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公开(公告)号:CN119150632A
公开(公告)日:2024-12-17
申请号:CN202411648460.5
申请日:2024-11-19
Applicant: 北京科技大学
IPC: G06F30/23 , G06F30/10 , G06F30/28 , G06T5/70 , G06T7/13 , G06F113/08 , G06F119/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种深部碳酸盐岩地热储层复杂缝网改造及评价方法,本发明涉及地热开发技术领域。包括以下步骤:确定钻井位置,在钻井位置利用井下视频仪采集岩心区域图像,基于地震探测数据和岩心区域图像,建立缝网三维有限元模型;提取有限元模型提取缝网的几何形状数据,通过几何形状数据,对缝网的性能数据进行表征,根据得到的缝网的性能数据生成综合评价系数;基于生成的综合评价系数,将其与预先设定的缝网等级阈值相对比,根据不同对比结果,将缝网划分为不同等级的缝网,其中所述不同等级的缝网包括一级、二级和三级缝网;根据不同等级的缝网,对不同等级的缝网采取不同的改造方案,提高缝网的流动性和连通性。
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公开(公告)号:CN115773937B
公开(公告)日:2023-08-08
申请号:CN202211583435.4
申请日:2022-12-10
Applicant: 北京科技大学
IPC: G01N3/08
Abstract: 本发明公开了一种应变型岩爆倾向性等级判别方法,包括:在应变型岩爆倾向性待评估区域进行现场取样,制备岩石试样;对试样进行波速测试,测得试样的完整性系数;对试样开展三轴压缩试验,获得试样的峰值应力,峰值应力点应变和损伤应力点应变,并基于峰值应力点应变和损伤应力点应变计算得到岩石脆性系数;对试样开展三轴分级循环加卸载压缩试验,获得试样对应的三轴分级循环加卸载轴向和横向应力‑应变曲线;基于应力‑应变曲线,计算得到岩石平均储能系数和岩石释放耗能比;计算得到应变型岩爆倾向性系数,据此判别待评估区域应变型岩爆倾向性等级。本发明可以综合考虑岩石力学特性、能量特征和所处地应力环境,实现应变型岩爆倾向性等级判别。
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公开(公告)号:CN116593295A
公开(公告)日:2023-08-15
申请号:CN202310884410.6
申请日:2023-07-19
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明公开了一种利用岩石各向异性波速提高声发射定位精度的方法及装置,涉及声发射定位技术领域。包括:通过传感器阵列获取岩石力学与声发射试验过程中,全应力‑应变过程不同方向上的波速数据;根据不同方向上的波速数据建立三维椭球体拟合模型,获取岩石力学与声发射试验到时数据;利用崩溃网格搜索法限制搜索点条件,并进行搜索点确定,得到岩石各向异性波速优化定位结果。本发明定位方法通过限制搜索范围以及定位点判定条件,确保定位点的有效性、准确性,考虑岩石受压过程中波速变化以及岩石波速各向异性,减小传统声发射系统采用岩石初始平均波速进行声发射定位所产生的误差,具有广泛应用前景和较强经济效益。
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公开(公告)号:CN115773937A
公开(公告)日:2023-03-10
申请号:CN202211583435.4
申请日:2022-12-10
Applicant: 北京科技大学
IPC: G01N3/08
Abstract: 本发明公开了一种应变型岩爆倾向性等级判别方法,包括:在应变型岩爆倾向性待评估区域进行现场取样,制备岩石试样;对试样进行波速测试,测得试样的完整性系数;对试样开展三轴压缩试验,获得试样的峰值应力,峰值应力点应变和损伤应力点应变,并基于峰值应力点应变和损伤应力点应变计算得到岩石脆性系数;对试样开展三轴分级循环加卸载压缩试验,获得试样对应的三轴分级循环加卸载轴向和横向应力‑应变曲线;基于应力‑应变曲线,计算得到岩石平均储能系数和岩石释放耗能比;计算得到应变型岩爆倾向性系数,据此判别待评估区域应变型岩爆倾向性等级。本发明可以综合考虑岩石力学特性、能量特征和所处地应力环境,实现应变型岩爆倾向性等级判别。
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公开(公告)号:CN118243499B
公开(公告)日:2024-09-20
申请号:CN202410339331.1
申请日:2024-03-22
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明公开了一种考虑温度和层理倾向的深部岩体中心钻孔应力测量方法,涉及深部岩石地应力测量技术领域。包括:安装激光位移传感器,进行中心钻孔应力解除,计算岩体表面两个主应力大小和方向;通过室内循环加卸载试验,分解岩石体积应变,修正岩石的体积应变;通过室内不同层理倾向岩石三轴压缩试验,对岩石弹性模量进行修正;利用修正后的数据重新计算并迭代,得到岩体表面两个主应力更为精确的大小及方向。本发明避免了仅考虑岩体为均质,并不考虑温度影响的问题,该测量方法并不受相邻测点的影响,测量难度较小,能够获得更为精确岩体表面主应力的大小和方向。
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公开(公告)号:CN118243499A
