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公开(公告)号:CN107299833B
公开(公告)日:2020-10-23
申请号:CN201710547648.4
申请日:2017-07-06
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: E21B47/107
Abstract: 本发明公开了一种套管检测漏点装置和方法,井口封隔器包括封隔器本体,封隔器本体内设有密封装置,所述连续油管扶正器包括上固定环和下固定环,上固定环和下固定环通过弹簧部件连接,数据测量仪包括第一超声波数据测量仪和第二超声波数据测量仪,第一超声波数据测量仪和第二超声波数据测量仪均设置在保护装置内。采用超声波原理进行测量,精确的判断漏点深度是快速处理事故的前提,本发明提供的一种套管检测漏点装置和方法,借用连续油管的连续性极大的提升测量的速度。连续油管扶正器使数据测量仪适用于变径套管的测量,避免超声波数据测量仪与套管内壁接触造成损毁。同时超声波信号具有异常敏感性,测量的高效快速、数据测量仪的广泛适用性以及测试原理的可靠性,使得检测漏点的操作更加简便、有效。
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公开(公告)号:CN108303314B
公开(公告)日:2020-04-24
申请号:CN201810027271.4
申请日:2018-01-11
Applicant: 中国石油大学(北京)
Abstract: 本发明公开了一种双悬臂梁断裂韧性测试装置,包括机械传动系统、电子采集系统和数据终端处理系统,所述电子采集系统连接机械传动系统,数据终端处理系统连接电子采集系统,所述机械传动系统包括试样夹持构件、拉力传动机构和压力传动机构,电子采集系统包括电位数据采集卡、位移LVDT传感器、压力传感器、拉力传感器,数据终端处理系统用于对采集数据的处理、过滤和采样操作。本发明的双悬臂梁断裂韧性测试装置简单易懂、操作便捷、测试结果准确,能够有效记录测量I型裂缝延伸速度、开裂位移和延伸长度等数据,为设计研究岩石断裂韧性提供了方法基础。
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公开(公告)号:CN110006738A
公开(公告)日:2019-07-12
申请号:CN201910153061.4
申请日:2019-02-28
Applicant: 中国石油大学(北京)
Abstract: 本发明提供了一种基于应力应变曲线和划痕测试的岩石脆性评价方法,包括:从岩石所处的地应力环境和孔隙压力对岩石进行评价,得到岩石所处地层条件;选取符合待测岩样所处环境的岩石力学实验,包括常规三轴压缩实验或考虑孔隙压力的三轴压缩实验,和,划痕测试;获取峰前应变能密度值、起裂应力值、峰值应力值和残余应力值及其所对应的应变大小和裂缝线密度;由测试岩样的孔隙压力,确定有效应力系数α的取值范围,将峰前应变能值,起裂应力值、峰值应力值、残余应力值及其对应的应变值和裂缝线密度带入脆性指数计算公式,得到待测岩石的脆性指数。该脆性评价方法提高了岩石脆性评价的准确性和适用性。
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公开(公告)号:CN108333045A
公开(公告)日:2018-07-27
申请号:CN201810026842.2
申请日:2018-01-11
Applicant: 中国石油大学(北京)
Abstract: 本发明公开了一种能够诱导本征尖锐裂缝的双悬臂梁断裂韧性测试方法,包括以下步骤:步骤(1)、制备岩板,端面处理,绘制导电栅;步骤(2)、装置夹持岩板,预加载计算的拉力及轴向力;步骤(3)、岩板静置一段时间,施加外载拉力,直至岩板产生I型断裂缝,完成实验外力加载部分;步骤(4)、采集数据;步骤(5)、处理分析数据并绘制曲线。本发明具有以下优点:本发明的诱导本征尖锐裂缝的断裂韧性测试方法简单易懂、操作便捷、测试结果准确,能够有效记录测量I型裂缝延伸速度、开裂位移和延伸长度等数据,为设计研究岩石断裂韧性提供了方法基础。
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公开(公告)号:CN106644734A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201611073450.9
申请日:2016-11-29
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: G01N3/12
CPC classification number: G01N3/12 , G01N2203/0019 , G01N2203/0048 , G01N2203/0066
Abstract: 本发明涉及一种真三轴水力压裂试验机,包括围压系统、注入系统和真三轴试验架,所述注入系统包括压裂液容器Ⅰ、压裂液容器Ⅱ和活塞容器,压裂液容器Ⅱ内安装搅拌机构。其试验方法包括以下步骤:将清水和添加剂按一定比例注入到压裂液容器Ⅱ中,启动搅拌机构进行搅拌;利用压力将压裂溶液注入活塞容器中活塞片的上方腔体内;通过三个高压平流泵分别给井下岩心的三个轴向同时施加围压;通过恒压恒速柱塞泵Ⅰ和/或恒压恒速柱塞泵Ⅱ,向活塞容器中活塞片下方腔体内排水;压裂溶液注入到井下岩心中开始压裂,压裂结束后取出井下岩心,观察裂缝扩展情况。本发明的技术方案简单易懂、操作便捷,可实现围压系统和注入系统的统一控制,且便于更换压裂液。
