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

книги / Экспериментальная физика и механика горных пород

..pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
20.11.2023
Размер:
20.39 Mб
Скачать

Т а б л и ц а 4 .5

Показатели

 

Известняк

Песчаник

Песчаник

 

(«)

 

(0)

(«>

 

 

 

Исходная пористость Г|, %

 

14.9

 

9.65

5

Коэффициент проницаемости Кф 10~2,мД

15

 

3

0.6

Объем пор (исходный) V„ 103, мм3

 

3

 

1.98

1.1

Объем пор после деформации Уд 103, мм3

3.3

 

2.21

1.7

Увеличение объема AV 103, мм3

 

0.3

 

0.23

0.6

Отдача по деформации VQ 103, мм3

 

0.032

 

0.023

0.014

Отдача после деформации

 

0.060

 

0.051

0.065

Увеличение отдачи, фактическая

 

0.028

 

0.028

0.051

Увеличение отдачи после деформации

0.0026

 

0.002

0.0062

V0 103, мм3, расчетная

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т аб л и ц а 4 .6

Показатели

 

Известняк (д) Песчаник (е)

Исходная пористость Т|, %

 

 

9.65

 

5.5

Коэффициент проницаемости Кф

10~2, мД

3.5

 

0.017

Объем пор (исходный) Уи 103,мм3

 

2.8

 

1.6

Объем пор после деформации Уд

103, мм3

3.1

 

2.2

Увеличение объема AV 103, мм3

 

 

0.3

 

0.6

Отдача до деформации V0 103, мм3

 

875

 

431

Отдача после деформации

 

 

970

 

595

Увеличение отдачи, фактическая

 

 

95

 

164

Увеличение отдачи после деформации

 

94

 

162

V0 103, мм3, расчетная

 

 

 

 

 

шприца в образец, поддерживалось равным 50 МПа. Значения пори­ стости Т), коэффициента проницаемости , объема пор образцов до деформации Уи и после деформации Уд, деформационного увели­ чения объема АУ, отдачи У0 образцом флюцда при сбросе давления до деформации и после деформации, а также увеличения отдачи ДУ0 в результате деформации приведены втабл. 4.6. В отличие от преды­ дущих опытов с жидкостью ввиду сильной сжимаемости газа объем газа, вытесняемый из образца в результате уменьшения порового пространства за счет обжатия образца внешним давлением о 2, ста­ новится пренебрежимо мал по сравнению с объемом, выделяющим­ ся в результате упругого расширения газа. Определенные расчетным и опытным путем значения ДУ0 практически совпали. В случае с га­ зом необратимая деформация породы также положительно сказыва­ ется на эффективности извлекаемое™ флюцда из порового про­ странства, и эффективность здесь связана напрямую с ростом объ­ ема пустотного пространства, в котором содержится сжатый газ. Увеличение сжимаемое™ породы с ростом необратимой деформа­ ции здесь практически не имеет значения.

Л и т е р а т у р а

1.Argon А. S., OrowanE. // Nature. 1961. Vol. 192. P. 447.

2.Атомный механизм разрушения // Материалы Международной конферен­ ции по вопросам разрушения, г. Свомпскотте, США. М., 1963. С. 660.

3.Barton N. The Shear Strength of Rock and Rock Joints // Rock Mechanics Re­

view. 1976. Vol. 13. P. 255—279.

4. Бессонов M. И. Механическое разрушение твердых полимеров // Успехи физ. наук. 1964. Т. 53, № 1. С. 107— 135.

5. Bieniawski Z. Т. Mechanism of brittle fracture of rocks. Parts I, П and III //

J.Rock Mech. Min. Sci. 1967. Vol. 4. P. 395— 430.

6.Bieniawski Z. T. Time-dependent behavior of fractured rock // Rock Mech. 1970. Vol. 2, N3. P. 123— 137.

7.Бич Я. A.,Муратов H. А. Профилактика горных ударов. Владивосток, 1990.

