浸泡与否对岩矿石密度测定的影响
The effect of soaking or not on the density determination of rock and ore
责任编辑: 王萌
收稿日期: 2020-06-18 修回日期: 2020-08-10 网络出版日期: 2021-02-20
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Received: 2020-06-18 Revised: 2020-08-10 Online: 2021-02-20
作者简介 About authors
张百帆(1999-),男,山东济南人,吉林大学硕士研究生,主要研究方向为重磁资料处理与解释。Email:
岩石密度测定是获取准确密度值的重要手段,同时密度也是对重力测量结果进行地形校正和中间层校正不可缺少的参数。密度测定精度越高,利用其进行地质解译的精度也越高,但不同版本的测定规范对岩石密度测定前是否需要浸泡处理存在分歧。本文以白云鄂博矿区12种岩(矿)石标本为例,对比浸泡前后的密度变化,得出除云母型铁矿石外,浸泡后的岩石密度均不同程度增大。对于孔隙或裂隙发育的岩(矿)石,浸泡后的密度差百分比大于0.5%。而结构致密的岩(矿)石,浸泡对密度测定的影响低于2倍测定误差,可忽略不计。
关键词:
Rock density determination is an important method to obtain accurate density values, and it is also an indispensable parameter for topographic correction and middle layer correction of gravity measurement results. The higher the accuracy of density measurement, the higher the accuracy of geological interpretation. However, there are different opinions on whether soaking treatment is needed before the determination of rock density in different versions of measurement specification. In this paper, we taking 12 kinds of rock (ore) specimens in Bayan Obo mining area as an example, comparing the density changes before and after soaking. It is concluded that the density of rock increases in varying degrees after soaking, except mica-type iron ore. For rocks (ores) with developed pores or fissures, the percentage of density difference after soaking is greater than 0.5%, and the density difference percentage will be greater than 0.5%. However, for the rock (ore) with dense structure, the influence of soaking on the density measurement is less than 2 times of the measurement error, which is negligible.
Keywords:
本文引用格式
张百帆, 肖锋, 李以科, 柯昌辉.
ZHANG Bai-Fan, XIAO Feng, LI Yi-Ke, KE Chang-Hui.
0 引言
岩石密度是岩(矿)石的一种物理属性,表征单位体积内的质量大小。在地质构造、岩性变化及矿床赋存处通常可以发现明显的密度变化,利用密度参数的变化可为找矿、工程及地质问题研究工作提供参考。密度测定结果在重力勘探中有广泛应用:通过密度测定能提供不同岩(矿)石的密度差,后者是开展重力勘探的前提条件之一[1];密度参数可用于重力异常中的地形校正和中间层校正[1,2,3,4],利用不同密度校正获得的布格重力异常,其形态可能完全相反[5];密度分界面上下层的密度差,是界面反演时所需的已知参数[6]。在视密度反演和人机交互反演时,也需要提供不同岩性的密度范围[3,4]。因此密度参数的正确测定对于获得可靠的地质解释具有重要作用。但一些测定条件,如不同的测定仪器,采样后放置时间及是否浸泡等会影响测定结果。
笔者选择内蒙古白云鄂博矿区采集的各类岩(矿)石共565块,根据岩(矿)石类型将其分为15类,并使用MH-600Z电子式密度仪测定浸泡前后的密度值。最后对测定结果进行统计分析,为定量分析浸泡对密度测定的影响提供数据支撑。
1 不同规范对于密度测定的要求
