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公开(公告)号:CN106153423B
公开(公告)日:2019-10-25
申请号:CN201610664311.7
申请日:2016-08-12
申请人: 中国科学院武汉岩土力学研究所
IPC分类号: G01N1/28
摘要: 本发明公开了一种泥岩样品、利用岩屑重塑泥岩样品的装置及方法,属于深部油气藏钻探及枯竭气藏利用技术领域。该泥岩样品经由泥岩钻井碎屑制备得到。该装置包括套筒、底板、压板和施力机构。该方法包括:获取泥岩层钻井碎屑;对泥岩层钻井碎屑进行研磨,得到经过研磨的泥岩层钻井碎屑;向经过研磨的泥岩层钻井碎屑中加入水并搅拌,得到手捏可成团的泥岩层钻井碎屑;将手捏可成团的泥岩层钻井碎屑容置于该装置中压制成型并取出,得到该泥岩样品。通过对重塑得到的泥岩样品进行力学评价,能够对报废井的密封性能进行评价,进一步为是否进行修井作业提供参考。
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公开(公告)号:CN105298480B
公开(公告)日:2018-10-23
申请号:CN201510631869.0
申请日:2015-09-29
申请人: 中国科学院武汉岩土力学研究所
摘要: 本发明公开了一种缝洞性碳酸盐岩模型、其制备方法和用途。该模型包括骨料、孔洞模拟件、岩体裂缝模拟件;骨料各组分的质量份数比为,水泥∶石英砂∶重晶石粉∶水=(2~3)∶(1.5~2.5)∶(0.5~1)∶(0.4~1);孔洞模拟件分布于骨料中;岩体裂缝模拟件也分布于骨料中。该方法包括:将骨料、孔洞模拟件、岩体裂缝模拟件按照分布规律填满于一模具中;静置,使得骨料之间充分发生物理和化学反应;拆除模具,得到缝洞性碳酸盐岩模型。本发明还公开了该模型用于缝洞性碳酸盐岩岩体声学与力学相应特征测试试验的用途。将其用于缝洞性碳酸盐岩岩体声学与力学相应特征测试试验时,避免了在加载过程中由于受力不均匀而产生试验误差,提高了试验测试结果分析的准确性。
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公开(公告)号:CN105298480A
公开(公告)日:2016-02-03
申请号:CN201510631869.0
申请日:2015-09-29
申请人: 中国科学院武汉岩土力学研究所
摘要: 本发明公开了一种缝洞性碳酸盐岩模型、其制备方法和用途。该模型包括骨料、孔洞模拟件、岩体裂缝模拟件;骨料各组分的质量份数比为,水泥∶石英砂∶重晶石粉∶水=(2~3)∶(1.5~2.5)∶(0.5~1)∶(0.4~1);孔洞模拟件分布于骨料中;岩体裂缝模拟件也分布于骨料中。该方法包括:将骨料、孔洞模拟件、岩体裂缝模拟件按照分布规律填满于一模具中;静置,使得骨料之间充分发生物理和化学反应;拆除模具,得到缝洞性碳酸盐岩模型。本发明还公开了该模型用于缝洞性碳酸盐岩岩体声学与力学相应特征测试试验的用途。将其用于缝洞性碳酸盐岩岩体声学与力学相应特征测试试验时,避免了在加载过程中由于受力不均匀而产生试验误差,提高了试验测试结果分析的准确性。
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公开(公告)号:CN105675418B
公开(公告)日:2019-03-26
申请号:CN201610160531.6
申请日:2016-03-21
申请人: 中国科学院武汉岩土力学研究所
摘要: 本发明提供了一种油气储层岩石多场耦合硬度测试装置及其使用方法,所述硬度测试装置包括:腔室,其内部用于放置岩石试样及岩石试样周围的液体介质;施压装置,用于对岩石表面施加压力;升温装置,用于对腔室内的液体介质加热,以调节岩石试样的环境温度;孔隙加压装置,用于向岩石试样内部的孔隙填充介质,使其达到试验设置孔隙压力。本发明是真实模拟油气储层岩石在应力场、温度场、孔压场多场耦合条件下的硬度测试的装置,弥补了现有设备未考虑多场耦合引起的岩石硬度的变化特征,为石油工程钻井提供了更加准确的前期数据,且设备操作简单,性能稳定。
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公开(公告)号:CN105890998B
公开(公告)日:2018-08-10
申请号:CN201610257183.4
申请日:2016-04-22
申请人: 中国科学院武汉岩土力学研究所
摘要: 本发明公开了一种具有裂缝的岩石压裂模拟试样和制备方法、该模拟试验装置和方法,属于岩石模拟试验技术领域。该试样包括岩石试样本体、压裂液注入管、浇筑材质,浇筑材质包覆于本体的外部,使得成型后的具有裂缝的岩石压裂模拟试样整体呈一长方体,以长方体的一个端面为起始点设置有一盲孔,盲孔截止于本体,压裂液注入管固定连接于盲孔壁上,压裂液注入管的最底端与盲孔最底端之间预留有容置空间,以盲孔壁为起始点,向本体延伸有多个射孔。还公开了该试样的制备方法,以及应用该试样的模拟试验装置,基于该试验装置的试验方法。其不仅可对页岩气储层岩体进行裂缝压裂物理模拟,也可用于其他致密储层岩体,适用性强。
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公开(公告)号:CN106153423A
公开(公告)日:2016-11-23
申请号:CN201610664311.7
申请日:2016-08-12
申请人: 中国科学院武汉岩土力学研究所