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN202410339331.1
申请日:2024-03-22
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明公开了一种考虑温度和层理倾向的深部岩体中心钻孔应力测量方法,涉及深部岩石地应力测量技术领域。包括:安装激光位移传感器,进行中心钻孔应力解除,计算岩体表面两个主应力大小和方向;通过室内循环加卸载试验,分解岩石体积应变,修正岩石的体积应变;通过室内不同层理倾向岩石三轴压缩试验,对岩石弹性模量进行修正;利用修正后的数据重新计算并迭代,得到岩体表面两个主应力更为精确的大小及方向。本发明避免了仅考虑岩体为均质,并不考虑温度影响的问题,该测量方法并不受相邻测点的影响,测量难度较小,能够获得更为精确岩体表面主应力的大小和方向。
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公开(公告)号:CN115795916A
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202310024304.0
申请日:2023-01-09
Applicant: 北京科技大学
IPC: G06F30/20 , G01N3/08 , G06F119/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种岩石脆性评价方法及装置,涉及岩石脆性评价技术领域。包括:获取待评价岩石的数据;其中,数据包括弹性模量、峰值应变、近线弹性阶段积累的弹性能、近线弹性阶段外力对岩石做的功、峰前外力对岩石做的功、峰前积累的弹性能、峰后残余弹性能以及峰后外力对岩石做的功;将数据输入到构建好的岩石脆性指标模型;根据数据以及岩石脆性指标模型,得到岩石的脆性评价结果。本发明考虑温度影响的分阶段能量演化和力学特性,损伤应力前为近线弹性阶段,损伤应力至峰值应力阶段为损伤阶段,峰值应力至残余应力阶段为峰后不稳定破裂阶段,建立岩石脆性评价指标模型。
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公开(公告)号:CN119474642A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411498797.2
申请日:2024-10-25
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明提供一种确定深部地热开发钻井井筒热量损失的方法及系统,涉及地热能技术领域,具体包括:实时采集井筒内的关键参数:压力、注入流体流量、内外温度、纳米流体热导率、比热容及注入时长数据;通过无量纲化处理后的流体流量和注入时长计算流体质量,并结合井筒内外温度和流体比热容,确定热量损失;利用皮尔逊相关系数方法分析各关键参数与热量损失之间的关系,识别对热量损失影响显著的参数;建立回归模型以表征热量损失与关键参数的关系,从而指导优化策略。本发明能够全面评估井筒的热量损失情况,克服了传统方法的局限性。通过建立回归模型明确各关键参数与热量损失的关系,能够有效识别出影响热量损失的主要因素。
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公开(公告)号:CN119150632B
公开(公告)日:2025-01-21
申请号:CN202411648460.5
申请日:2024-11-19
Applicant: 北京科技大学
IPC: G06F30/23 , G06F30/10 , G06F30/28 , G06T5/70 , G06T7/13 , G06F113/08 , G06F119/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种深部碳酸盐岩地热储层复杂缝网改造及评价方法,本发明涉及地热开发技术领域。包括以下步骤:确定钻井位置,在钻井位置利用井下视频仪采集岩心区域图像,基于地震探测数据和岩心区域图像,建立缝网三维有限元模型;提取有限元模型提取缝网的几何形状数据,通过几何形状数据,对缝网的性能数据进行表征,根据得到的缝网的性能数据生成综合评价系数;基于生成的综合评价系数,将其与预先设定的缝网等级阈值相对比,根据不同对比结果,将缝网划分为不同等级的缝网,其中所述不同等级的缝网包括一级、二级和三级缝网;根据不同等级的缝网,对不同等级的缝网采取不同的改造方案,提高缝网的流动性和连通性。
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公开(公告)号:CN118774569B
公开(公告)日:2025-01-21
申请号:CN202411080737.9
申请日:2024-08-07
Applicant: 北京科技大学
IPC: E21B1/26
Abstract: 本发明公开了一种深部高温低渗透碳酸盐岩储层高效破岩冲击器及破岩方法,属于破岩技术领域,包括上接头、固定套和下接头,固定套内设置有冲击活塞,还包括液氮冷却机构,液氮冷却机构包括环形储液体腔体,环形储液体腔体连接有输出管,输出管与冲击活塞中部的反向伸缩管相连接,反向伸缩管通过连动组件与冲击活塞相连接。同时公开了基于上述冲击器的破岩方法,采用上述一种深部高温低渗透碳酸盐岩储层高效破岩冲击器及破岩方法,利用本身碳酸盐岩储层的高温特性和钻头掘进过程中进一步提升岩面的温度,通过设置液氮冷却机构,实现对岩面的快速冷却,使得岩面受到巨大的温差而破裂,采用机械掘进和温差破坏的复合方式破岩,大大提高了破岩效率。
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