248 с.

8.Brace W. F. Brittle fracture of Rocks // International Conference on the State

of Stress Eath’s Crust. Amsterdam e. a. Elsevier Publ. Co.

1964. P. I l l — 180.

9. Brace W. F. International Conference on the State

of Stress Eath’s Crust.

(W. Judd, ed.). Elsevier Publ. Co., New York, 1964. P. 110— 178.

10.Бриджмен П. Исследование больших пластических деформаций и разры­ ва. М., 1955. 350 с.

11.Чирков С. Е. Прочность горных пород при трехосном неравнокомпонент­ ном сжатии // ФТПРГГИ. 1976. N° 1. С. 10—21.

12.ЦиклисД. С. Техника физико-химических исследований при высоких и сверхвысоких давлениях. М., 1976. 290 с.

13.Coffin К. F. Fracture of Gray Cast Iron // I. Appl. Mech. 1950. Vol. 17, N 3. P. 233—242.

14.CookN. G. W. The Failure of Rock // J. Rock Mech. Min. Sci. 1965. Vol. 2. P. 389—403.

15.CookN. G. W. A Note on Rockbursts Considered as a Problem of Stability // J. South. Afr. Int. Min. and Metallurgy. 1965. Vol. 65. P. 437—446.

16.CrouchS. L., FairhurstC. Mechanics of Coal Bumps // Trans. Soc. Mining Eng., AIME. 1974. Vol. 256. P. 317—324.

17.Давиденков H. H. Механические испытания металлов. M., 1936.

18.Давиденков Н. Н., Ставрогин А. Н. О критерии прочности при хрупком разрушении и плоском напряженном состоянии // Изв. АН СССР. Отделение техн. наук. 1954. N° 8. С. 101— 109.

19.Джойстон В., Гилман Д. Ж. Скорость передвижений, плотность дислока­ ций и пластичность кристаллов фтористого лития //Успехи физ. наук. 1960. Т. 20.

20. Ely R. Е. Strength of Graphite to be specimens under combined stresses //

I.Amer. Ceram. Soc. 1965. Vol. 48, N 10. P. 505—508.

21.Fairhurst C., CookN. G. W. Proceedings of the 1 Congress of the Internatio­ nal Society on Rock Mechanics. Lisbon. 1966. Vol. 1. P. 687—692.

22.Разрушение II Неорганические материалы. T. 7, ч. 1. М., 1976. 630 с.

322

23.Физическая природа хрупкого разрушения металлов // Республиканский межвед. сб. Сер. Металлофизика. Киев, 1965.

24.Филатов Н. А., Беляков В. Д. Рекомендации по изучению моделей диск­ ретно-нарушенных сред методом фотомеханики. Л., 1977. С. 48.

25.Фридман Я. Б. Единая теория прочности материалов. М., 1943.

26.Фридман Я. Б. Механические свойства металлов. М., 1952. С. 94— 95.

27.Глебов В. Д. Результаты исследований автоклавных силикатных бетонов при плоском напряженном состоянии // Изв. вузов. Строительство и архитектура. 1965. № 12. С. 60—62.

28.Гончаров Н. Г. Прочность каменных материалов в условиях различных на­ пряженных состояний. М.; Л., 1960. 75 с.

29.Grassi R. С., Comet J. Fracture Grey Cast Iron // J. Appl. Mech. 1949. Vol. 16, N 2. P. 178— 192.

30.Haupert R. Le rale du temps dans le comportment a la rupture des roches // Rock Mech. 1974. Vol. 2, pt A. Washington D. С. P. 325—329.

31.Heard C. Effect of large changes in strain rate in the experimental deformation of marble // J. Geology. 1963. Vol. 71, N 2. P. 90—99.

32.Hudson J. A., CrouchS. L., FairhurstC. Soft, Stiff and Servocontrolled Tes­ ting Machines: a Review with Reference to Rock Failure // Eng. Geol. 1972. Vol. 6. P . 155— 189.

