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公开(公告)号:CN111749668A
公开(公告)日:2020-10-09
申请号:CN202010559255.7
申请日:2020-06-18
Applicant: 东北大学
IPC: E21B43/26 , E21B47/06 , E21B43/116 , E21B43/119 , E21B47/00 , G09B25/04
Abstract: 本发明涉及一种用于模拟超临界CO2致裂试样的井筒套管及使用方法。技术方案如下:包括外管、中心注液管、密封件和微型温度传感器,所述外管的中心设有注液通道,所述中心注液管的一端与所述外管的内壁焊接,所述中心注液管的另一端与超临界CO2注入端相连,其间管路上设有压力传感器;所述外管的外壁设有上侧环状凹槽和下侧环状凹槽,在上侧环状凹槽和下侧环状凹槽之间设置注液孔,所述注液孔数量、角度、位置、致裂形式根据试验需求设置;所述注液孔与所述注液通道相通;所述密封件设置在上侧环状凹槽和下侧环状凹槽中;所述微型温度传感器设置在所述注液孔处。本发明能够在指定层位实现单段压裂或单段多射孔同步靶向致裂,可实时同步监测致裂过程中CO2的相态变化。
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公开(公告)号:CN111443027A
公开(公告)日:2020-07-24
申请号:CN202010488602.1
申请日:2020-06-02
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明属于岩石渗流力学领域,涉及一种基于磁共振成像技术进行岩石非饱和渗流定量计算的方法,包括将岩石加工为标准尺寸的圆柱体岩石试样;选取一个岩石试样浸水至质量恒定,表面密封静置48h作为标准岩样,对其他所有岩石试样上下端面进行防水处理;岩石试样浸泡水中不同时间;利用磁共振成像系统直接测量岩石试样在不同浸水时间及浸水3min后不同静置时间的条件下内部水分分布及非饱和渗流过程;提取磁共振灰度图像灰度值,获得水分分布与空间和时间关系曲线;结合获得的非饱和渗流试验数据建立该岩石非饱和渗流理论计算方程;根据推导的非饱和渗流方程建立该岩石非饱和渗流的数值模型。通过本发明的岩石非饱和渗流定量计算方法,岩石试样内部非饱和渗流特征得到比较直观的描述,水在岩石试样内部分布位置和相应含量能被定量化计算。
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公开(公告)号:CN109958393B
公开(公告)日:2020-03-20
申请号:CN201910188973.5
申请日:2019-03-13
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明的目的是提供一种防卡埋钻钻井装置及其使用方法,用以解决工程中的卡埋钻问题。该防卡埋钻钻井装置包括:钻杆、推杆、插销、钻头、刀头、钻头滑槽、插销孔、泥浆孔。钻杆内含有推杆,钻头滑槽,泥浆孔。推杆底部含有插销孔,用以连接钻头。推杆作用是控制钻孔半径的大小,以及发生卡埋钻事故时,将钻头收回钻杆内部。钻头滑槽作用是将钻杆的扭矩传递到钻头上。钻头滑槽采用内凹圆弧设计,圆弧末端切线与钻杆轴线垂直。钻头采用片状设计。本发明实现方便且成本低,使用操作方便,能够很好地解决在钻孔过程中的卡埋钻问题,实用性强,使用效果好,便于推广使用。
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公开(公告)号:CN110501758A
公开(公告)日:2019-11-26
申请号:CN201910693304.3
申请日:2019-07-30
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明属于砂砾岩油气储层水力压裂技术领域,涉及一种砂砾岩储层纵向连续脆性指数预测方法。步骤如下:一、根据测井解释数据获取砂砾岩储层纵向连续的动态力学参数、孔隙度和砾石粒径及含量;二、建立弹性参数动静态转化关系;三、建立砂砾岩储层强度参数-测井数据之间的解释模型;四、建立数值岩心模型,从而建立数值岩心宏细观参数转化关系;五、建立不同纵向深度的储层数值岩心并开展单轴压缩数值试验,获取应力、应变数据和全应力应变曲线;六、结合静态弹性模量计算脆性指数。本发明实现了对全井段砂砾岩储层岩心的数值化表征,可为砂砾岩储层可压性评价和射孔压裂层段优选提供指导,有助于促进油气藏经济高效开发。
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公开(公告)号:CN109958419A
公开(公告)日:2019-07-02
申请号:CN201910189041.2
申请日:2019-03-13
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明的目的是提供一种水力压裂裂缝导流能力实验系统及其使用方法,用以探究基质渗透率、裂缝导流能力以及地层孔隙压力之间的关系,最终确定最佳裂缝宽度。该水力压裂裂缝导流能力实验系统包括:底座,废油收集池,尺子,试件仓,渗流板,可调整的支座,油管,压力泵,流量计,数据线,储油罐,电脑,渗流孔,支座安装口,挡板。可调整的支座将渗流板和挡板固定支撑在底座上,并可以调整渗流板和挡板的位置;尺子用以衡量裂缝宽度;压力泵用于模拟地层孔隙压力。本发明实现方便且成本低,使用操作方便,能够很好地用于基质输送油气能力与裂缝导流能力的理论研究,实用性强,使用效果好,便于推广使用。
