè)重要的物理指標(biāo),可以評(píng)價(jià)天然土層的密實(shí)程度。一般e<0.6的土是密實(shí)的低壓縮性土,e>1.0的土是疏松的高壓縮性土。
儲(chǔ)層物性是構(gòu)造格局、沉積環(huán)境和成巖作用共同控制的結(jié)果。由于沉積和成巖的共同作用,造成儲(chǔ)集層中孔隙類型多樣、孔隙結(jié)構(gòu)復(fù)雜及非均質(zhì)性強(qiáng)。
沉積作用對(duì)碎屑巖礦物成分、結(jié)構(gòu)、分選、磨圓和雜基含量等都有明顯的控制作用,而這些因素又對(duì)儲(chǔ)層物性具有不同程度的影響。隨著埋藏深度的增加,成巖作用不斷對(duì)儲(chǔ)層進(jìn)行改造,致使儲(chǔ)層的微觀孔隙結(jié)構(gòu)更加復(fù)雜化。其中溶蝕作用對(duì)孔喉起到建設(shè)性作用,而壓實(shí)作用和膠結(jié)作用則對(duì)孔喉起破壞性作用 。
隨著科技的進(jìn)步,儲(chǔ)層微觀孔隙結(jié)構(gòu)的研究手段從最初的簡(jiǎn)單物性分析向先進(jìn)的實(shí)驗(yàn)測(cè)試發(fā)展,其研究理論及方法也逐漸呈現(xiàn)出多學(xué)科交叉的特點(diǎn),涉及地質(zhì)、化學(xué)、數(shù)學(xué)和物理等學(xué)科。測(cè)定巖石孔隙結(jié)構(gòu)的方法很多,歸納起來有如下幾種 :
①間接測(cè)定法
毛管壓力法,包括壓汞法、半滲透隔板法、離心機(jī)法、動(dòng)力驅(qū)替法、蒸氣壓力法等;
②直接觀測(cè)法
鑄體薄片法、圖像分析法、各種熒光顯示劑注入法、掃描電鏡法等;
③數(shù)字巖心法
鑄體模型法、數(shù)字巖心孔隙結(jié)構(gòu)三維模型重構(gòu)技術(shù)等;
砂巖儲(chǔ)層微觀孔隙結(jié)構(gòu)復(fù)雜,僅靠單一的技術(shù)手段難以取得理想的結(jié)果。多種技術(shù)方法綜合使用,才能更加全面、系統(tǒng)地對(duì)孔隙結(jié)構(gòu)進(jìn)行定量表征,這將是孔隙結(jié)構(gòu)研究的主要發(fā)展方向。2100433B
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材料的孔隙結(jié)構(gòu)對(duì)骨長(zhǎng)入有關(guān)鍵性的影響。高孔隙率和大孔徑有利于骨長(zhǎng)入,但有損于力學(xué)性能。因此,在保證材料力學(xué)性能的基礎(chǔ)上,探索最佳的孔隙結(jié)構(gòu)是很有必要的。隨著材料科學(xué)技術(shù)的發(fā)展,人們可以相對(duì)自由地設(shè)計(jì)特定的孔隙結(jié)構(gòu),為骨組織工程的進(jìn)一步探索提供條件。就材料孔隙結(jié)構(gòu)對(duì)骨長(zhǎng)入的影響,從離體細(xì)胞學(xué)研究以及材料孔隙率、孔徑大小等方面進(jìn)行綜述。
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為了掌握離柳礦區(qū)煤體孔隙結(jié)構(gòu)對(duì)含氣性的影響,基于壓汞和液氮吸附試驗(yàn)對(duì)區(qū)內(nèi)煤體孔隙結(jié)構(gòu)的全孔徑分布特征進(jìn)行定量分析,并對(duì)孔隙結(jié)構(gòu)表征參數(shù)與煤體吸附常數(shù)、滲透率進(jìn)行線性擬合,結(jié)合理論分析闡明了孔隙結(jié)構(gòu)對(duì)煤體含氣性的影響,結(jié)果表明:微孔、過渡孔對(duì)煤體孔隙體積貢獻(xiàn)率分別約為43%、44%,中孔、大孔的貢獻(xiàn)率相對(duì)較低;微孔對(duì)孔隙比表面積貢獻(xiàn)率高達(dá)71%,其次為過渡孔約27%,大孔僅占0.02%。