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公开(公告)号:CN105784756B
公开(公告)日:2017-10-27
申请号:CN201610130643.7
申请日:2016-03-08
Applicant: 中国科学院南海海洋研究所
IPC: G01N25/20
CPC classification number: G01N25/20
Abstract: 本发明公开了一种高压条件下岩石热物性测试系统,其包括二个耐压罐、高压泵、温度监测模块以及围压监测模块,高压泵通过安装有第一排泄阀和第一压力传感器的第一连通管道与第一空腔相连;在所述第二空腔内安装一岩石样品,所述岩石样品的中心及外表面以及第二空腔内分别安装有一个温度传感器,所述第一空腔和第二空腔之间安装有第二排泄阀和第二压力传感器的通过第二连通管道相连通。本发明还公开了一种高压条件下岩石热物性测试方法。本发明无需电加热“热源”,其通过快速打开排泄阀来实现岩石样品的瞬间加载,利用建立的有限元数值反演模型,结合全局优化方法,即可获得高压条件下岩石样品的热物性参数。
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公开(公告)号:CN105628500B
公开(公告)日:2017-06-23
申请号:CN201610089849.X
申请日:2016-02-17
Applicant: 中国科学院南海海洋研究所
CPC classification number: G01N25/4846 , G01N3/08 , G01N3/60 , G01N25/16 , G01N33/24 , G01N2203/0075 , G01N2203/0232
Abstract: 本发明提供了一种岩石绝热应力变化的温度响应系数测试系统,包括两个灌满硅油的耐压罐和安放在耐压罐内的岩石样品组件,所述两个耐压罐的底部由泄压管油管相连通,在每个耐压罐外通过进油管连接有加压泵,在每个耐压罐的顶部设有泄压管,并在所述油管、泄压管进油管、泄压管上均设有排泄阀,在所述进油管均设置有压力传感器,所述的每个岩石样品均封装于浸泡在硅油中的橡胶套内,并在每个岩石样品表面和中心分别设置温度传感器。其结构简单合理,能真正实现了岩石样品的绝热增压(或减压),进而实时监测耐压灌围压和岩石样品温度变化,准确获得岩石绝热应力变化的温度响应系数。
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公开(公告)号:CN105784756A
公开(公告)日:2016-07-20
申请号:CN201610130643.7
申请日:2016-03-08
Applicant: 中国科学院南海海洋研究所
IPC: G01N25/20
CPC classification number: G01N25/20
Abstract: 本发明公开了一种高压条件下岩石热物性测试系统,其包括二个耐压罐、高压泵、温度监测模块以及围压监测模块,高压泵通过安装有第一排泄阀和第一压力传感器的第一连通管道与第一空腔相连;在所述第二空腔内安装一岩石样品,所述岩石样品的中心及外表面以及第二空腔内分别安装有一个温度传感器,所述第一空腔和第二空腔之间安装有第二排泄阀和第二压力传感器的通过第二连通管道相连通。本发明还公开了一种高压条件下岩石热物性测试方法。本发明无需电加热“热源”,其通过快速打开排泄阀来实现岩石样品的瞬间加载,利用建立的有限元数值反演模型,结合全局优化方法,即可获得高压条件下岩石样品的热物性参数。
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公开(公告)号:CN105628500A
公开(公告)日:2016-06-01
申请号:CN201610089849.X
申请日:2016-02-17
Applicant: 中国科学院南海海洋研究所
CPC classification number: G01N25/4846 , G01N3/08 , G01N3/60 , G01N25/16 , G01N33/24 , G01N2203/0075 , G01N2203/0232 , G01D21/02
Abstract: 本发明提供了一种岩石绝热应力变化的温度响应系数测试系统,包括两个灌满硅油的耐压罐和安放在耐压罐内的岩石样品组件,所述两个耐压罐的底部由泄压管油管相连通,在每个耐压罐外通过进油管连接有加压泵,在每个耐压罐的顶部设有泄压管,并在所述油管、泄压管进油管、泄压管上均设有排泄阀,在所述进油管均设置有压力传感器,所述的每个岩石样品均封装于浸泡在硅油中的橡胶套内,并在每个岩石样品表面和中心分别设置温度传感器。其结构简单合理,能真正实现了岩石样品的绝热增压(或减压),进而实时监测耐压灌围压和岩石样品温度变化,准确获得岩石绝热应力变化的温度响应系数。
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