Все о геологии :: на главную страницу! Геовикипедия 
wiki.web.ru 
Поиск  
  Rambler's Top100 Service
 Главная страница  Конференции: Календарь / Материалы  Каталог ссылок    Словарь       Форумы        В помощь студенту     Последние поступления
   Геология >> Геохимические науки >> Петрология | Популярные статьи
 Обсудить в форуме  Добавить новое сообщение

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ МИКРОСТРУКТУРЫ ГОРНЫХ ПОРОД ПО ИХ
ИЗОБРАЖЕНИЯМ В РАСТРОВОМ ЭЛЕКТРОННОМ МИКРОСКОПЕ

В. Н. Соколов. Московский Государственный Университет
Опубликовано в Соросовском Образовательном Журнале, N8, 1997, cтр.72-78

Оглавление


ПРОВЕДЕНИЕ КОЛИЧЕСТВЕННОГО АНАЛИЗА   

РЭМ-фотография аншлифа образца лесса...
Рис. 1а. РЭМ-фотография  аншлифа образца лёсса, пропитанного люминесцирующим полимером, изображение получено в режиме катодолюминесценции.
РЭМ-фотография непропитанного аншлифа образца песчаника во вторичных электорнах
Рис. 1б. РЭМ-фотография  непропитанного аншлифа образца песчаника во вторичных электорнах.

    Количественный анализ микроструктуры горных пород по РЭМ-изображениям, удовлетворяющий всем перечисленным требованиям, реализуется с помощью пакета прикладных программ "СТИМАН" [4]. Данный метод позволяет проводить исследование микроструктуры по серии разномасштабных изображений, охватывающих весь диапазон изменения размеров имеющихся в породе структурных элементов. Анализу предшествует тестирование микроструктуры на однородность [2]. Если микроструктура оказывается однородной, то результаты анализа будут отражать усредненные значения показателей микроструктуры всего образца. Если при тестировании окажется, что микроструктура породы неоднородна, то получаемые результаты будут соответствовать микроструктуре только в данной конкретной точке.
    Алгоритм проведения количественного анализа микроструктуры горных пород по их РЭМ-изображениям с помощью программы "СТИМАН" включает следующие операции.
    1. Выбор случайного участка поверхности образца, номер которого задается генератором случайных чисел.
    2. Выбор режима работы РЭМ и типа изучаемого элемента изображения (пора или частица)
    3. Съемка и оцифровка РЭМ-изображений с требуемым разбиением.
    4. Последовательный обход каждого структурного элемента на изображении, измерение его периметра, площади и формирование массивов площадей, периметров и числа пор (частиц).   

РЭМ-фотографии зачищенной поверхности образца морского ила во вторичных электронах
Рис. 1в. РЭМ-фотографии  зачищенной поверхности образца морского ила во вторичных электронах.

    Полученные массивы данных являются исходными для статистической обработки результатов. В ходе анализа могут быть получены сведения о размере и форме структурных элементов, можно оценить ориентацию структурных элементов в пространстве, определить пористость, коэффициент извилистости поровых каналов, фильтрационную проницаемость, удельную поверхность, рассчитать интегральные параметры микроструктуры [2]. Специальная подпрограмма статистической обработки позволяет строить гистограммы распределения структурных элементов по различным параметрам: эквивалентным диаметрам, площадям, суммарным площадям, периметрам, гидравлическим радиусам, коэффициенту формы, получать зависимость коэффициента формы пор или частиц от их площади, выделять на гистограммах отдельные категории пор и определять их вклад в общую пористость грунта. Важным преимуществом описанного метода является его высокая скорость. Для получения практически всех микроструктурных показателей с помощью количественного анализа РЭМ-изображений требуется всего несколько минут, тогда как на определение лишь некоторых микроструктурных характеристик горных пород существующими традиционными методами необходимо затратить от нескольких дней до недель.
    На рис. 2 приведены результаты количественного анализа микроструктуры образца лёссовой породы, отобранной с глубины 6 м в г. Запорожье (Украина). Благодаря особой микроструктуре эта порода обладает высокой просадочностью, то есть резким уменьшением объема породы при увлажнении под нагрузкой. Подобные процессы часто могут вызывать катастрофические разрушения инженерных сооружений. Микроструктура исследуемой породы показана на РЭМ-фотографии образца, полученной в режиме КЛ (см. рис. 1, а). Светлые участки на этом изображении соответствуют порам, заполненным люминесцирующим полимером, а темные - минеральным частицам. Из данных, полученных при анализе микроструктуры полидисперсной лессовой породы по РЭМ-изображениям в широком диапазоне увеличений от 50 до 25 600 раз, следует, что пористость исследуемой породы равна 43,66%, а удельная поверхность - 1,75 мкм- 1. Ниже приведены результаты анализа микроструктуры образца lrdc6:

РЭМ-увеличение Размер пиксела
50 6,88
100 3,44
200 1,72
400 0,86
800 0,43
1 600 0,21
3 200 0,11
6 400 0,05
12 800 0,03
25 600 0,01

 

Число пор 3 757 653
Пористость, % 43,66
Общая площадь пор, мкм2 1,0346 * 106
Общий периметр пор, мкм 5,41539 * 106
Средний диаметр, мкм/дисперсия 0,21048/0,3063
Средняя площадь, мкм2/дисперсия 0,275331/2026,9
Средний периметр, мкм/дисперсия 1,44116/18,144
Удельная поверхность, мкм- 1 1,74825

   Эти результаты хорошо коррелируют с определениями, выполненными с помощью стандартных методов, и соответствуют дисперсным породам, содержащим преимущественно песчаные и пылеватые минеральные частицы и их агрегаты.

Назад| Следующая страница


 См. также
Биографии ученыхСоколов Вячеслав Николаевич
КнигиУчебник по экспериментальной и технической петрологии: травление шлифов
КнигиУчебник по экспериментальной и технической петрологии: прокрашивание шлифов

Проект осуществляется при поддержке:
Геологического факультета МГУ,
РФФИ
   

TopList Rambler's Top100