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第1章 绪论
1.1 岩石物理学的定义
1.2 研究方法及分类
1.3 岩石物理学的发展
第2章 岩石
2.1 地球上的矿物和岩石
2.1.1 矿物
2.1.2 岩石
2.2 岩石的分类及特点
2.2.1 三大类岩石
2.2.2 岩石的特点
2.2.3 岩石的研究尺度
2.3 测井技术评价岩性
2.3.1 判别岩石类型
2.3.2 计算地层矿物含量
2.3.3 判别颗粒粒度
习题
第3章 岩石的变形
3.1 应力
3.1.1 基本概念
3.1.2 主应力与莫尔圆
3.1.3 地应力
3.1.4 测井资料在地应力中的应用
3.2 应 变
3.2.1 位移与应变
3.2.2 岩石的应变
3.3 岩石的本构关系
3.3.1 基本概念
3.3.2 岩石典型本构关系
3.4 岩石的蠕变
3.5 岩石应力应变测量实验
3.5.1 样品制备
3.5.2 三轴压缩实验
习题
第4章 岩石中波的传播和衰减
4.1 岩石中的波
4.1.1 纵波与横波
4.1.2 波的反射与折射
4.1.3 声波检测技术
4.2 波速的影响因素
4.2.1 波速与密度和矿物成分的关系
4.2.2 波速与孔隙流体及饱和度关系
4.2.3 波速与温度、压力的关系
4.3 岩石中波的衰减
4.3.1 表征声衰减的特征参数
4.3.2 衰减与频率的关系
4.3.3 衰减与矿物成分及孔隙度的关系
4.3.4 衰减与温度、压力的关系
习题
第5章 岩石的弹性
5.1 二相体的弹性
5.1.1 岩石模型及孔隙类型
5.1.2 弹性参数
5.1.3 岩石及矿物的弹性参数
5.2 弹性参数的影响因素
5.2.1 孔隙形态对弹性参数的影响
5.2.2 孔隙流体对弹性参数的影响
5.2.3 环境(压力、温度)对弹性参数的影响
5.3 岩石弹性在油气勘探中的应用
5.3.1 岩性识别
5.3.2 地层的孔隙类型判别
5.3.3 地层流体类型评价
习题
第6章 岩石的断裂
6.1 差应力下的岩石特性
6.1.1 岩石的膨胀
6.1.2 岩石破裂微构造
6.1.3 声发射及其他性质
6.2 脆性断裂
6.2.1 破裂类型和破裂准则
6.2.2 库仑破裂准则
6.2.3 莫尔破裂准则
6.2.4 应力状态指数
6.3 岩石断裂力学
6.3.1 断裂力学
6.3.2 裂纹分析模型
6.4 流体对断裂的影响
6.4.1 孔隙压力
6.4.2 水压致裂
6.4.3 压裂的检测及井壁稳定问题
习题
第7章 岩石的强度
7.1 完整的岩石强度
7.1.1 岩石强度实验
7.1.2 强度与围压的关系
7.1.3 强度与温度的关系
7.1.4 强度与岩石样品的关系
7.2 含裂隙、节理和断层的岩体强度
7.2.1 拜尔利(Byerlee)摩擦滑动条件
7.2.2 拜尔利定律和库仑破裂准则的比较
7.2.3 断层与应力状态的关系
7.3 地壳应力状态的极限范围
7.3.1 地壳的应力状态
7.3.2 实地应力测量
7.3.3 推断地壳应力状态的极限范围
7.4 岩土锚固
7.4.1 岩土锚固的基本原理
7.4.2 岩土锚固工程及锚杆分类
7.4.3 岩土锚固工程检测
习题
第8章 岩石的输运特性
8.1 达西定律
8.1.1 达西定律
8.1.2 岩石的渗透率
8.1.3 达西定律的适用条件
8.2 渗透率测量实验及影响因素
8.2.1 渗透率实验测量
8.2.2 渗透率影响因素
8.3 现场渗透率确定
8.3.1 依据孔隙度-渗透率关系求取
8.3.2 利用阵列声波计算渗透率
8.3.3 利用核磁共振测井计算渗透率
习题
参考文献 2100433B
岩石物理学是一门专业基础课,要求其不仅对后续专业核心课学习起到铺垫的作用,更需紧跟当前行业发展,让学生牢固掌握岩石物理特别是岩石力学的一般规律和研究方法。《岩石物理学原理与应用/石油高等教育“十三五”规划教材》立足地震勘探、测井、工程物探等行业发展需求,着重阐述岩石声波传播、弹性以及岩石破裂在该领域的一般方法与应用。
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扬声器的工作原理简单说,是“通电导体(线圈)在磁场中受到力的作用”.当交流音频电流通过扬声器的线圈(在扬声器中又叫做音圈)时,音圈中就产生了相应的磁场.这个磁场与扬声器上自带的永磁体产生的磁场产生相互...
直导线产生的磁场可以通过毕奥-萨法尔定律解出来。但这个公式是定量公式,大学才要求,有兴趣可以查百度百科。提问者所求的公式也就是这个,但高中知识中是没有的。如果想要比较形象的理解,可以把电流看作载流子(...