2015年发布的《重力调查技术规范(1∶50 000)》(DZ/T 0004—2015),在密度标本的测定一节中,并未对岩(矿)石密度测定前是否需要浸泡处理提出具体要求,在密度工作、密度标本的采集两章节中,也并未提及浸泡的相关事项[9]。
2017年发布的《大比例尺重力勘查规范》(DZ/T 0171—2017)再次修改了1997年规范中对岩(矿)石密度测定的要求,要求“标本采集后3天内完成物性参数测定,否则在物性参数测定前,应将标本浸泡24 h以上,待标本表面水分风干后进行物性参数测定”[10]。
式中:ρ为岩石密度;a0、a1、a2、a3为回归系数;ϕ为岩石孔隙度;φ为渗透率;Sw为含水饱和度。
浸泡会导致岩石具有不同的含水饱和度,从式(1)中可知,除孔隙度、渗透率等岩石本身具有的性质外,含水饱和度也可在一定程度上影响岩石的密度。不同行业、不同时期的规范对岩石密度测量前是否需要进行浸泡处理提出了不同的要求,但并未说明原因。为此,我们希望通过实测对比,量化浸泡前后岩石密度的变化。
2 岩(矿)石密度测定方法
为研究浸泡前后岩(矿)石标本的密度参数变化,在内蒙古白云鄂博矿区进行了岩样采集,并对其浸泡前后的密度进行测定。本次采集岩(矿)石标本共565块,并按照岩(矿)石类型划分为15类,矿体围岩8种,分别为浅变质砂岩、板岩、片麻岩、花岗岩、闪长岩、斑岩、富钾板岩、白云石碳酸岩(无矿化);矿石类型7种,分别为赤铁矿型铁矿石、磁铁矿富矿石、闪石型铁矿石、霓石型铁矿石、萤石型铁矿石、云母型铁矿石、鄂博层坡积层铁矿石。在这15类岩(矿)石中,12类标本采集数目超过30块,具有统计意义。所有岩(矿)石标本均使用MH-600Z电子式密度仪对其浸泡前和浸泡24 h后的密度进行测定,MH-600Z密度仪技术参数可见于表1。随机抽取75块标本(占总标本数的13%)进行重复测定,统计测定精度。最后对测定结果进行统计分析,得出各类岩(矿)石标本浸泡前后的密度变化趋势。本次密度测定精度为±0.008 g/cm3,远高于测定规范要求的±0.02 g/cm3。
表1 MH-600Z电子式密度仪基本技术参数
Table 1
主要参数 | 技术指标 |
---|---|
质量测量范围/g | 0.01~600 |
质量分辨率/g | 0.001 |
密度精度/(g·cm-3) | ±0.001 |
测量时间/s | 约10 |
3 岩矿石密度特征
表2 岩(矿)石浸泡前后密度统计
Table 2
岩(矿)石种类 | 块 数 | 浸泡前密度/(g·cm-3) | 浸泡后密度/(g·cm-3) | 密度差/ (g·cm-3) ρ1-ρ0 | 密度差百 分比/% (ρ1-ρ0)/ρ0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最 大 值 | 最 小 值 | 平均 密度 ρ0 | 标 准 差 | 最 大 值 | 最 小 值 | 平均 密度 ρ0 | 标 准 差 | ||||
砂岩 | 51 | 2.892 | 2.556 | 2.646 | 0.068 | 2.888 | 2.592 | 2.656 | 0.065 | 0.010 | 0.38 |
板岩* | 98 | 3.085 | 2.114 | 2.687 | 0.174 | 3.080 | 2.201 | 2.700 | 0.158 | 0.013 | 0.48 |
片麻岩 | 28 | 2.788 | 2.553 | 2.641 | 2.798 | 2.570 | 2.649 | 0.008 | 0.30 | ||
花岗岩 | 40 | 2.766 | 2.494 | 2.580 | 0.048 | 2.767 | 2.519 | 2.593 | 0.051 | 0.013 | 0.50 |
闪长岩 | 3 | 2.773 | 2.712 | 2.748 | 2.773 | 2.712 | 2.751 | 0.003 | 0.11 | ||
斑岩 | 4 | 2.600 | 2.528 | 2.563 | 2.617 | 2.561 | 2.582 | 0.019 | 0.74 | ||
富钾板岩 | 31 | 2.912 | 2.548 | 2.666 | 0.069 | 2.931 | 2.549 | 2.669 | 0.071 | 0.003 | 0.11 |
白云石碳酸岩* | 51 | 3.319 | 2.911 | 3.056 | 0.100 | 3.318 | 2.907 | 3.059 | 0.098 | 0.003 | 0.10 |
赤铁矿石 | 43 | 4.773 | 3.064 | 3.883 | 0.341 | 4.782 | 3.085 | 3.906 | 0.347 | 0.023 | 0.59 |
磁铁矿石* | 60 | 4.716 | 3.409 | 3.788 | 0.303 | 4.758 | 3.401 | 3.789 | 0.324 | 0.001 | 0.03 |
闪石型铁矿石* | 31 | 4.178 | 3.391 | 3.816 | 0.191 | 4.187 | 3.389 | 3.818 | 0.191 | 0.002 | 0.05 |