33.Jaeger J. C. Transactions of the 8 Rock Mechanics Symposium. Univ. Minne­ sota, АШЕ, New York, 1967. P. 3—57.

34.Jriggs I. Deformation of Rocks under High Cofining Pressures // I. Geol. 1936. Vol. 44, N 5. P. 541—577.

35.Карманский A. T. Методика исследования горных пород при сложных на­ пряженных состояниях с учетом газового фактора IIБорьба с горными ударами. Л., 1981. С. 27—31. (Труды ВНИМИ, сб. 119).

36.Кузьмин Е. А., Пух В. П. Скорость роста хрупкой трещины в стекле и ка­ нифоли. Некоторые проблемы прочности твердого тела // Сб. статей, посвящен­ ных 80-летию Н. Н. Давиденкова. Л., 1959. С. 367.

37.Kumar A. The effect to Stress Rate and Temperature on the Strength of Basalt and Granite // Geophysics. 1968. Vol. 33(3). P. 501—510.

38.LinkovA. M. The Problem of Stability and Dynamic Phenomena in Mines // Soc. Rock Mechanics, P-1799. Lisboa Cedex, 1994. 132 p.

39.Лодус В. В. Влияние скорости деформирования и видов напряженного состояния на запредельные характеристики удароопасных и выбросоопасных горных пород // Региональные меры предотвращения горных ударов. Л., 1983.

С.35—39.

40. Lundberg В. A Split Hopkinson Bar Study of Energy Absorption in Dyna­

mic Rock Fragmentation // J. Rosk Mech. Min. Sci. 1976. Vol. 13, N6.

P.187— 197.

41.МалышевМ. В. Влияние среднего главного напряжения на прочность грунта и о поверхностях скольжения // Основания, фундаменты и механика грун­ тов. М., 1963, № 1. С. 28—37.

42.Надаи А. Пластичность и разрушение твердых тел. Т. П. (Пер. с англ.). М., 1963. 565 с.

43.Peng S. S., Podnieks В. R. Relaxation and Behavior of Failed Rock // J. Rock Mech. Min. Sci. 1972. Vol. 9, N 6. P. 699—712.

44.Peng S. S. Time-dependent Aspects of Rock Behavior as Measured by a Ser­ vocontrolled Hydraulic Testing Machine // J. Rock Mech. Min. Sci. 1973. Vol. 10, N 3. P. 235—246.

45.Perkins IIJ. Rock Mech. Min. Sci. 1970. Vol. 7, N 5. P. 527—535.

46.Petukhov I. M., Linkov A. M. The Theory of Post-failure Deformations and the Problem of Stability in Rock Mechanics // J. Rock Mech. Min. Sci. & Geomech. Abstr. 1979. Vol. 16. P. 79—87.

323

47.Петухов И. А/., Линьков А. М. Механика горных ударов и выбросов. М., 1983. 280 с.

48.Robertson Е. С. Experimental Study of the Strength of Rocks // Bull. Geol.

Soc. Amer. 1955. Vol. 66. P. 1275— 1314.

49.Rummel F., Fairhurst C. Determination of the Post-failure Behavior of Brittle Rock Using Servocontrolled Testing Machine // J. Rock Mech. Min. Sci. 1970. Vol. 2, N4. P. 189—204.

50.Rush H. Researches twards a general flexural theory for structural conerete // Amer. Coner. Inst. Proc. 1960. Vol. 57. P. 1—28.

51.Salomon M. D. G. Stability, Instability and Design of Pillar Working // J. Rock

Mech. Min. Sci. 1970.

52.Спивак А. Я., Попов A. M. Разрушение горных пород при бурении сква­ жин. М., 1986. 190 с.

53.Шемякин Е. И. О паспорте прочности горных пород. Новосибирск, 1986.

С.3— 12.

54.Шестопалов Л. М. Деформирование металлов и волны пластичности в

них. М., 1958. 300 с.