建筑物理学习论文
一、学习《建筑物理》的心得体会 这学期我们接触并学习了建筑物理热工学和光学两个部分, 学习 的过程困难重重, 当然也少不了累累收获。 下面将从几个方面谈谈我 的学习心得。 1、对“建筑物理”从感性认识到理性认识的提升。感性认识是理 性认识的基础。 通过宏观,细观几个层次全面建立对建筑物理的感性 认识,让我对它进入到理性认识的思考。比方说, 我们只知道建筑要 有窗户,至于为什么要有、要有怎样的大小规格、 与筑有什么样的比 例关系最合适等等这些都是从未考虑过的。从来都是通过所谓的“感 觉”结合模数来开窗。等到接触学习了建筑物理,才明白窗户的任务 除了美化建筑之外主要在于采光通风, 提高建筑功能质量, 创造适宜 的生活和工作环境 。适当数量、大小、方向的窗户对于一座建筑来说 是十分重要的。经过不断学习总结让我深刻懂得建筑物理是研究声、 光、热的物理现象和运动规律的一门科学。 2、建筑物理对建筑设
岩石是构成地球最基本的材料,研究地球上的诸多现象和过程,都离不开对岩石物理性质的理解和认识。不仅如此,凡是研究涉及有关地球的能源、资源、环境和灾害等问题时,也都要求对岩石的物理性质有清楚的认识。本书讲述了岩石物理学的基本实验事实和基础理论,包括:岩石的变形、岩石中波的传播和衰减、岩石的弹性、岩石的断裂、岩石的摩擦、岩石的强度、岩石的输运特性、岩石的电性和磁性等。
本书分岩石物理基础、实验岩石物理学和计算岩石物理学三大部分,各部分相对独立,对基本概念和基本知识、实验技术和方法以及数值模拟进行了系统而全面的介绍。书中还附有大量学科发展的历史资料和趣味性的应用实例,以加框线的形式给出,可自行选择性地阅读。本书可供从事地球科学、油气勘探和开发工程、环境和灾害研究等方面的科研人员和教学人员参考,也可作为大学高年级学生和研究生相关专业的教科书。
本书是作者在中国科学技术大学地球与空间科学学院二十多年教学经验的总结,既具有较深的理论基础,又有较宽的岩石物理学知识面.相信本书能给从事岩石物理学研究的师生及科研人员一些启发,可供高等院校、研究所和工程单位等参考.
岩石物理研究是伴随着对岩石物理力学性质认识的逐渐深化而不断得到发展的.岩石物性是地球物理理论的基础,它也是储层综合地球物理技术的基础,在地球物理勘探中得到了广泛的应用.随着物探技术的发展和近年来勘探难度的增大,地球物理学家越来越注重岩石物理学的研究.
岩石是极具复杂性和分散性的地球介质,岩石物理学就是要从实验和理论上研究岩石的物理力学特性,搞清弹性参数与岩石其他物性参数(如孔隙比、饱和度、渗透率、孔隙流体类型及流动性)和状态参数(裂隙、孔洞等岩石的非均匀性、组构和完整性以及应力状态等)之间的关系.搞清这些因素对岩石弹性波和电磁波传播的影响,以及它们在地球物理和岩石物理数据中的响应(这些响应对地球物理、岩石物理及工程资料的综合研究是至关重要的)不仅是地球物理资料的正反演计算和综合解释所必需的,而且对深部构造研究、区域性油气预测、储层预测和油藏描述也是必不可少的.在促进这种研究的过程中,岩石物理学的任务就是通过实验室岩石物理模拟,建立寻找地球物理参数(速度、振幅、衰减、频率等)和岩石物理性质(孔隙度、渗透率、饱和度)之间的关系.这有助于利用地震资料进行储层参数预测和解释,为实际地震响应分析和属性反演提供经验或理论的依据.岩石物理学架起了地震数据和储层性质之间的桥梁,并对一些技术的发展,如试图从地震数据导出储层岩石和流体特征及油藏参数的技术中都起到了基本准则的作用,而且在地震技术(4D地震储层监测、地震岩性识别,以及“亮点”等油气直接检测技术的发展)中发挥了重要的作用.目前,岩石物理学发展很快,从实验分析和理论推导方面都提出了很多适用单一条件或综合考虑各种因素的复杂模型,但对地震解释而言,仍然存在许多悬而未决的问题,即它在地震数据的解释中还未能得到充分的利用.我们相信,随着越来越多的油气田进入成熟期,以及许多方法和技术的提高及发展,地震勘探的解释技术将会在推断储层三维图像快照中成为例行程序.在这样的处理过程中,岩石物理在地震数据的定量解释中将是一个必不可少的部分.
《物理学原理在工程技术中的应用》是为配合教师和学生使用和学习《物理学》(第五版)和《物理学教程》(第二版)而编写的。《物理学原理在工程技术中的应用》在第二版的基础上根据实际的教学需要和科技的最新发展,增删了部分选题,使《物理学原理在工程技术中的应用》的选题力求做到既有工程技术和现代技术应用背景,又与教学相配套,使读者拓宽视野,加深对物理学基本原理的理解,切实体会物理学的实用,感受物理学在工程技术领域前沿的基础作用。为了更好的帮助读者学习物理学,作者在《物理学》(第五版)和《物理学教程》(第二版)中都以脚注形式提醒读者参阅《物理学原理在工程技术中的应用》哪些部分,使学习更有针对性,效率更高。
《物理学原理在工程技术中的应用》选题从工程实际出发,避开技术细节,把实际问题抽象成物理模型,并用物理原理进行分析,得出近似的合理的解决方案,因而有利于培养学生分析问题和解决实际问题的能力,有利于学生提高学习兴趣,激发求知欲。
《物理学原理在工程技术中的应用》可作为高等学校非物理专业物理学课程教学参考书,选修课教材,也可供有关工程技术人员参考。