IPC分类号: G01N1/28
摘要: 本发明公开了一种泥岩样品、利用岩屑重塑泥岩样品的装置及方法,属于深部油气藏钻探及枯竭气藏利用技术领域。该泥岩样品经由泥岩钻井碎屑制备得到。该装置包括套筒、底板、压板和施力机构。该方法包括:获取泥岩层钻井碎屑;对泥岩层钻井碎屑进行研磨,得到经过研磨的泥岩层钻井碎屑;向经过研磨的泥岩层钻井碎屑中加入水并搅拌,得到手捏可成团的泥岩层钻井碎屑;将手捏可成团的泥岩层钻井碎屑容置于该装置中压制成型并取出,得到该泥岩样品。通过对重塑得到的泥岩样品进行力学评价,能够对报废井的密封性能进行评价,进一步为是否进行修井作业提供参考。
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公开(公告)号:CN105890998A
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201610257183.4
申请日:2016-04-22
申请人: 中国科学院武汉岩土力学研究所
CPC分类号: G01N3/10 , G01N1/286 , G01N29/14 , G01N2203/0003 , G01N2203/0019 , G01N2203/0048 , G01N2203/0067
摘要: 本发明公开了一种具有裂缝的岩石压裂模拟试样和制备方法、该模拟试验装置和方法,属于岩石模拟试验技术领域。该试样包括岩石试样本体、压裂液注入管、浇筑材质,浇筑材质包覆于本体的外部,使得成型后的具有裂缝的岩石压裂模拟试样整体呈一长方体,以长方体的一个端面为起始点设置有一盲孔,盲孔截止于本体,压裂液注入管固定连接于盲孔壁上,压裂液注入管的最底端与盲孔最底端之间预留有容置空间,以盲孔壁为起始点,向本体延伸有多个射孔。还公开了该试样的制备方法,以及应用该试样的模拟试验装置,基于该试验装置的试验方法。其不仅可对页岩气储层岩体进行裂缝压裂物理模拟,也可用于其他致密储层岩体,适用性强。
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公开(公告)号:CN105675418A
公开(公告)日:2016-06-15
申请号:CN201610160531.6
申请日:2016-03-21
申请人: 中国科学院武汉岩土力学研究所
CPC分类号: G01N3/40 , G01N3/10 , G01N2203/0019 , G01N2203/0042 , G01N2203/0076
摘要: 本发明提供了一种油气储层岩石多场耦合硬度测试装置及其使用方法,所述硬度测试装置包括:腔室,其内部用于放置岩石试样及岩石试样周围的液体介质;施压装置,用于对岩石表面施加压力;升温装置,用于对腔室内的液体介质加热,以调节岩石试样的环境温度;孔隙加压装置,用于向岩石试样内部的孔隙填充介质,使其达到试验设置孔隙压力。本发明是真实模拟油气储层岩石在应力场、温度场、孔压场多场耦合条件下的硬度测试的装置,弥补了现有设备未考虑多场耦合引起的岩石硬度的变化特征,为石油工程钻井提供了更加准确的前期数据,且设备操作简单,性能稳定。
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公开(公告)号:CN106092688A
公开(公告)日:2016-11-09
申请号:CN201610470709.7
申请日:2016-06-23
申请人: 中国科学院武汉岩土力学研究所
CPC分类号: G01N1/28 , G01N3/12 , G01N2203/0048
摘要: 公开了固井水泥环模拟试样和制备方法、其性能试验装置和方法,属于固井性能评价技术领域。该试样包括试样本体、套管、水泥环。该试样的制备方法包括制取试样本体;选择套管;在本体上钻取盲孔;将套管设置到盲孔中;在环形容置空间内充填水泥浆;养护,制得该试样。该试验装装置包括该试样、真三轴加载室、液压管、液压伺服系统、探伤装置。该试验方法包括组装该试验装装置;启动液压伺服系统,得到经过液压压裂的试样;取出经过液压压裂的试样;了解经过液压压裂的试样的伤情;对伤情进行分析;根据伤情的分析结果对固井水泥环的性能进行评价。通过其对水泥材料力学性能进行评估,选取更优的固井水泥材料,为保证油气井的生产安全提供技术参考。
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公开(公告)号:CN105954102A
公开(公告)日:2016-09-21
申请号:CN201610381181.6
申请日:2016-06-01
申请人: 中国科学院武汉岩土力学研究所
IPC分类号: G01N3/08
CPC分类号: G01N3/08
摘要: 本发明公开了一种室内真三轴大型物理模拟试验机的加载板设计装置,它由加载板、绳索通道、高强度绳索组成,加载板(包括加载板上的绳索通道)和安装加载板的高强度绳索。高强度绳索穿过加载板上的绳索通道,挂在室内吊机的挂钩上,将加载板安装在试样外侧,高强度绳索与加载板连接,高强度绳索安装加载板前通过绳索通道连接在加载板上,连接好后挂在起吊机的吊钩上。结构简单,使用方便,提高了加载板安装过程的稳定性,降低了室内试验安全隐患。适于用室内真三轴大型物理模拟试验。本发明在力学、隧道、桥梁、地铁等领域现场岩体试样或物理模拟试样的大型三轴试验都具有一定的应用前景。
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