微孔比表面積與瓦斯極限吸附量滿足指數(shù)函數(shù)關(guān)系,且在煤體比表面積構(gòu)成中占主導(dǎo)地位,控制著煤體的吸附氣含量。中孔、大孔在孔隙體積方面貢獻(xiàn)率僅為13%,對(duì)煤體游離氣含量影響較弱,卻與煤體滲透率存在一定正相關(guān)性,可作為游離氣的滲流通道和存儲(chǔ)空間。
前言
第1章緒論
1.1水泥及水泥混凝土發(fā)展概述
1.2混凝土微觀孔隙結(jié)構(gòu)理論
1.3混凝土微觀孔隙結(jié)構(gòu)形成、分類及模型
1.4混凝土微觀孔隙結(jié)構(gòu)與宏觀性能關(guān)系的研究歷史與現(xiàn)狀
1.4.1強(qiáng)度與孔隙結(jié)構(gòu)的關(guān)系
1.4.2抗?jié)B性與孔隙結(jié)構(gòu)的關(guān)系
1.4.3抗凍性與孔隙結(jié)構(gòu)的關(guān)系
1.5混凝土微觀孔隙結(jié)構(gòu)的研究及應(yīng)用前景
參考文獻(xiàn)
第2章混凝土微觀孔隙測(cè)試技術(shù)
2.1新拌混凝土拌合物含氣量測(cè)定試驗(yàn)
2.2壓汞法
2.3光學(xué)法
2.3.1硬化混凝土孔隙結(jié)構(gòu)測(cè)定儀
2.3.2掃描電子顯微鏡
2.4其他方法
2.4.1氣體吸附法
2.4.2小角度衍射法
2.5結(jié)語
參考文獻(xiàn)
第3章混凝土微觀孔隙結(jié)構(gòu)分形模型
3.1分形理論的起源與發(fā)展
3.2混凝土孔隙結(jié)構(gòu)的分形模型
3.2.1基于壓汞法的分形模型
3.2.2基于光學(xué)法的分形模型
3.3結(jié)語
參考文獻(xiàn)
第4章不同配合比混凝土的微觀孔隙結(jié)構(gòu)特征
4.1引言
4.2水膠比對(duì)孔隙結(jié)構(gòu)的影響
4.2.1原材料性質(zhì)及配合比
4.2.2水膠比對(duì)砂漿孔隙結(jié)構(gòu)的影響
4.2.3水膠比對(duì)硬化混凝土含氣量的影響
4.2.4水膠比對(duì)氣泡間隔系數(shù)的影響
4.2.5水膠比對(duì)平均氣泡直徑與比表面積的影響
4.2.6水膠比對(duì)氣泡徑分布的影響
4.2.7小結(jié)
4.3添加劑對(duì)孔隙結(jié)構(gòu)的影響
4.3.1原材料性質(zhì)及配合比
4.3.2礦渣
4.3.3粉煤灰
4.3.4硅灰
4.3.5復(fù)合摻合料
4.3.6引氣劑
4.3.7小結(jié)
4.4高流動(dòng)混凝土的微觀孔隙結(jié)構(gòu)特征
4.4.1原材料性質(zhì)
4.4.2配合比
4.4.3粉體系高流動(dòng)混凝土
4.4.4增黏系高流動(dòng)混凝土
4.4.5低強(qiáng)度高流動(dòng)混凝士
4.5施工工藝對(duì)孔隙結(jié)構(gòu)的影響
4.5.1原材料性質(zhì)及配合比
4.5.2高頻振搗對(duì)混凝土含氣量的影響
4.5.3高頻振搗對(duì)硬化混凝土氣泡間隔系數(shù)的影響
4.5.4高頻振搗對(duì)硬化混凝土氣泡比表面積的影響
4.5.5高頻振搗對(duì)硬化混凝土氣泡直徑分布的影響