55.Шанников В. М , Кон К. Н. Исследование статической прочности жестких пластмасс при плоском напряженном состоянии // Пластические массы. 1964.

1. С. 25—29.

56.Степанов В. А., Куров И. Е. Долговечность материалов при кручении //

Физика твердого тела. 1962. С. 137— 142.

57.Stokes R. /., Johnston Т. L., Li С. Я. // Phil. Mag. 1958. Vol. 6, N 9.

58.Stokes R. /., Johnston T. L., Li С. Я. // Trans. АШЕ. 1960. Vol. 218. P. 655.

59.Стокс. Микроскопические аспекты разрушения керамики ИРазрушение.

Т.7. М., 1976. С. 182.

60.Wawersik W. R., Fairhurst С. A Study of Brittle Rock Fracture in Laborato­ ry Compression experiments // J. Rock Mech. Min. Sci. 1970. Vol. 715. P. 561— 575.

61.Wawersik W. R. II J. Rock Mech. Min. Sci. 1968. Vol. 9, N 6. P. 699—712.

62.Wawersik W. R., Fairhurst C. A Study of Brittle Rock Fracture in Laboratory Compression experiments // J. Rock Mech. Min. Sci. 1970. Vol. 715. P. 561—575.

63.Ван-Бюрген. Дефекты в кристаллах. М., 1962.

64.Витман Ф. Ф., Злотин Н. А., Шестопалов Л. М. О связи между энергией активации металлов и их сопротивлением деформированию // Сб. к 70-летию А. Ф. Иоффе. М., 1950. С. 331—340.

65.СтаврогинА. Н. Об условиях предельных состояний горных пород II Те­ зисы докладов П совещания по физическим свойствам горных пород при высоких давлениях. М., 1966. С. 118.

66.Ставрогин А. Я , Георгиевский В. С. Влияние вида нагружения на процесс деформирования горных пород // Тезисы докладов Всесоюзной межвузовской на­ учной конференции с участием научно-исследовательских институтов по физике горных пород и процессов. М., 1967. С. 23.

67.Ставрогин А. Я. Прочность и деформация горных пород. Диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук. Л., 1968. 234 с.

68.Ставрогин А. Я. Экспериментальные исследования ползучести и долго­ вечности горных пород // Труды координационных совещаний по гидротехнике. Л., 1968. Вып. 38.

69.Ставрогин А. Я. Исследование предельных состояний и деформации гор­ ных пород // Изв. АН СССР. Физика Земли. 1969. № 12. С. 54—69.

70.СтаврогинА,. Я., КарманскийА. Т. Методика и результаты исследований механических свойств горных пород при разной влажности в условиях сложного напряженного состояния. Л., 1971. С. 155— 159. (Труды ВНИМИ, сб. 82).

71.СтаврогинА. Я., Георгиевский В. С. Каталог механических свойств гор­ ных пород. Л., 1972. 267 с.

324

72.Ставрогин А. Я , Георгиевский В. С., ЛодусЕ. В. Каталог механических свойств горных пород при длительных испытаниях в условиях одноосного сжа­ тия. Л., 1973. 110 с.

73.Ставрогин А. Я , ЛодусЕ. В. Ползучесть и временная зависимость проч­ ности горных пород // ФТПРПИ. 1974. Ns 6. С. 3— 10.

74.Ставрогин А. Я. Статистические основы прочности и деформации горных пород при сложных напряженных состояниях // ФТПРПИ. 1974. Ns 4. С. 24— 31.

75.StavroginA. N. Rock Strength and Plasticity under high Pressure and Strain Velocity Variation the Range of Twelve Orders. High Temperature — High Pressure. M„ 1975.

76.Ставрогин A. H. и dp. Каталог механических свойств горных пород при широкой вариации видов напряженного состояния и скорости деформирования. Л., 1976. 170 с.

