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公开(公告)号:CN109459302A
公开(公告)日:2019-03-12
申请号:CN201811255862.3
申请日:2018-10-26
Applicant: 中国石油大学(北京)
Abstract: 本发明公开了一种腐蚀和高温联合作用下套管强度校核与优化设计方法,包括以下步骤:1)根据现场作业条件,确定进行套管腐蚀速率和屈服强度测试时的实验参数:2)选择一种稠油热采井常用的套管材料,确定其钢级和壁厚;3)对套管材料进行腐蚀速率测试实验,获得套管管壁的腐蚀速率;4)对套管材料进行屈服强度测试实验,获得n次注热后屈服强度;5)综合考虑腐蚀和高温影响进行套管强度校核计算:6)将步骤5)中计算得到的套管强度和步骤1)中获得的现场套管工作压力进行比较,当套管强度小于现场套管工作压力,更换不同材料、更高钢级或壁厚的套管,从步骤2)重新进行校核计算,直至选出满足现场安全作业的条件的套管。
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公开(公告)号:CN107179241B
公开(公告)日:2018-06-19
申请号:CN201710448591.2
申请日:2017-06-14
Applicant: 中国石油大学(北京)
Abstract: 本发明公开了一种岩石亚临界裂缝扩展可视化实验装置,包括溶液槽、压头、CCD高速摄像机、强光源和防水漫射屏,溶液槽的内侧底端面装设有承载板,承载板上设有至少四个盲孔,盲孔内装设有支撑体,CCD高速摄像机装设在溶液槽内,与强光源和防水漫射屏配合,用于采集岩石裂缝动态扩展图像信息;岩石亚临界裂缝扩展可视化实验装置还包括压力机,压力机包括冲头和工作台,冲头与工作台相对设置,压头装设有在冲头上,溶液槽装设在工作台上,可通过控制压力机以改变压头的位移或施加载荷,以完成不同载荷条件下的饱水岩石裂纹扩展实验,且本发明采用防水CCD高速摄像机,可实现全程记录岩石裂缝扩展状态,实现图像数据的采集,便于后续测量和分析。
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公开(公告)号:CN107100617B
公开(公告)日:2018-04-24
申请号:CN201710261462.2
申请日:2017-04-20
Applicant: 中国石油大学(北京)
Abstract: 本发明涉及一种模拟致密储层水平井固井缺陷诱发套管变形的方法,包括以下步骤:1)准备实验装置;2)将模拟井筒支撑在支撑底座上,将模拟缺陷楔形体卡装在楔形孔中;3)将测试套管短接与模拟井筒连接,在后端盖上安装第一压力传感器;4)向下压紧模拟缺陷楔形体使其紧贴测试套管短接的外壁,通过缝隙将环形空腔注满水泥浆;5)将前防护盖和后防护盖移动至模拟井筒的前端和后端;6)在模拟缺陷楔形体小端安装第二压力传感器、温度传感器和第二注液管;7)启动第二注液泵,向模拟缺陷楔形体的空腔注入封闭液体;8)启动第一注液泵向测试套管短接内注入压裂液,测量测试套管短接内压力、空腔内压力和温度,待空腔内压力和温度稳定停止实验。
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公开(公告)号:CN107179241A
公开(公告)日:2017-09-19
申请号:CN201710448591.2
申请日:2017-06-14
Applicant: 中国石油大学(北京)
Abstract: 本发明公开了一种岩石亚临界裂缝扩展可视化实验装置,包括溶液槽、压头、CCD高速摄像机、强光源和防水漫射屏,溶液槽的内侧底端面装设有承载板,承载板上设有至少四个盲孔,盲孔内装设有支撑体,CCD高速摄像机装设在溶液槽内,与强光源和防水漫射屏配合,用于采集岩石裂缝动态扩展图像信息;岩石亚临界裂缝扩展可视化实验装置还包括压力机,压力机包括冲头和工作台,冲头与工作台相对设置,压头装设有在冲头上,溶液槽装设在工作台上,可通过控制压力机以改变压头的位移或施加载荷,以完成不同载荷条件下的饱水岩石裂纹扩展实验,且本发明采用防水CCD高速摄像机,可实现全程记录岩石裂缝扩展状态,实现图像数据的采集,便于后续测量和分析。
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公开(公告)号:CN117288558A
公开(公告)日:2023-12-26
申请号:CN202311182382.X
申请日:2023-09-13
Applicant: 中国石油大学(北京)
Abstract: 本发明提供一种水泥石应力‑化学腐蚀耦合试验装置及试验方法,水泥石应力‑化学腐蚀耦合试验装置包括高温高压腐蚀反应釜以及加载模块,加载模块包括:第一固定板,适于设置间隔均匀的若干水泥石试样;第二固定板,一侧适于抵接于水泥石试样背离第一固定板的一端,通过电液伺服试验机加载使第一固定板和第二固定板相靠近的力,而使水泥石试样受到预设值的轴压;以及若干连接杆,两端分别可拆卸连接至第一固定板和第二固定板,且适于将加载完成的第一固定板和第二固定板紧固连接。本发明能够实现三轴应力状态下水泥石的腐蚀试验,实现模拟实际地层条件下的水泥石应力‑化学腐蚀耦合过程,有助于提高水泥环腐蚀试验的可靠性和适用性。
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公开(公告)号:CN107060745A
