基于光纤应变感测管柱的地应力测量方法

    公开(公告)号:CN115655133B

    公开(公告)日:2024-05-03

    申请号:CN202211356466.6

    申请日:2022-11-01

    Abstract: 本发明属于地应力测量技术领域,具体涉及一种光纤应变感测管柱及地应力测量方法,光纤应变感测管柱包括管柱本体和光纤传感器,管柱本体设有用于连接注液加压系统的入口端,管柱本体能够根据内外压力变化产生应变;光纤传感器粘接在管柱本体的外周壁上,并能够测量管柱本体的应变,光纤传感器上设有多个间隔布置的感测点和用于标记多个所述感测点的空间位置的定位标记。本发明采用缠绕式的光纤应变感测管柱,将高空间分辨率的光纤传感器安装至地层内,能够根据光纤应变感测管柱上不同的感测点所测量的应变,计算出不同感测段所在位置的不同地应力状态,实现了地应力的多层位的实时测量。本发明较传统地应力测量方法操作更加简易,并且可测量连续时空域的地应力状态,大大提高了地应力的测量能力。

    微观可视化岩板水力压裂室内模拟方法及装置

    公开(公告)号:CN115370341B

    公开(公告)日:2023-11-28

    申请号:CN202210399821.1

    申请日:2022-04-15

    Abstract: 本发明提供一种微观可视化岩板水力压裂室内模拟方法及装置,该方法包括制作开设有注液孔和预置裂缝的实验样品;获取注液孔和预置裂缝的参数,并模拟水力裂缝扩展的复杂工况;在实验样品上预置多条不同形态的天然裂缝,并模拟裂缝体中水力裂缝的起裂和扩展;在实验样品上预置多条不同形态的天然缝洞,并模拟缝洞体中水力裂缝的起裂和扩展;在预置裂缝的缝尖端填充暂堵剂,并模拟暂堵转向压裂工况。本发明中的微观可视化岩板水力压裂室内模拟方法能够直观监测在真实储层地应力条件下水力裂缝动态扩展规律,实时记录裂缝的动态扩展过

    可视化岩板动态断裂实验装置及监测方法

    公开(公告)号:CN114993836A

    公开(公告)日:2022-09-02

    申请号:CN202210399816.0

    申请日:2022-04-15

    Abstract: 本发明提供一种可视化岩板动态断裂实验装置及监测方法,该装置包括外釜体、图像采集组件、围压加载组件以及流体注入泵;外釜体内部形成有密闭圆柱形空间,外釜体的顶部透明设置,圆柱形空间内设置有用于放置样品的样品座,样品座底部开设有注液孔;图像采集组件沿轴向安装于外釜体的上方并用于采集外釜体内样品在断裂过程中的动态图像;围压加载组件在同一平面内分别沿X向、Y向和Z向对样品施加载荷;流体注入泵与注液孔通过管道连接并用于从底部对样品进行注液。本发明通过对实验样品在真实储层地应力条件下水力裂缝动态扩展的可视化直观监测,真实记录裂缝的动态扩展过程,为水力压裂室内实验研究提供了新方法。

    孔眼定位清洗组件、非常规储层孔眼定位喷射工具和方法

    公开(公告)号:CN112502647A

    公开(公告)日:2021-03-16

    申请号:CN202011264597.2

    申请日:2020-11-12

    Abstract: 本发明涉及油气田开发技术领域,公开了一种孔眼定位清洗组件、非常规储层孔眼定位喷射工具和方法。孔眼定位清洗组件包括齿条、定位件,齿条用于能够轴向移动地设置在管柱的外表面上的轴向槽内,在齿条的长度方向上间隔形成有第一射流孔和第二射流孔;定位件用于能够转动地设置在管柱的外表面上,定位件包括与齿条啮合的齿部和随齿部转动的展臂;其中,定位件转动时能够带动齿条移动使得第一射流孔或第二射流孔与轴向槽槽底壁上的贯通孔连通。使用该孔眼定位清洗组件的非常规储层孔眼定位喷射工具对射孔定位精准且可彻底清除射孔内的堵塞物,并且可实现对射孔的二次改造,有效降低井眼的近井带渗流阻力,从而恢复井眼的产能,结构简单,工作效率高。

    一种套管检测漏点装置和方法

    公开(公告)号:CN107299833B

    公开(公告)日:2020-10-23

    申请号:CN201710547648.4

    申请日:2017-07-06

    Abstract: 本发明公开了一种套管检测漏点装置和方法,井口封隔器包括封隔器本体,封隔器本体内设有密封装置,所述连续油管扶正器包括上固定环和下固定环,上固定环和下固定环通过弹簧部件连接,数据测量仪包括第一超声波数据测量仪和第二超声波数据测量仪,第一超声波数据测量仪和第二超声波数据测量仪均设置在保护装置内。采用超声波原理进行测量,精确的判断漏点深度是快速处理事故的前提,本发明提供的一种套管检测漏点装置和方法,借用连续油管的连续性极大的提升测量的速度。连续油管扶正器使数据测量仪适用于变径套管的测量,避免超声波数据测量仪与套管内壁接触造成损毁。同时超声波信号具有异常敏感性,测量的高效快速、数据测量仪的广泛适用性以及测试原理的可靠性,使得检测漏点的操作更加简便、有效。