77.Ставрогин А. Я , ПротосеняА. Г. Пластичность горных пород. М., 1979.

С.300.

78.Ставрогин А. Я., Певзнер Е. Д , Тарасов Б. Г. Запредельные характери­ стики хрупких горных пород // ФТПРПИ. 1981. Ns 4. С. 8— 15.

79.Ставрогин А. Я., Тарасов Б. Г., ШиркесО.А. Прочность и деформация горных пород в допредельной и запредельной областях // ФТПРПИ. 1981. № 6.

С.2— 11.

80.Ставрогин А. Я., Певзнер Е. Д ., Тарасов Б. Г. Влияние скорости деформа­ ции на запредельные характеристики горных пород // ФТПРПИ. 1982. Ns 5.

С.8— 15.

81.Ставрогин А. Я , ЛодусЕ. В. Влияние структурных факторов на механи­ ческие свойства горных пород // Разрушение горных пород при бурении скважин. Уфа, 1982. С. 49—52.

82.Ставрогин А. Я , Певзнер Е. Д , Тарасов Б. Г., Ширкес О. А. Универсаль­ ная лабораторная установка с высокой жесткостью для исследования горных по­ род при сложных напряженных состояниях // Физика и механика разрушения горных пород. Фрунзе, 1983. С. 44—49.

83.Ставрогин А. Я , ПротосеняА. Г. Прочность горных пород и устойчи­ вость горных выработок на больших глубинах. М., 1985. 271 с.

84.Ставрогин А. Я , Тарасов Б. Г. Баланс энергии при хрупком разрушении

горных пород // ФТПРПИ. 1985. № 1. С. 18—27.

85.Ставрогин А. Я , Юрель Г. Я , Тарасов Б. Г. Механические, фильтрацион­ ные и петрографические свойства выбросоопасных и невыбросоопасных песча­ ников Донбасса // ФТПРПИ. 1986. № 2. С. 11— 18.

86.Ставрогин А. Я , Ширкес О. А. Явление последействия в горных породах, вызванное предшествующей необратимой деформацией // ФТПРПИ. 1986. № 4.

С.16—27.

87.Ставрогин А. Я., Тарасов Б. Г., Ширкес О. А. Статистическая модель де­ формации неоднородных твердых тел (горных пород) в условиях высоких давле­ ний и больших деформаций // ФТПРПИ. 1990. Ns 1. С. 10— 17.

88.Ставрогин А. Я , Карманский А. Т. Влияние влажности, вида напряженно­ го состояния и скорости нагружения на физико-механические свойства горных пород // ФТПРПИ. 1992. № 4. С. 3— 10.

89.Ставрогин А. Я , Тарасов Б. Г., ШиркесО.А. и др. Проницаемость гор­ ных пород и эффективность поддержания устойчивости ствола глубоких и сверхглубоких скважин давлением бурового раствора И ФТПРПИ. 1992. № 5.

С.7— 17.

90.Тарасов Б. Г. Изучение механизма остаточной деформации хрупких гор­ ных пород ИРазработка и обогащение твердых полезных ископаемых. М., 1981.

С.93—98.

91.Тарасов Б. Г. Влияние скорости нагружения и вида напряженного состо­ яния на поведение горных пород в допредельной и запредельной областях И

325

Разработка и обогащение твердых полезных ископаемых. М., 1982. С. 111— 117.

92.Тарасов Б. Г. Энергоемкость процессов хрупкого разрушения горных по­ род. Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук. Л., 1983. 233 с.

93.Тарасов Б. Г. Способ определения коэффициента динамического упроч­ нения материала. А. С. № 1293547. Б. И. № 8.

94.Тарасов Б. Г. Баланс энергии хрупкого разрушения в условиях объемно­ го напряженного состояния // ФТПРПИ. 1989. № 1.С. 2—28.

95.Тарасов Б. Г. Упрощенный метод определения степени влияния скоро­ сти деформации на прочность и энергоемкость разрушения горных пород // ФТПРПИ. 1990. № 4. С. 29—35.