公开(公告)日:2017-08-18
申请号:CN201710261455.2
申请日:2017-04-20
Applicant: 中国石油大学(北京)
Abstract: 本发明涉及一种模拟致密储层水平井固井缺陷诱发套管变形的实验装置,包括两底座,两底座共同转动支撑模拟井筒,在模拟井筒两端安装端盖,在模拟井筒内部布置测试套管短接,测试套管短接与模拟井筒之间形成环形空腔;在模拟井筒的侧壁上设置楔形孔,楔形孔中卡装模拟缺陷楔形体,模拟缺陷楔形体与测试套管短接之间形成空腔;在其中一端盖上设置管状连接件,管状连接件与流体源连接,在另一个端盖上设置第一压力传感器,第一压力传感器的测量端伸入测试套管短接的内部;在模拟缺陷楔形体的小端安装第二压力传感器和温度传感器,第二压力传感器和温度传感器的测量端伸入空腔;在模拟缺陷楔形体的小端设置与空腔相通的注液孔。
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公开(公告)号:CN109459302B
公开(公告)日:2020-08-04
申请号:CN201811255862.3
申请日:2018-10-26
Applicant: 中国石油大学(北京)
Abstract: 本发明公开了一种腐蚀和高温联合作用下套管强度校核与优化设计方法,包括以下步骤:1)根据现场作业条件,确定进行套管腐蚀速率和屈服强度测试时的实验参数:2)选择一种稠油热采井常用的套管材料,确定其钢级和壁厚;3)对套管材料进行腐蚀速率测试实验,获得套管管壁的腐蚀速率;4)对套管材料进行屈服强度测试实验,获得n次注热后屈服强度;5)综合考虑腐蚀和高温影响进行套管强度校核计算:6)将步骤5)中计算得到的套管强度和步骤1)中获得的现场套管工作压力进行比较,当套管强度小于现场套管工作压力,更换不同材料、更高钢级或壁厚的套管,从步骤2)重新进行校核计算,直至选出满足现场安全作业的条件的套管。
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公开(公告)号:CN107060745B
公开(公告)日:2018-04-27
申请号:CN201710261455.2
申请日:2017-04-20
Applicant: 中国石油大学(北京)
Abstract: 本发明涉及一种模拟致密储层水平井固井缺陷诱发套管变形的实验装置,包括两底座,两底座共同转动支撑模拟井筒,在模拟井筒两端安装端盖,在模拟井筒内部布置测试套管短接,测试套管短接与模拟井筒之间形成环形空腔;在模拟井筒的侧壁上设置楔形孔,楔形孔中卡装模拟缺陷楔形体,模拟缺陷楔形体与测试套管短接之间形成空腔;在其中一端盖上设置管状连接件,管状连接件与流体源连接,在另一个端盖上设置第一压力传感器,第一压力传感器的测量端伸入测试套管短接的内部;在模拟缺陷楔形体的小端安装第二压力传感器和温度传感器,第二压力传感器和温度传感器的测量端伸入空腔;在模拟缺陷楔形体的小端设置与空腔相通的注液孔。
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公开(公告)号:CN107100617A
公开(公告)日:2017-08-29
申请号:CN201710261462.2
申请日:2017-04-20
Applicant: 中国石油大学(北京)
CPC classification number: E21B49/00 , E21B47/00 , E21B47/06 , E21B47/065
Abstract: 本发明涉及一种模拟致密储层水平井固井缺陷诱发套管变形的方法,包括以下步骤:1)准备实验装置;2)将模拟井筒支撑在支撑底座上,将模拟缺陷楔形体卡装在楔形孔中;3)将测试套管短接与模拟井筒连接,在后端盖上安装第一压力传感器;4)向下压紧模拟缺陷楔形体使其紧贴测试套管短接的外壁,通过缝隙将环形空腔注满水泥浆;5)将前防护盖和后防护盖移动至模拟井筒的前端和后端;6)在模拟缺陷楔形体小端安装第二压力传感器、温度传感器和第二注液管;7)启动第二注液泵,向模拟缺陷楔形体的空腔注入封闭液体;8)启动第一注液泵向测试套管短接内注入压裂液,测量测试套管短接内压力、空腔内压力和温度,待空腔内压力和温度稳定停止实验。
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公开(公告)号:CN113984653B
公开(公告)日:2023-02-07
申请号:CN202111224104.7
申请日:2021-10-19
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: G01N19/04
Abstract: 本发明涉及一种套管水泥环界面法向胶结参数的测试方法,包括步骤:制备法向胶结参数测试装置,所述测试装置包括套管微元片以及与所述套管微元片粘结的水泥,所述水泥与所述套管微元片之间形成的界面为套管水泥环界面;对所述套管微元片持续加载直至所述套管微元片与所述水泥分离,记录并保存加载过程中的载荷‑位移数据;将所述载荷‑位移数据转换为应力和应变数据;根据所述应力和应变数据绘制应力‑应变曲线图,根据所述曲线图获得法向胶结强度、法向胶结刚度以及法向胶结断裂能。本发明提供的法向胶结参数测试方法不仅能够用于测试套管水泥环界面法向胶结强度,还能够进一步测试套管水泥环界面法向胶结刚度和套管水泥环界面法向胶结断裂能。
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