4.5.6小結(jié)
4.6結(jié)語
參考文獻(xiàn)
第5章特殊集料混凝土的微觀孔隙結(jié)構(gòu)特征
5.1引言
5.2低品質(zhì)集料微觀孔隙結(jié)構(gòu)特征
5.2.1原材料性質(zhì)及試驗(yàn)方法
5.2.2各種粗集料孔隙比較
5.2.3集料內(nèi)部微觀構(gòu)造
5.3再生混凝土集料的微觀孔隙結(jié)構(gòu)特征
5.3.1原材料性質(zhì)及試驗(yàn)方法
5.3.2再生混凝土集料界面結(jié)構(gòu)特征的研究
5.3.3再生混凝土集料微觀結(jié)構(gòu)觀察結(jié)果
5.3.4再生混凝土集料微觀孔隙結(jié)構(gòu)特征
5.4再生混凝土的微觀孔隙結(jié)構(gòu)特征
5.4.1原材料性質(zhì)及配合比
5.4.2微觀孔隙結(jié)構(gòu)特征分析結(jié)果
5.5煤矸石的微觀孔隙結(jié)構(gòu)特征
5.5.1煤矸石基本物理性能
5.5.2微觀形貌分析
5.5.3微觀孔隙結(jié)構(gòu)分析
5.6煤矸石砂漿的微觀孔隙結(jié)構(gòu)特征
5.6.1原材料性質(zhì)及配合比
5.6.2微觀孔隙結(jié)構(gòu)特征分析
5.6.3水泥石集料界面結(jié)構(gòu)分析
5.7煤矸石摻合料砂漿的微觀孔隙結(jié)構(gòu)特征
5.7.1煤矸石摻合料基本性質(zhì)
5.7.2其他原材料性質(zhì)
5.7.3配合比
5.7.4孔隙結(jié)構(gòu)特征參數(shù)
5.8鐵尾礦砂漿的微觀孔隙結(jié)構(gòu)特征
5.8.1鐵尾礦砂的基本性質(zhì)
5.8.2其他原材料性質(zhì)及配合比
5.8.3微觀孔隙結(jié)構(gòu)特征分析
5.9結(jié)語
參考文獻(xiàn)
第6章混凝土微觀孔隙結(jié)構(gòu)與宏觀性能的關(guān)系
6.1引言
6.2混凝土微觀孔隙結(jié)構(gòu)與強(qiáng)度關(guān)系
6.2.1試驗(yàn)方法
6.2.2原材料性質(zhì)及配合比
6.2.3普通砂漿
6.2.4再生混凝土
6.2.5煤矸石砂漿
6.3混凝土微觀孔隙結(jié)構(gòu)與抗?jié)B性的關(guān)系
6.3.1試驗(yàn)方法
6.3.2普通混凝土
6.3.3高流動(dòng)混凝土
6.4混凝土微觀孔隙結(jié)構(gòu)與抗凍性關(guān)系
6.4.1試驗(yàn)方法
6.4.2普通混凝土
6.4.3高流動(dòng)混凝土抗凍性分析
6.4.4低品質(zhì)集料混凝土
6.5多因素耦合條件下混凝土微觀孔隙結(jié)構(gòu)及其與宏觀性能的關(guān)系
6.5.1氯鹽環(huán)境下多種配合比混凝土的抗凍性
6.5.2氯鹽環(huán)境與凍融和十濕循環(huán)耦合作用下鋼筋混凝土的劣化及其防治
方法
6.6結(jié)語
參考文獻(xiàn)
第7章混凝土微觀孔隙結(jié)構(gòu)的調(diào)節(jié)與應(yīng)用
7.1混凝土微觀孔隙結(jié)構(gòu)的調(diào)節(jié)途徑
7.2混凝土微觀孔隙結(jié)構(gòu)調(diào)節(jié)方法應(yīng)用實(shí)例
7.2.1聚合物改性修補(bǔ)材料
7.2.2結(jié)晶增殖維修材料
7.3結(jié)語
參考文獻(xiàn)2100433B
《石油名詞》第一版。 2100433B
1994年,經(jīng)全國(guó)科學(xué)技術(shù)名詞審定委員會(huì)審定發(fā)布。