岩(矿)石的密度

例如,灰岩和砂岩的密度范围约为1g/cm,而白云岩和页岩尽管相对均匀,密度变化也能达到0.6g/cm。研究指出,岩石密度主要由以下因素决定:矿物成分及其比例、孔隙度与充填物含量、以及所承受的压力。随着从酸性岩向基性岩过渡,岩浆岩的密度增加,这与其含有的铁镁矿物的量成正比。

金属矿石通常具有较高的密度,其密度范围一般在5至0克/立方厘米之间;而非金属矿石的密度相对较低,岩石的密度则介于2至5克/立方厘米之间(参见表3-3-1)。表3-3-1 常见岩石的密度 沉积岩 沉积岩的密度范围介于2至0克/立方厘米,常见值在7至7克/立方厘米之间。

表1列出了常见岩(矿)石的密度值,由表可见,岩浆岩和变质岩的密度大于沉积岩,而沉积岩本身的密度变化也很大。例如,灰岩和砂岩的密度变化约1g/cm3,白云岩和页岩密度较均匀,但其变化仍可达0.6g/cm3。

岩石的密度取决于其组成矿物,大多数造岩矿物的密度范围在2至5克/厘米,某些极少数矿物的密度可达5克/厘米。 具有离子型或共价型结晶键的矿物,如长石、石英、辉石等,密度通常在此范围内。

岩石及地层物性特征

1、密度特征:正常沉积的细碎屑-粗碎屑岩类密度较低,变化范围在69至71 g/cm之间。侵入岩和火山岩的密度变化较大,且随着镁铁质成分的增加,从酸性岩到中性岩,再到基性岩,密度呈增大趋势。

2、密度特征 从岩石类型看,正常沉积的细碎屑-粗碎屑岩类的密度较低,变化于69~71g/cm3,变化量不大。

3、从表3-1明显地看出,胶东地区各类正常岩层物性特征基本可分为五种类型:①不均匀磁性—高密度—低导电性—低激电性;②弱磁性—中密度—中导电性—低激电性;③弱磁性—中密度—低导电性—低激电性;④不均匀磁性—中密度—低导电性—低激电性;⑤弱磁性—中密度—低导电性—低激电性。

岩石的密度变化规律

选择了济阳坳陷第三系地层四类不同岩性、237块典型岩心样品,在变温变压条件下进行超声波纵、横波速度及密度的测定,样品的孔隙度范围从2%到27%。

岩石的抗爆性能与岩石的物理力学性质有关,如密度、硬度、强度、韧性等。不同岩石的坚实系数如表5-1所示。 炸药的合理选择 炸药的合理选择应考虑岩石的抗爆性能,如表5-2所示。开挖洞室时破岩规律的应用 无论平洞、斜洞和竖井,开始时都只有一个临空面。

岩石的物理力学性质不同,主要是密度、硬度、强度、韧性等的不同。破岩时需要的爆破能也就不同。若以坚实系数来反映岩石的抗爆性能,则几种常见岩石爆破时的坚实系数比较如表5-1 所示。

当O点和B极全部进入到ρ2岩石时: 电法勘探技术 根据上述MNB装置的三种 计算公式,对于ρ1ρ2之计算结果示于图1-17(b)。 (2)ρs曲线分析 现在以 为例,用电流密度的分布规律来解释 曲线的变化特征。

矿石和岩石的密度

1、金属矿石通常具有较高的密度,其密度范围一般在5至0克/立方厘米之间;而非金属矿石的密度相对较低,岩石的密度则介于2至5克/立方厘米之间(参见表3-3-1)。表3-3-1 常见岩石的密度 沉积岩 沉积岩的密度范围介于2至0克/立方厘米,常见值在7至7克/立方厘米之间。

2、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。

3、其他常见岩石和矿物:如花岗石、正长岩、闪长岩等岩石的密度普遍在5~3之间,远低于方铅矿和自然金等矿物。注意:上述排名是基于提供的信息进行的相对排序,并不涵盖所有可能的矿物和岩石类型。在自然界中,还存在许多其他密度各异的矿物和岩石。

4、岩石的密度取决于其组成矿物,大多数造岩矿物的密度范围在2至5克/厘米,某些极少数矿物的密度可达5克/厘米。 具有离子型或共价型结晶键的矿物,如长石、石英、辉石等,密度通常在此范围内。

5、岩石的密度主要受三种因素控制。即构成岩石物质的矿物颗粒的密度、孔隙度和孔隙 中的流体。对于沉积岩来讲,密度主要受孔隙度控制,孔隙度一般随沉积物的固结作用和 成岩作用的增强而减小。此外,沉积岩的密度随着岩石年龄的增大而逐渐加大,且随着埋 深的加大也逐渐增高。

6、常见的黄铜矿密度范围为:1—3g/cm^3。 一立方铜矿石的重量,按照黄铜矿的平均密度1g/cm^3计算,为1×100^3 / 1000000 = 1吨。

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