1樓:網友
巖緩彎石電阻率各向異性是指在地球物理勘探中,不同方向上的岩石電阻率值不同的現象,這也是地球物理勘探中重要的物理性質之一。岩石的各向異性是由於岩石的內部結構和成分不均勻,使得不同方向弊哪襲上的電流流動方式不同,產生了電阻率的差異。
在勘探中,利用岩石電阻率各向異性的特性,可以獲得更準確的地下資訊,例如探測地下礦藏、地下水、地下構造等。在勘探中,通常採用不同方向的電極佈置方式,通過對各向異性的測量,可以得到岩石的電阻率值,從而推斷地下物質的分佈情況。
需要注意的是,租兄岩石的各向異性不僅受到岩石本身的影響,還會受到外界因素的干擾,例如地下水、礦物質、巖性變化等。因此,在進行勘探前,需要充分了解勘探區域的地質背景和物理特徵,以便更準確地識別各向異性的影響。
2樓:網友
岩石電阻率謹裂各向異性是指岩石在不同方向上的電阻率不同。岩石的電阻率通常受到岩石的孔隙度、孔隙結構、飽和度、岩石成分和岩石的壓力等多種因素的影響,這些因素都可以導祥攜閉致岩石電阻率隱運的各向異性。各向異性的存在會對電法勘探和地球物理勘探等領域的資料解釋和解釋帶來一定的困難,因此需要對各向異性進行研究和分析。
岩石的導電型別有幾種?電阻率大小有什麼區別?
3樓:火影小帝
岩石的導電型別分為兩種,一種是金屬導電型,另一種是電解質導電型。
金屬導電型的岩石一般含有金屬礦物,例如黃銅礦、黃鐵礦等,這些礦物中含有自由電子,可以在電場作用下自由移動,在岩石中形成電流。這種型別的岩石輪稿具有較低的電阻率,通常在幾臘閉孝十微歐姆·公尺以下,電導率較高。
電解質導電型的岩石則是由帶電離子組成的電解質溶液組成,這些岩石中的帶電離子可以在電場的作用下移動而形成電流。這種型別的岩石具有較高的電阻率,通常在幾百歐姆·公尺以上,電導率較低。
不同岩石的電阻率大小與其導電型別和化學成分密切相關。一般來說,金屬導電型的岩石具有較低的電阻率,電解質導電型的岩石具有較高的電阻率。此外,不同化學成態磨分的岩石的電阻率也會有所不同。
例如,含水量高的岩石因為其水分子具有一定的導電性,所以其電阻率會較低。因此,通過測量岩石的電阻率,可以初步瞭解其導電型別和化學成分,進而對其進行地質勘探和資源開發等方面的應用。
岩石導電性的各向異性
4樓:中地數媒
一些岩石導電性的各向異性來自岩石中柱狀和片狀礦物的定向排列;另一些則是因為兩種導電性不同的岩石構成互動層(例如砂泥岩互層)而導致的巨集觀各向兄孝異性。除上面岩石的原生作用引起的導電各向異性外,一些定向發育的裂縫也會造成岩石的各向異性表現。
岩石中發育一組相互平行的裂縫,裂縫中充滿電阻率為ρf的液體。岩石基質電阻率為ρb。這就構成了導電巨集觀各向異敗塵悉性介質,沿平行於裂縫發育方向的電導率為σp
垂直方向為σv
一般σp總是大於σv
假設裂縫沿水平方向發育,則可表示為張量形式:
儲層岩石物理學。
式中電流密度j和電場強度e為向量。
對於裂縫孔隙度為φf的岩石,有。
儲層岩石物理學。
定義各向異性係數λ為。
儲層岩石物理學。
式中ρv和ρp分別為垂直於裂縫方向和平行於裂縫方向的電阻率。幾何平均值。
儲層岩石物理學。
也可寫成。儲層岩石物理學。
和。<>
儲層岩石物理學。
這樣,σv就可σp
用λ和σ來表示:
儲層岩石物理學。
取裂縫流體電阻率ρf=,岩石基質電阻率ρb=5000ω·m,針對不同裂縫發育程度(察乎不同的裂縫孔隙度)計算出岩石各向異性係數λ和平均電導率σ列於表4-2。
表4-2 岩石各向異性引數與裂縫孔隙度關係。
在實驗室中,人們可以按照需要方向取得巖樣進行測量,從而得到任意方向的電導率。但在野外測量條件下,電流偏向沿高導方向流動,測量值也往往傾向於反映高導方向的電導率。在無限均勻各向異性介質中,選柱座標系的z軸沿垂直於裂縫面方向,則位於座標系原點的乙個點電流源在空間任一點所產生的電場可表示為。
儲層岩石物理學。
其等位面為橢球面。與裂縫面呈任意角度α時點源測量的視電導率可表示為。
儲層岩石物理學。
這就是無井眼條件下電位電極系的視電導率。值得注意的是,沿平行裂縫方向(α=0)的電導率為σp
沿垂直於裂縫面方向(α=2)的電導率為σ,但沒有哪個方向等於σv
對於一般情況,裂縫發育方向與測量方向呈任意角度α,岩石的電導率張量則變成。
儲層岩石物理學。
該二階張量中的非零分量為。
儲層岩石物理學。
三大巖類的電阻率特徵
5樓:中地數媒
地下地質體是由各類岩石組成的,而岩石又是由各種礦物組成的。由於影響岩石電阻率變化的因素很多,因此各類岩石電阻率的變化範圍粗乎很大。儘管如此,三大巖類之間的電阻率還是有較大差異的,見表1-1-2。
此外,第四紀地層主要巖性的電阻率埋凳裂變化有較大的彎閉範圍,如礫石2×101
m,砂層2×100
m;黏土100
n×101·m。
表1-1-2 不同巖類電阻率對比。
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