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公开(公告)号:CN106593383A
公开(公告)日:2017-04-26
申请号:CN201611074380.9
申请日:2016-11-29
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: E21B43/26
CPC classification number: E21B43/26
Abstract: 本发明涉及一种井下岩心的水力压裂物理模拟方法,包括以下步骤:根据不同的完井井型将井下岩心加工成不同岩层倾角的圆柱体;在井下岩心上端面的中心部位开设注射槽;将辅助垫片、井下岩心和模拟井筒按从下到上的顺序依次摆放,并置于试件模具中;向试件模具中浇注配制好的包覆材料,制得井下岩心压裂试件;将井下岩心压裂试件放置在真三轴水力压裂试验机上,开展井下岩心的水力压裂物理模拟试验,试验结束后观察水力压裂扩展情况。该模拟方法使用了新型的真三轴水力压裂试验机,在整个压裂过程中,依次注入前置压裂液、携砂压裂液和替置压裂液,符合实际压裂情况,为形成最佳网络裂缝的泵注程序设计和准确认识水力裂缝垂向扩展形态奠定了基础。
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公开(公告)号:CN117967265A
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202410022880.6
申请日:2024-01-08
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: E21B43/27
Abstract: 本发明涉及油田井下压裂酸化领域,公开了一种碳酸盐岩储层酸化压裂方法及其应用,包括:(1)根据目标缝洞储集体和完井后的井身结构,设计人造主裂缝延伸方向和延伸长度,下入钻井和酸压一体化的钻进压裂工具,在井眼中按照设计的所述人造主裂缝的起裂位置和延伸方向进行钻进,得到所述人造主裂缝;(2)利用所述裸眼封隔器对所述人造主裂缝进行密封处理,向所述人造主裂缝中注入压裂液进行憋压造缝,得到分支裂缝I;(3)对所述分支裂缝I进行渗透酸化压裂处理,得到分支裂缝II。本发明的方案能够人为控制主裂缝的方向和长度,沟通更多缝洞储集体构建复杂裂缝,并且更加节约时间和成本。
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公开(公告)号:CN107991165B
公开(公告)日:2020-07-14
申请号:CN201711071432.1
申请日:2017-11-03
Applicant: 中国石油大学(北京)
Abstract: 本发明公开了一种水泥环气密封性失效判断方法,包括以下步骤:确定气密封性失效点;计算水泥环实际受力情况;将计算结果与实验结果进行对比,判断水泥环受力是否超过其气密封性失效点;确定水泥石残余应变值;对井筒压力变化过程进行模拟,计算水泥环实际受力情况,以及压裂结束后水泥环残余应变情况;将计算结果与实验结果进行对比,判定气密封性是否安全。本发明将水泥石损伤及渗透率变化作为其气密封失效的评判标准,利用三轴加卸载应力应变实验,对渗透率进行监测,得到渗透率随应力应变的变化特征,辅以声发射监测,对水泥石内部结构变化进行监控。该方法比传统方法更准确,对水泥环的性能及配方设计、现场井筒操作的指导更安全。
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公开(公告)号:CN108333045B
公开(公告)日:2020-01-17
申请号:CN201810026842.2
申请日:2018-01-11
Applicant: 中国石油大学(北京)
Abstract: 本发明公开了一种能够诱导本征尖锐裂缝的双悬臂梁断裂韧性测试方法,包括以下步骤:步骤(1)、制备岩板,端面处理,绘制导电栅;步骤(2)、装置夹持岩板,预加载计算的拉力及轴向力;步骤(3)、岩板静置一段时间,施加外载拉力,直至岩板产生I型断裂缝,完成实验外力加载部分;步骤(4)、采集数据;步骤(5)、处理分析数据并绘制曲线。本发明具有以下优点:本发明的诱导本征尖锐裂缝的断裂韧性测试方法简单易懂、操作便捷、测试结果准确,能够有效记录测量I型裂缝延伸速度、开裂位移和延伸长度等数据,为设计研究岩石断裂韧性提供了方法基础。
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公开(公告)号:CN106593383B
公开(公告)日:2019-03-26
申请号:CN201611074380.9
申请日:2016-11-29
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: E21B43/26
Abstract: 本发明涉及一种井下岩心的水力压裂物理模拟方法,包括以下步骤:根据不同的完井井型将井下岩心加工成不同岩层倾角的圆柱体;在井下岩心上端面的中心部位开设注射槽;将辅助垫片、井下岩心和模拟井筒按从下到上的顺序依次摆放,并置于试件模具中;向试件模具中浇注配制好的包覆材料,制得井下岩心压裂试件;将井下岩心压裂试件放置在真三轴水力压裂试验机上,开展井下岩心的水力压裂物理模拟试验,试验结束后观察水力压裂扩展情况。该模拟方法使用了新型的真三轴水力压裂试验机,在整个压裂过程中,依次注入前置压裂液、携砂压裂液和替置压裂液,符合实际压裂情况,为形成最佳网络裂缝的泵注程序设计和准确认识水力裂缝垂向扩展形态奠定了基础。
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