    一种双悬臂梁断裂韧性测试装置

    公开(公告)号:CN108303314B

    公开(公告)日:2020-04-24

    申请号:CN201810027271.4

    申请日:2018-01-11

    Abstract: 本发明公开了一种双悬臂梁断裂韧性测试装置,包括机械传动系统、电子采集系统和数据终端处理系统,所述电子采集系统连接机械传动系统,数据终端处理系统连接电子采集系统,所述机械传动系统包括试样夹持构件、拉力传动机构和压力传动机构,电子采集系统包括电位数据采集卡、位移LVDT传感器、压力传感器、拉力传感器,数据终端处理系统用于对采集数据的处理、过滤和采样操作。本发明的双悬臂梁断裂韧性测试装置简单易懂、操作便捷、测试结果准确,能够有效记录测量I型裂缝延伸速度、开裂位移和延伸长度等数据,为设计研究岩石断裂韧性提供了方法基础。

    一种基于应力应变曲线和划痕测试的岩石脆性评价方法

    公开(公告)号:CN110006738A

    公开(公告)日:2019-07-12

    申请号:CN201910153061.4

    申请日:2019-02-28

    Abstract: 本发明提供了一种基于应力应变曲线和划痕测试的岩石脆性评价方法,包括:从岩石所处的地应力环境和孔隙压力对岩石进行评价,得到岩石所处地层条件;选取符合待测岩样所处环境的岩石力学实验,包括常规三轴压缩实验或考虑孔隙压力的三轴压缩实验,和,划痕测试;获取峰前应变能密度值、起裂应力值、峰值应力值和残余应力值及其所对应的应变大小和裂缝线密度;由测试岩样的孔隙压力,确定有效应力系数α的取值范围,将峰前应变能值,起裂应力值、峰值应力值、残余应力值及其对应的应变值和裂缝线密度带入脆性指数计算公式,得到待测岩石的脆性指数。该脆性评价方法提高了岩石脆性评价的准确性和适用性。

    一种能够诱导本征尖锐裂缝的双悬臂梁断裂韧性测试方法

    公开(公告)号:CN108333045A

    公开(公告)日:2018-07-27

    申请号:CN201810026842.2

    申请日:2018-01-11

    Abstract: 本发明公开了一种能够诱导本征尖锐裂缝的双悬臂梁断裂韧性测试方法,包括以下步骤:步骤(1)、制备岩板,端面处理,绘制导电栅;步骤(2)、装置夹持岩板,预加载计算的拉力及轴向力;步骤(3)、岩板静置一段时间,施加外载拉力,直至岩板产生I型断裂缝,完成实验外力加载部分;步骤(4)、采集数据;步骤(5)、处理分析数据并绘制曲线。本发明具有以下优点:本发明的诱导本征尖锐裂缝的断裂韧性测试方法简单易懂、操作便捷、测试结果准确,能够有效记录测量I型裂缝延伸速度、开裂位移和延伸长度等数据,为设计研究岩石断裂韧性提供了方法基础。

    一种煤岩定向井加砂压裂的物理模拟方法

    公开(公告)号:CN105626027B

    公开(公告)日:2017-12-29

    申请号:CN201510977233.1

    申请日:2015-12-23

    Abstract: 本发明涉及一种煤岩定向井加砂压裂的物理模拟方法,步骤如下:根据模拟地层中煤岩的弱面发育特征选取煤岩材料,并将其加工成煤岩块体;根据模拟地层定向井井眼的井斜角制备定向井模拟井筒;采用隔水层对煤岩块体进行包覆,同时选择包裹层对包覆了隔水层的煤岩块体进行外部浇筑,形成煤岩压裂物模试件;在煤岩压裂物模试件上钻取定向井模拟井眼和水平槽,并粘固定向井模拟井筒;制备含有支撑剂的压裂液,在定向井模拟井筒内充满该压裂液;采用真三轴水力压裂系统对煤岩压裂物模试件进行模拟实验;观测水力裂缝在近井筒的转向扩展形态和支撑剂的运移分布特征。本发明的物理模拟方法操作简单,准确性高,符合实际水力压裂情况。

    真三轴水力压裂试验机及其试验方法

    公开(公告)号:CN106644734A

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201611073450.9

    申请日:2016-11-29

    Abstract: 本发明涉及一种真三轴水力压裂试验机,包括围压系统、注入系统和真三轴试验架,所述注入系统包括压裂液容器Ⅰ、压裂液容器Ⅱ和活塞容器,压裂液容器Ⅱ内安装搅拌机构。其试验方法包括以下步骤:将清水和添加剂按一定比例注入到压裂液容器Ⅱ中,启动搅拌机构进行搅拌;利用压力将压裂溶液注入活塞容器中活塞片的上方腔体内;通过三个高压平流泵分别给井下岩心的三个轴向同时施加围压;通过恒压恒速柱塞泵Ⅰ和/或恒压恒速柱塞泵Ⅱ,向活塞容器中活塞片下方腔体内排水;压裂溶液注入到井下岩心中开始压裂,压裂结束后取出井下岩心,观察裂缝扩展情况。本发明的技术方案简单易懂、操作便捷,可实现围压系统和注入系统的统一控制,且便于更换压裂液。

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