霓石型铁矿石 | 32 | 3.976 | 3.260 | 3.609 | 0.171 | 4.000 | 3.267 | 3.619 | 0.170 | 0.010 | 0.28 |
萤石型铁矿石* | 32 | 3.819 | 2.873 | 3.291 | 0.191 | 3.826 | 2.875 | 3.292 | 0.192 | 0.001 | 0.03 |
云母型铁矿石* | 30 | 4.292 | 3.025 | 3.544 | 0.306 | 4.277 | 3.032 | 3.536 | 0.305 | -0.008 | -0.23 |
鄂博层坡积层铁矿 | 31 | 2.762 | 2.182 | 2.482 | 0.125 | 2.831 | 2.277 | 2.531 | 0.125 | 0.049 | 1.97 |
注:“*”表示部分岩(矿)石标本取自钻孔岩心。
由表2可知,平均密度最大的为浸泡后的赤铁矿,3.906 g/cm3;最小的为浸泡前的鄂博层坡积层铁矿,2.482 g/cm3。密度测定的标准偏差总体较小,最大为0.347 g/cm3,说明每种岩样的密度测量值比较集中。浸泡后密度变化最大的为鄂博层坡积层铁矿,增大0.049 g/cm3;密度差减小只有云母型铁矿石,减少0.008 g/cm3。除鄂博层坡积层铁矿外,密度差百分比均小于1.00%,绝大多数小于0.50%。受压实作用的影响,取自钻孔岩心的岩(矿)石的孔隙度很小,浸泡后的密度变化微弱。
图1
图1
岩(矿)石标本浸泡后与浸泡前平均密度差
Fig.1
Average density difference between rock (ore)sample after and before soaking
第一类,浸泡后平均密度变化量超过2倍测定误差。此处测定误差指标准中的测定误差,是由岩石标本在浸泡24 h前、后(干、湿状态下),按照13%的比率进行重复测定(大于测量规范中要求的10%比率),并依据《岩石矿物物性调查技术规程》中均方误差计算公式,经统计计算得出。
均方误差计算公式为:
式中:ε为均方误差;n为检查标本数;Ai为第i件标本一次测量结果;Bi为第i件标本另一次测量结果。
借鉴重力勘探中对“可信重力异常”的定义[1],我们认为该密度变化量为“可信密度异常”。鄂博层坡积层铁矿和赤铁矿这两种岩(矿)石标本浸泡后平均密度明显增大,它们的平均密度差分别达到了0.049 g/cm3和0.023 g/cm3,密度差百分比分别达到1.97%和0.59%,说明浸泡对这两类岩石的密度产生较大影响,且影响值的可信度很高。
图2
图2
鄂博层坡积层铁矿浸泡前后密度对比
Fig.2
Density comparison charts of Obo strata talus accumulation iron ore before and after soaking
图3
赤铁矿浸泡前后的密度差异相对较小(图4),但整体上浸泡后的密度略高于浸泡前的密度。赤铁矿的平均密度在所有样品中最高,浸泡后高达3.906 g/cm3。白云鄂博矿区的赤铁矿呈红褐色块状,裂隙较发育,推测与该区断裂活动有关。镜下薄片进一步显示,该区赤铁矿含有萤石,裂隙主要发育在萤石集合体中,受后期脆性挤压应力形成。
图4
图4
赤铁矿浸泡前后密度对比
Fig.4
Density comparison chart of hematite before and after soaking
岩石体积密度计算公式为[15]:
式中:ρ0、ρf、ρma分别指岩石体积密度、孔隙流体(水或空气)密度和岩石骨架密度;ϕ指孔隙度。由于测得赤铁矿平均密度为3.906 g/cm3,假设地下水密度为1.200 g/cm3,根据上述公式计算可知,只要裂隙体积能达到岩样体积的2%,浸泡之后的饱和水会引起赤铁矿密度差百分比增大0.6%。我们观察了6块赤铁矿的薄片,观测结果均显示裂隙发育(图5)。
图5
第二类,浸泡后平均密度变化量低于2倍测定误差。这类岩(矿)石的密度变化较小,可以视为在测定误差范围内。极个别岩石类型(如萤石型铁矿、闪石型铁矿、磁铁矿石)的密度变化甚至小于1倍测定误差。因为它们岩石颗粒排列非常紧密,孔隙度极低,基本不具有吸水性,从而岩石密度变化微弱。总体上,这类岩(矿)石浸泡后的密度差百分比均等于或低于0.50%,浸泡对密度测定值的影响可以忽略。
值得注意的是,只有云母型铁矿石经浸水后平均密度减小,密度差达到-0.008 g/cm3,等于1倍测定误差。推测在岩石标本混合在一起浸泡以及取放过程中,片状的云母晶体从标本中脱离,导致密度减小。
4 结论
1) 对于孔隙度较大或裂隙发育的岩(矿)石,浸泡会显著增大测定的密度,浸泡前后的密度差会超过2倍测定误差,密度差百分比达到0.5%以上。
2) 对于致密的岩(矿)石,浸泡对密度测定的影响可忽略不计,密度的变化在2倍测定误差范围内,不能视为有效密度变化,其密度差百分比低于 0.5%。
4) 岩石密度与地形校正和中间层校正的校正值存在线性关系,若密度测定存在5%误差,校正值同样会产生5%的误差。该误差会传递至布格重力异常的计算中,并进一步影响利用布格异常进行的各项反演(如利用布格异常计算视密度),从而对重力解释产生一定的影响。
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