巖石孔隙結構測量圖像顯微鏡-平面圖象計量
當前對孔隙結構測量和描述的方法很多,但基本上分為為兩大類。
一類為二維的平面幾何圖象法;另一類則為三維的立體空間法。前
者以鑄體薄片和電子顯微鏡為主;后者則以壓汞曲線為代表,包括
離心法,吸附法,色譜法,定量體視法(光學法),壓汞光學綜合法
,X照象法等等。二維的平面圖象法,對孔腔和喉道的幾何圖形有
較好的了解、但無法具體描述,其測量結果的代表性受到一定的限
制,沒有包括第三維座標系統的孔隙結構信息。三維的立體空間法
雖然對孔腔和喉道的幾何圖形難于觀察和描述,但卻包含了三維方
向的全部信息。當然,如果巖石是各向均勻的,二維和三維的觀測
結果幾乎是不相差的。但這種情況極少,各向之間總有些差異,因
而三維的研究方法和結果在石油地質學中應用得遠比二維廣泛。
前者以鑄體薄片和電子顯微鏡為主;后者則以壓汞曲線為代表,包括
離心法,吸附法,色譜法,定量體視法(光學法),壓汞光學綜合法
,X照象法等等。二維的平面圖象法,對孔腔和喉道的幾何圖形有
較好的了解、但無法具體描述,其測量結果的代表性受到一定的限
制,沒有包括第三維座標系統的孔隙結構信息。三維的立體空間法
雖然對孔,腔和喉道的幾何圖形難于觀察和描述,但卻包含了三維
方向的全部信息。
當然,如果巖石是各向均勻的,二維和三維的觀測結果幾乎是不相
差的。但這種情況極少,各向之間總有些差異,因而三維的研究方
法和結果在石油地質學中應用得遠比二維廣泛。
此外,石油地質學偏重于流體運動,三維的研究方法都是以流
體運動為基礎的。因而其觀測結果有更多的實用性品格。這是三雛
研究方法,尤其是壓汞曲線法在石油地質學中應用得廣泛的又‘原
因。