显微镜下观察岩石孔隙冷凝型铸体孔隙结构技术
孔隙结构的测量方法与成果性质
1.铸体薄片
铸体薄片技术是指向岩石孔隙中注入冷凝型流体物质,如彩色
有机玻璃等,待其凝固之后,制成薄片在:显微镜下观察。具体方
法是使薄片与镜中的等间隔方格网重叠,然后沿任一方向的一族平
行测线,一般是横向测线,逐个测线统计孔腔或喉道在与其相交时
交会出的线段长度与其出现的次数;或是统计测线上孔睦或喉道与
其相交的点数。通常多用前者作为较后的测量结果。
· 由于孔腔和喉道的出现完全是随机的,它们与测线相交时,
不可能是以曲线的曲率中心与测线重合,因而这些线段不一定与孔
径有关,所以叫做“截距”。显然,截距是不能区分那些是孔腔形
成的,那些是喉道形成的。同理,它们和测线的相交点数就更无法
区别孔腔或喉道了。
2.流动压力法
这一类测量是以毛管压力理论为基础的。根据是确定的固体毛管
中,毛管压力和毛管半径是成反比的。多孔介质中的毛管种类和数
量各不相同,不同压力下进入或流出多孔介质的流体数量是互不相
同的。该值代表着不同孔径的毛管体积。测量不同压力时的这一体
积值,即所谓孔隙饱和度,由其就可以表示不同孔径毛管在多孔介
质中所占的百分数,即孔隙结构状态。
这一类测量的代表方法是压汞曲线,它们记录的是不同压力状
态下的进汞量,与其类似的是吸附法,测量的是流体的排出量。这
一种方法测量的虽不是毛管的孔隙体积,但测量的是与孔隙体积关
系极其密切的毛管内表面面积,其测量结果也可以很好地代表不同
的毛管体积数量。
3.测量方法的性质
显然,无论是铸体薄片的截距,还是压汞曲线的压力大小,都
不能区分何为孔腔,何为喉道。事实上,孔腔和喉道只是一个相对
概念。
这实际上有很大困难,在当前技术条件下,无论二维还是三维的测量
,其结果都是一些与孔径大小有关的几何尺寸的统计结果,是一系
列单调的表格数字,显然,要用其来区分哪些是孔腔,哪些是喉道
完全是不可能的。
此外,这种结果只与孔径尺寸大小有关,不能反映孔隙的几何
形状。