96.Тарасов Б. Г. Универсальная диаграмма механического состояния гор­ ных пород и статистическая природа развития деформационных процессов в них // Тезисы доклада IV Всесоюзного семинара «Физические основы прогнози­ рования разрушения горных пород». Л., 1991.

97.Тарасов Б. Г. О статистической природе прочности горных пород // ФТПРПИ. 1991. № 4. С. 30—41.

98. Тарасов Б. Г. О статистической природе деформационных процессов

вгорных породах // ФТПРПИ. 1991. № 6. С. 36—44.

99.Тарасов Б. Г. Прочностные, упругие и деформационные свойства горных пород, как функция структурных особенностей материала. Л., 1992. № 2.

С.26—35.

100.Тарасов Б. Г. Влияние вида нагружения на процесс деформации горных пород // ФТПРПИ. 1992. № 1. С. 12—21.

101.Тарасов Б. Г. Закономерности деформирования и разрушения горных пород при высоких давлениях. Диссертация на соискание ученой степени докто­ ра технических наук. Л., 1992. 378 с.

102.Тарасов Б, Г,, Ставрогин А. Я., Ширкес О. А. Механизм формирования порового пространства в горных породах в условиях деформирования при высо­ ких давлениях // ФТПРПИ. 1994. № 3. С. 23—36.

Список изобретений, использованных

вконструкциях установок, описанных в книге

103.Ставрогин А. Я , Певзнер Е. Д ., Тарасов Б. Г. Способ испытания матери­ алов на динамическое сжатие. А. С. № 736742, 1980. Б. И. Ns 45.

104.Ставрогин А. Я., Певзнер Е. Д ., Тарасов Б. Г. Гидропривод к прессу для испытания образцов на прочность. А. С. № 785680, 1980. Б. И. № 45.

105.Ставрогин А. Я., Певзнер Е. Д , Тарасов Б, Г. Установка для испытания образцов на сжатие с контролем скорости деформации образца. А. С. № 911208, 1980. Б. И. № 9.

106.Ставрогин А. Я., Певзнер Е. Д., Тарасов Б, Г. Установка для испытания

образцов при трехосном сжатии типа > сг2 = сг3. А. С. № 815583, 1981. Б. И.

11.

107.Ставрогин A. Тарасов Б, Г. Установка для испытания образцов на сжатие. А. С. № 911239, 1981. Б. И. № 9.

108.Ставрогин А. Я., Тарасов Б. Г. Установка для изучения баланса энергии в системе «нагружающее устройство — образец» при разрушении образца. А. С.

1024796, 1983. Б. И. № 23.

109.Ставрогин А. Я., Тарасов Б, Г. Установка для динамических испытаний материалов. А. С. № 1016728, 1983. Б. И. № 4.

110.Ставрогин А. Я., Певзнер Е.Д ., Тарасов Б. Г. Установка для ударного сжатия. А. С. Ns 1067403, 1984. Б. И. № 2.

326

111.СтаврогинА. Я , Тарасов Б. Г., Ширкес О. Л. Гидропривод к прессу для испытания образцов на прочность. А. С. № 1180745, 1985. Б. И. № 35.

112.Ставрогин А. Я., Тарасов Б. Г. Гидропривод к прессу для испытания об­ разцов на прочность. А. С. № 1155902, 1985. Б. И. № 18.

113.СтаврогинА. Я , Тарасов Б. Г. Устройство для динамических испыта­ ний. А. С. № 1174826, 1985. Б. И. № 31.

114. Ставрогин А. Я., Тарасов Б. Г. Быстродействующий клапан. А. С.

1171629, 1985. Б. И. № 29.

115. Ставрогин А. Я , Тарасов Б. Г. Устройство для динамических испытаний

образцов материалов. А. С. № 1180750, 1985. Б. И. № 35.

