-
公开(公告)号:CN110082501B
公开(公告)日:2021-05-28
申请号:CN201910355119.3
申请日:2019-04-29
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种地质岩芯空间姿态复原装置,包括基台、可转动的设置于基台上的回转台、可转动的设置于回转台上的中间台体以及可转动的设置于中间台体上用于夹持岩芯的回转卡盘;所述中间台体上还设有可沿回转卡盘回转轴线方向移动以用于测量回转卡盘回转轴线到岩芯外表面各点距离的位移测量装置;所述回转台的回转轴线与所述中间台体的旋转轴线垂直,所述回转卡盘的回转轴线与所述中间台体的旋转轴线垂直。本发明具备岩芯空间姿态精确复原、参数测试精度可靠和自动化装程度高的特点,适用于普通非定向地质岩芯原始空间姿态恢复,并辅助于深部岩体地应力测试和深部构造分析。
-
公开(公告)号:CN111735875A
公开(公告)日:2020-10-02
申请号:CN202010701091.7
申请日:2020-07-21
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种岩芯径向声学特性测量装置及测量方法,用于提高测量的精度。该测量装置包括台架以及设置于台架上的旋转平台和径向声学特性测量组件;旋转平台上设有用于夹持岩芯的夹具,径向声学特性测量组件包括设置在岩芯两侧的两个探测部件,每个探测部件包括基座和声发射探头,基座面向所述岩芯的一侧内凹形成有滑移腔,滑移腔内匹配滑动设置滑块,滑块延伸至基座外与声发射探头连接;滑块与滑移腔之间形成有气压室,气压室上维持气压稳定的泄压阀,气压室与气压泵连接,台架上还设有对两个声发射探头之间的距离进行测量的位移传感器;滑移腔的轴线与所述声发射探头的信号传输方向平行,两个声发射探头沿所述岩芯的径向对称布置。
-
公开(公告)号:CN111537314B
公开(公告)日:2020-10-02
申请号:CN202010657680.X
申请日:2020-07-09
Applicant: 中南大学
IPC: G01N1/28
Abstract: 本发明公开了一种考虑结构面网络的岩体物模试样及其制备方法与装置。该制备方法包括获取待模拟岩石的结构面网络数字化模型;制备完整岩体物模试样;根据获得的结构面网络数字化模型采用高压水射流切割技术在完整岩体物模试样上切割出与待模拟岩石中结构面网络形状大小相同的结构面网络槽体;在结构面网络槽体中填充配置好的结构面充填材料,待结构面充填材料凝结后,获得含结构面网络的岩体物模试样。本发明通过结合岩体三维成像和水射流工艺,顺次射流形成岩体内部的结构面网络体系,相比于现有单一结构面和单组结构面阵列的方法,能够快速精准的实现岩体内毫米级别的交叉结构面网络构建,工艺实施效率相比于传统脱模工艺得到极大提升。
-
公开(公告)号:CN108798673B
公开(公告)日:2019-10-11
申请号:CN201810857872.8
申请日:2018-07-31
Applicant: 中南大学
IPC: E21C45/04
Abstract: 本发明公开了一种水力驱动的高压脉冲流体输出装置,包括泵源装置、压裂液供应装置、并联设置且结构相同的两组流体脉冲发生装置和伺服控制系统,泵源装置用于储存水并为水提供压力,以模拟深部中压大流量水力条件;压裂液供应装置用于提供连续低压压裂液;流体脉冲发生装置利用泵源装置输出的中压大流量水为动力源,将连续低压压裂液转变为高压脉冲流体输出;伺服控制系统与两组流体脉冲发生装置电性连接,以控制两组流体脉冲发生装置交替工作。本发明脉冲发生器设置有两组脉冲增压器进行高压脉冲流体交替输出,能够满足较大范围内的高低频脉冲流体输出需求;脉冲输出过程由伺服控制器进行伺服控制,确保脉冲流体输出过程的频率精度。
-
公开(公告)号:CN110082501A
公开(公告)日:2019-08-02
申请号:CN201910355119.3
申请日:2019-04-29
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种地质岩芯空间姿态复原装置,包括基台、可转动的设置于基台上的回转台、可转动的设置于回转台上的中间台体以及可转动的设置于中间台体上用于夹持岩芯的回转卡盘;所述中间台体上还设有可沿回转卡盘回转轴线方向移动以用于测量回转卡盘回转轴线到岩芯外表面各点距离的位移测量装置;所述回转台的回转轴线与所述中间台体的旋转轴线垂直,所述回转卡盘的回转轴线与所述中间台体的旋转轴线垂直。本发明具备岩芯空间姿态精确复原、参数测试精度可靠和自动化装程度高的特点,适用于普通非定向地质岩芯原始空间姿态恢复,并辅助于深部岩体地应力测试和深部构造分析。
-
公开(公告)号:CN107024393B
公开(公告)日:2019-04-23
申请号:CN201710355537.3
申请日:2017-05-19
Applicant: 中南大学
IPC: G01N3/12
