水力压裂过程的模拟方法及相关设备

    公开(公告)号:CN118940654A

    公开(公告)日:2024-11-12

    申请号:CN202410848074.4

    申请日:2024-06-27

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本公开提供一种水力压裂过程的模拟方法及相关设备。具体地,所述模拟方法包括获取并基于目标岩体的岩体力学参数和裂隙分布,利用光滑粒子流体动力学构建岩体模型;所述岩体模型包括流体粒子,所述流体粒子被赋予预设水压;基于预设渗流场的偏微分方程、预设控制方程以及预设时间参数,对所述岩体模型的粒子的特征参数进行计算;其中,所述特征参数包括位置和速度;所述预设控制方程包括多个控制方程;所述多个控制方程对应粒子的不同类型和状态。这样的技术方案,将光滑粒子流体动力学和渗流场相结合对水力压裂过程进行模拟,连续域到不连续域的转换在SPH框架下实现,可显著提高计算效率。

    干热岩晶体尺度的损伤与破裂模拟方法及相关设备

    公开(公告)号:CN118940594A

    公开(公告)日:2024-11-12

    申请号:CN202410848075.9

    申请日:2024-06-27

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本公开提供一种干热岩晶体尺度的损伤与破裂模拟方法及相关设备。具体地,损伤与破裂模拟方法包括获取目标模拟温度、目标晶体的晶体粒子分布及晶体粒子的初始参数;根据所述目标模拟温度、所述晶体粒子分布及所述晶体粒子的初始参数,构建基于光滑粒子流体动力学框架的耦合模型;基于预设热力学方程、预设控制方程以及预设时间参数,对所述耦合模型中的晶体粒子的特征参数进行计算;其中,所述特征参数包括位置和速度;所述预设控制方程包括多个控制方程;所述多个控制方程分别对应不同的粒子状态。这样的技术方案,精确地捕捉了干热岩晶体的颗粒组成以及微结构,模拟了在热力条件下的晶体微裂纹扩展以及损伤特性,可显著提高计算效率。

    沉渣厚度检测装置和方法
    24.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115752308A

    公开(公告)日:2023-03-07

    申请号:CN202211204741.2

    申请日:2022-09-29

    Abstract: 本申请提供一种沉渣厚度检测装置和方法。所述装置包括:现场主机和面波信号收发装置;所述面波信号收发装置包括发射换能器、两个接收换能器和导轨;所述现场主机与所述发射换能器连接,用于控制所述发射换能器发射信号;所述现场主机与所述接收换能器连接,用于控制所述接收换能器接收信号;所述发射换能器与两个所述接收换能器依次连接于所述导轨;所述现场主机用于处理所述接收信号,以得到沉渣厚度。本申请实施例通过面波信号收发装置返回的信号计算得到沉渣厚度,能够在无泥浆情况下进行沉渣厚度检测,实现了检测过程的自动化,且减少了人为因素带来的测量误差。

    一种标准贯入试验触探杆前端量测分析系统

    公开(公告)号:CN107476274B

    公开(公告)日:2020-04-28

    申请号:CN201710670642.6

    申请日:2017-08-08

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明涉及一种标准贯入试验触探杆前端量测分析系统,该系统包括现场主机以及从上至下依次连接的触探杆、测量记录杆和对开式贯入器,所述的测量记录杆和对开式贯入器伸入钻孔内,所述的触探杆在伸出钻孔外的一端上固定有一锤垫,在锤垫上方76cm设置一能在触探杆上自由活动的穿心锤,所述的现场主机与测量记录杆通信。与现有技术相比,本发明具有无须杆长修正、避免发射干扰、防止计数误操作、实用性高、适用性广等优点。

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