116. СтаврогинА. Я , Тарасов Б. Г. Гидропривод к прессу для испытания об­ разцов на прочность. А. С. № 1241090, 1986. Б. И. № 24.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К ГЛАВЕ 1

 

 

 

 

Результаты экспериментальных исследований

эксп.

Л, пгг.

Чу%

х„,МПа

ту, МПа

 

Е, МПа

V

Краткое петрографическое описание

1

0.000

18

6.7

47.0

39.0

2.150

4.8 • 104

0.30

Талькохлорит (Сегозеро, Карелия). Темно-зеле­

 

0.069

13

4.0

61.5

44.0

1.800

 

 

ный, состоит из чешуйчатого агрегата талька, выделе­

 

0.116

6

3.6

63.0

45.0

1.110

 

 

ний хлорита и карбонатов Са и Mg до 25 %. Удельный

 

0.178

6

4.6

71.0

48.0

1.100

 

 

вес 2.916, объемный вес 2.91 г/см2, истинная порис­

 

0.233

12

5.0

90.0

50.0

0.820

 

 

тость 0.21 %.

 

 

 

 

 

0.322

12

4.3

95.0

68.0

0.610

 

 

 

 

0.407

19

4.0

113.0

73.0

0.519

 

 

 

 

0.510

12

6.9

123.0

73.0

0.500

 

 

 

2

0.000

37

3.9

38.2

30.0

2.300

6.2 104

0.28

М рамор белый пористый (Коелга, Урал). Структу­

 

0.069

14

8.2

52.0

40.0

1.290

 

 

ра плотная, равномернозернистая, размер зерна

 

0.116

11

5.9

56.0

44.0

1.260

 

 

0.15— 0.4 мм с гладкими равными краями, контакти­

 

0.178

10

5.8

67.0

47.5

1.030

 

 

руют непосредственно. Удельный вес 2.713, объемный

 

0.232

14

13.2

102.5

55.0

1.200

 

 

вес 2.71 г/см2, истинная пористость 0.11 %.

 

 

 

 

 

0.321

9

12.1

174.0

61.0

0.900

 

 

 

 

0.408

9

13.0

208.0

59.0

0.555

 

 

 

 

0.508

6

15.0

209.0

65.0

0.480

 

 

 

3

0.000

9

7.4

58.0

42.5

1.834

4.0

104

0.30

М рамор

белый (предположительно карарский,

 

0.069

7

8.3

79.5

58.0

1.463

 

 

 

Италия). Структура кристаллическизернистая, зерна

 

0.116

6

5.6

83.5

61.0

1.470

 

 

 

кальцита

изометрические, размером 0.1— 0.35 мм,

 

0.178

8

12.3

149.5

74.0

0.795

 

 

 

преобладают зерна 0.1— 0.25 мм, края зерен гладкие,

 

 

 

 

соприкосновение зерен непосредственное. Объемный

 

0.232

8

10.2

266.5

99.0

1.220

 

 

 

 

 

 

 

вес 2.71 г/см2, эффективная пористость 0.95 %.

 

0.313

3

6.4

382.5

137.0

1.200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.405

3

0.6

386.0

149.0

0.600

 

 

 

 

 

 

0.515

3

2.9

430.0

145.0

0.482

 

 

 

 

 

4

0.000

9

6.6

101.0

85.0

1.590

8.7 • 104

0.24

Диабаз (Братская ГЭС, Сибирь). Темно-серый,

 

0.068

5

8.3

203.0

158.0

1.370

 

 

 

структура пойкилоофитовая. Плагиоклаз — лабрадор

 

0.116

6

9.2

268.5

159.0

1.030

 

 

 

в количестве 30— 40 %, длиннопризматический, раз­

 

 

 

 

мером 0.25— 1.3 мм. Моноклинный пироксен-авгит

 

0.182

4

7.4

280.0

205.0

0.700

 

 

 

 

 

 

 

(40 %), размером 0.8— 12 мм. Удельный вес 2.99, объ­

 