Abstract: 本发明公开了一种低渗储层可调频脉冲水力压裂改造装置,适用于低渗储层水力压裂改造室内物理模型试验,属于非常规天然气开采领域。本发明由脉冲控制箱、脉冲发生器总成、上滑阀密封器总成、下滑阀密封器总成、射流喷嘴总成、泵站和连接管路组成;所述脉冲发生器总成、上滑阀密封器总成、射流喷嘴总成、下滑密封器总成自上而下顺次连接组成装置井内部分;所述脉冲发生器总成上端通过管路连接泵站和脉冲控制箱,连接管路用于往井内输送高压液流和电信号。本发明脉冲水锤射流调频范围大,频率精准可控,且可实现脉冲射流与连续射流两种注液方式任意切换;并能形成密封‑压裂‑解封一体化作业。
-
公开(公告)号:CN107840629A
公开(公告)日:2018-03-27
申请号:CN201711120188.3
申请日:2017-11-14
Applicant: 中南大学
IPC: C04B28/14
CPC classification number: C04B28/14 , C04B2111/00991 , C04B2201/50 , C04B14/02 , C04B14/06 , C04B7/00 , C04B2103/302 , C04B24/14
Abstract: 一种适用于水力压裂的煤岩相似材料及制备方法,材料的质量百分组分为,煤粉15.0%~40.0%,粒径为0.125~0.18mm的石英砂和粒径为0.18~0.42mm的石英砂各占4.0%~15.0%,石膏8.0%~17.0%,水泥8.0%~17.0%,水23.0%~30.0%,萘系减水剂0.4%~0.6%和植物蛋白类缓凝剂0.2%~0.3%。将所需材料并搅拌均匀,倒入模具内,置于振动台振捣1min~3min,24h~48h天后将模具取出置于湿度在95%以上,20±2℃环境下养护5~7天,再控制湿度在60%以下,常温下养护21~23天,得到相似材料。本发明制备的煤岩相似材料很好地模拟了煤岩原岩的特性。
-
公开(公告)号:CN107024393A
公开(公告)日:2017-08-08
申请号:CN201710355537.3
申请日:2017-05-19
Applicant: 中南大学
IPC: G01N3/12
CPC classification number: G01N3/12
Abstract: 本发明公开了一种低渗储层可调频脉冲水力压裂改造装置,适用于低渗储层水力压裂改造室内物理模型试验,属于非常规天然气开采领域。本发明由脉冲控制箱、脉冲发生器总成、上滑阀密封器总成、下滑阀密封器总成、射流喷嘴总成、泵站和连接管路组成;所述脉冲发生器总成、上滑阀密封器总成、射流喷嘴总成、下滑密封器总成自上而下顺次连接组成装置井内部分;所述脉冲发生器总成上端通过管路连接泵站和脉冲控制箱,连接管路用于往井内输送高压液流和电信号。本发明脉冲水锤射流调频范围大,频率精准可控,且可实现脉冲射流与连续射流两种注液方式任意切换;并能形成密封‑压裂‑解封一体化作业。
-
公开(公告)号:CN106167694A
公开(公告)日:2016-11-30
申请号:CN201610584220.2
申请日:2016-07-22
Applicant: 中南大学
CPC classification number: C09K8/12 , C09K8/5086 , C09K2208/12
Abstract: 一种适用于深部钻探破碎地层固结护壁钻井液及其制备方法,本发明钻井液各组分质量百分数为:氯化钾1~2%,聚丙烯酰胺0.3~0.6%,磺化丙酮甲醛缩合物0.5~0.8%,碳酸钠2~4%,木质素磺酸钠1~3%,磺化褐煤0.5~0.7%,硫酸铝0.4~0.6%,三乙醇胺2~4%,聚甲基硅氧烷1~3%,余量为水。先将氯化钾、碳酸钠加入清水中,搅拌后静置,再依次加磺化丙酮甲醛缩合物及聚丙烯酰胺、木质素磺酸钠、硫酸铝、聚甲基硅氧烷,搅拌后静置;搅拌下加入剩余组分产品。本发明能有效抑制地层的膨胀性;同破碎地层中的阳离子产生交换作用,形成低水合度、高粘结力的高价离子及其水化合物,提高了近孔壁地层的力学强度。
-
公开(公告)号:CN118997762A
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202411171659.3
申请日:2024-08-26
Applicant: 山东黄金集团有限公司 , 山东黄金矿业(莱州)有限公司三山岛金矿 , 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种上下盘矿体同区域盘区式充填采矿法,依据夹石将矿体分为上盘矿体和下盘矿体,将中段划分为分段,分段划分为分层,上盘矿体用上向进路充填采矿法开采,下盘矿体用机械化上向分层充填采矿法开采,回采作业时,上、下盘的各分段由下往上开采,一个盘区内,下盘矿体和上盘矿体两个区域同时开采,下盘矿体一步上向分层采场先回采至上分段水平后,再回采下盘矿体二步上向分层采场和上盘矿体进路采场,一步上向分层采场通过下盘分段运输平巷和采场联络道进行回采,二步上向分层采场和上盘进路采场通过上盘分段运输平巷和采场联络道进行回采。该方法能够实现多个采场同时回采,大幅度降低了采切工程量,提高了安全生产效率。
-
-
-
-
-
-
-
-
-