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公开(公告)号:CN116296946A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310203793.6
申请日:2023-03-06
Applicant: 中国矿业大学(北京)
Abstract: 本发明公开了基于分形‑波动理论的页岩纹层发育程度表征方法和装置。所述方法包括:获取页岩划痕试验数据;利用划痕试验数据分别绘制划入距离‑深度曲线以及划入深度‑距离曲线;采用不同的标度划分所述划入距离‑深度曲线并建立划痕复杂度;采用不同的域值等值划分所述划入深度‑距离曲线并建立划痕波动步长;根据波动步长和划痕复杂度计算纹层发育指数,并定义纹层发育分级指标以表征纹层发育程度。本发明解决了现有技术中划痕试验缺少页岩纹层发育程度表征方法的问题。另外,本发明提供的方法所需要的测试设备简单,测试原理清晰,易于实现。
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公开(公告)号:CN115434699B
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202211078804.4
申请日:2022-09-05
Applicant: 中国矿业大学(北京)
Abstract: 本发明公开了一种基于测量页岩井壁静态力学参数的测井系统,包括顺次连接的打磨模块、驱动模块、液压扶正模块、压划痕装置、井径测量模块以及测井数据采集处理模块,所述测井数据采集处理模块电性连接所述液压扶正模块、压划痕装置以及井径测量模块;其测井方法包括测量井壁粗糙度、留下划痕及测量划痕深度的步骤。本发明能够连续获取钻井壁岩石的静态力学参数剖面,形成了以测量页岩井壁静态力学参数为核心,配合随钻录井岩屑间歇压痕矫正的技术系统。该装置操作简单,成本低,有望成为一种重要的新型测井技术,作为传统测井技术的一种重要补充,为可压性、井壁稳定及地应力评估提供有力支撑。
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公开(公告)号:CN116296946B
公开(公告)日:2023-08-11
申请号:CN202310203793.6
申请日:2023-03-06
Applicant: 中国矿业大学(北京)
Abstract: 本发明公开了基于分形‑波动理论的页岩纹层发育程度表征方法和装置。所述方法包括:获取页岩划痕试验数据;利用划痕试验数据分别绘制划入距离‑深度曲线以及划入深度‑距离曲线;采用不同的标度划分所述划入距离‑深度曲线并建立划痕复杂度;采用不同的域值等值划分所述划入深度‑距离曲线并建立划痕波动步长;根据波动步长和划痕复杂度计算纹层发育指数,并定义纹层发育分级指标以表征纹层发育程度。本发明解决了现有技术中划痕试验缺少页岩纹层发育程度表征方法的问题。另外,本发明提供的方法所需要的测试设备简单,测试原理清晰,易于实现。
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公开(公告)号:CN115434699A
公开(公告)日:2022-12-06
申请号:CN202211078804.4
申请日:2022-09-05
Applicant: 中国矿业大学(北京)
Abstract: 本发明公开了一种基于测量页岩井壁静态力学参数的测井系统,包括顺次连接的打磨模块、驱动模块、液压扶正模块、压划痕装置、井径测量模块以及测井数据采集处理模块,所述测井数据采集处理模块电性连接所述液压扶正模块、压划痕装置以及井径测量模块;其测井方法包括测量井壁粗糙度、留下划痕及测量划痕深度的步骤。本发明能够连续获取钻井壁岩石的静态力学参数剖面,形成了以测量页岩井壁静态力学参数为核心,配合随钻录井岩屑间歇压痕矫正的技术系统。该装置操作简单,成本低,有望成为一种重要的新型测井技术,作为传统测井技术的一种重要补充,为可压性、井壁稳定及地应力评估提供有力支撑。
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公开(公告)号:CN113295561B
公开(公告)日:2021-10-08
申请号:CN202110847325.3
申请日:2021-07-27
Applicant: 中国矿业大学(北京)
IPC: G01N3/44 , G06F30/20 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及基于页岩纳米压痕曲线评价微观结构的方法和电子设备,所述方法包括如下步骤:获取页岩表面纳米压痕点的位移载荷曲线;根据位移载荷曲线计算力学评价值;根据所述位移载荷曲线的形态以及所述力学评价值确定页岩的微观结构。本发明的方法,只需要利用纳米压痕技术获取位移载荷曲线,并根据位移载荷曲线的特征评价压痕点的微观结构与矿物组成,而不需要采用其他的微观测试技术。本发明无需人工锁定压痕点,解决了现有技术中当压痕点随机分布,无法直接通过EDS和SEM等与压痕点对应推出微观结构的问题。
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公开(公告)号:CN113295561A
公开(公告)日:2021-08-24
申请号:CN202110847325.3
申请日:2021-07-27
Applicant: 中国矿业大学(北京)
IPC: G01N3/44 , G06F30/20 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及基于页岩纳米压痕曲线评价微观结构的方法和电子设备,所述方法包括如下步骤:获取页岩表面纳米压痕点的位移载荷曲线;根据位移载荷曲线计算力学评价值;根据所述位移载荷曲线的形态以及所述力学评价值确定页岩的微观结构。本发明的方法,只需要利用纳米压痕技术获取位移载荷曲线,并根据位移载荷曲线的特征评价压痕点的微观结构与矿物组成,而不需要采用其他的微观测试技术。本发明无需人工锁定压痕点,解决了现有技术中当压痕点随机分布,无法直接通过EDS和SEM等与压痕点对应推出微观结构的问题。
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