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公开(公告)号:CN107101887B
公开(公告)日:2019-06-07
申请号:CN201710319573.4
申请日:2017-05-09
Applicant: 东北大学
IPC: G01N3/08
Abstract: 本发明专利提出了一种声发射与数值计算相结合的岩石破裂过程分析方法,将声发射\微震监测与数值计算结合起来对岩石损伤与破裂过程进行分析。首先,利用声发射\微震信息反演破裂源损伤尺寸和程度,对岩石的弹性模量和强度进行相应地弱化;然后将这些参数输入数值模型之中,再进行数值计算分析。利用该方法,可以获取真实应力场并有效预测岩石破裂模式。本发明为研究岩石损伤与破裂提供了一种精确可靠的新方法。
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公开(公告)号:CN109268072A
公开(公告)日:2019-01-25
申请号:CN201811365704.3
申请日:2018-11-16
Applicant: 东北大学
IPC: E21F17/18
Abstract: 本发明属于智能预测领域,涉及煤矿底板突水灾害智能、实时预测预警的大数据云平台,所述的大数据云平台通过阿里云、自己组建云平台等方式实现其平台。采用Hadoop编程模型包设计的分布式存储。数据的分布式存储采用的是一个高可靠性、高性能、面向列、可伸缩的分布式数据库HBase。采用计算引擎Spark实现聚类分析、预测预警算法。采用一种高吞吐量的分布式发布订阅消息系统实现的实现预测结果的实时显示和发送。本发明将待预测预警工作面底板煤矿底板监测物联网系统监测到的数据及工作面底板突水情况存储至历史煤矿底板监测物联网监测数据库。在此基础上对煤矿底板突水灾害智能、实时预测模型及预警阀值进行修正。
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公开(公告)号:CN109253932A
公开(公告)日:2019-01-22
申请号:CN201811182105.8
申请日:2018-10-11
Applicant: 东北大学
CPC classification number: G01N3/24 , G01N3/08 , G01N3/12 , G01N2203/0019 , G01N2203/0025 , G01N2203/0075 , G01N2203/0252 , G01N2203/0256
Abstract: 本发明属于岩土工程技术领域,具体涉及一种变刚度弹性储能装置及应用其测试岩石失稳的方法。本发明的技术方案如下:一种变刚度弹性储能装置,包括压头、导杆、底座、垫圈和碟簧,所述导杆垂直安装在所述底座的中心,所述垫圈和碟簧分别套装在所述导杆上,所述导杆的端头设有导向孔,所述压头的中心设有导向柱,所述导向柱与所述导向孔相匹配,所述导向柱放置在所述导向孔内。本发明提供的变刚度弹性储能装置及应用其测试岩石失稳的方法,该变刚度弹性储能装置具有占用空间小、刚度调整范围大、加工制作简便、维护和维修成本低、使用寿命长的特点;可以与多种岩石力学试验机组合使用,采用所述失稳测试方法,测试不同试验条件下岩石的失稳特性。
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公开(公告)号:CN109238229A
公开(公告)日:2019-01-18
申请号:CN201811336003.7
申请日:2018-11-12
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明属于工程监测技术领域,具体涉及一种基于静力水准仪监测的地表沉降值的温度补偿方法。步骤如下:第一步确定地质条件。第二步确定地表沉降测点布置静力水准仪的方案。第三步计算累积沉降值。第四步:将每个静力水准仪上布置温度传感器,监测环境温度随时间的变化。第五步确定延迟时间t。第六步确定温度对地表变形的误差值。第七步对沉降值进行温度补偿。根据第三步计算出在tx时刻Ni测点的累积沉降值,将累积沉降值减去误差值即实现了对Ni测点的累积沉降值进行温度补偿。本发明可提供一种基于静力水准仪监测的地表沉降值的温度补偿方法,对于提高基于静力水准仪监测的地表沉降值的监测精度有很大的提高。
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公开(公告)号:CN109085645A
公开(公告)日:2018-12-25
申请号:CN201811093560.0
申请日:2018-09-19
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明属于裂隙岩体注浆工程技术领域,公开了一种基于微震监测的裂隙岩体劈裂注浆扩散范围的识别方法。注浆时,浆液随注浆压力加载在岩体裂隙内流动扩散,扩散应力作用于裂隙内壁使裂隙岩体产生损伤破坏,导致岩体产生能量释放,尤其对于高压劈裂注浆,能量释放密集、微震事件明显,利用微震监测系统捕捉、识别能量释放点并结合试验取样判定优劣事件,实现对浆液扩散与影响范围的实时标定,利于注浆作业的实施。本发明能够实现对注浆工程中浆液扩散及其影响范围的确定,实现注浆技术在广泛领域的安全、高效、低成本化应用。
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