0.227

9

12.3

351.5

272.5

0.630

 

 

 

 

 

 

 

емный вес 2.97 г/см2, истинная пористость 0.98 %.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

0.000

17

11.6

61.0

5.0

2.320

1.8

104

0.10

Песчаник выбросоопасный (ВО) (Донбасс). Круп­

 

0.069

6

6.9

133.0

99.0

2.290

 

 

 

нозернистый, полевошпатово-кварцевый, обломки

 

0.116

6

6.8

194.0

109.0

1.500

 

 

 

(85— 90 %) размером 0.2— 1 мм (преобладают 0.5—

 

0.178

6

11.5

250.5

165.0

1.760

 

 

 

0.7 мм), представлены кварцем, полевыми шпатами и

 

 

 

 

осадочными породами. Цемент базально-порового ти­

 

0.227

6

19.4

382.0

252.0

0.667

 

 

 

 

 

 

 

па (10— 15 %), глинистый, с небольшим количеством

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

серицита. Пористость 5.8— 6.1 %.

to

V O

u>

OJ

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжение приложения 1

эксп.

Л , пгг.

т\, %

тп, МПа

ту, МПа

и

Е, МПа

V

Краткое петрографическое описание

6

0.000

21

21.1

72.0

60.0

1.800 1.2-10* 0.10

Песчаник невыбросоопасный (НВО) (Донбасс).

 

0.069

8

23.0

122.0

99.0

1.700

 

 

 

Среднезернистый, полевошпатово-кварцевый. Об­

 

0.116

7

19.3

179.0

133.0

1.140

 

 

 

ломки (65— 70 %) размером 0.1— 0.5 мм (преоблада­

 

0.178

7

23.4

206.5

152.0

0.950

 

 

 

ют 0.25— 0.3 мм), представлены кварцем, полевыми

 

 

 

 

шпатами и осадочными породами. Цемент базального

 

0.227

6

16.5

402.0

250.0

0.760

 

 

 

 

 

 

 

типа, тонкочешуйчатый, слюдистый (15— 20 %) с уча­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

стками глинистого материала, встречается кальцит.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пористость 5.9— 6.0 %.

7

0.000

4

11.4

67.0

52.5

5.700

2.1

104

0.18

Песчаник Д -8 (Донбасс, шахта «Октябрьская»).

 

0.069

3

3.3

104.5

74.5

2.290

 

 

 

Мелкозернистый, серый с тонкими прослойками слю­

 

0.116

3

2.9

129.0

75.5

3.150

 

 

 

ды и обугленным растительным датритом. Обломки

 

0.176

3

7.9

195.0

128.5

1.320

 

 

 

(65— 70 %) размером от 0.04 до 0.3 мм, представлены

 

 

 

 

кварцем, полевыми пшатами. Цемент базального ти­

 

0.232

3

4.0

280.5

147.0

1.300

 

 

 

 

 

 

 

па, участками порового типа. Эффективная порис­

 

0.321

3

 

 

203.5

0.800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тость 7.4 %.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

0.000

3

6.3

117.5

9.3

2.400

6.5

104

0.28

Песчаник П -0 (Донбасс, трест «Несветайантра-

 

0.069

5

12.0

166.0

109.0

2.160

 

 

 

цит»). Серый, кварцево-полевошпатовый, сложен на

 

0.116

2

7.0

225.0

141.5

1.340

 

 

 

60— 70 % обломками силикатов и на 30— 40 % глини-

 

0.178

3

21.0

258.5

181.0

1.300

 

 

 

сто-серицитовым окварцованным и кальцинирован­

 

 

 

 

ным цементом с редкими участками базального типа.

 

0.223

4

9.4

383.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обломки размером 0.04— 0.5мм кварца, плагиоклаза и осадочных пород. Объемный вес 2.72 г/см3, эффек­ тивная пористость 0.36 %.

Соседние файлы в папке книги