测试三轴应力下变缝高分叉裂缝导流能力的装置

    公开(公告)号:CN107462510A

    公开(公告)日:2017-12-12

    申请号:CN201710726022.X

    申请日:2017-08-22

    IPC分类号: G01N15/08

    摘要: 本发明涉及的是测试三轴应力下变缝高分叉裂缝导流能力的装置,它包括导流室、上覆压力加载装置、缝口压力加载装置、缝尾压力加载装置;导流室内腔下部安装有变角底板,测试岩样置于变角底板上,测试岩样为含有缝高逐渐变化的多重分叉裂缝的梯形岩板,上覆压力加载装置与变角底板配合对变逢高测试岩样上覆压力的加载;闭合压力加载块安装在导流腔室的两侧,对测试岩样两端施加闭合压力;缝口压力装置与缝尾压力加载装置安装在测试岩样中裂缝延伸方向的两端,实施对测试岩样施加裂缝延伸方向的压力;上覆压力加载装置有缝宽测量装置。本发明能够实现压裂液在缝高逐渐变化的平板裂缝、恒定缝高单分叉及缝高变化多重分叉裂缝中的导流能力测定与评价。

    测试三轴应力下变缝高分叉裂缝导流能力的装置

    公开(公告)号:CN107462510B

    公开(公告)日:2019-09-27

    申请号:CN201710726022.X

    申请日:2017-08-22

    IPC分类号: G01N15/08

    摘要: 本发明涉及的是测试三轴应力下变缝高分叉裂缝导流能力的装置,它包括导流室、上覆压力加载装置、缝口压力加载装置、缝尾压力加载装置;导流室内腔下部安装有变角底板,测试岩样置于变角底板上,测试岩样为含有缝高逐渐变化的多重分叉裂缝的梯形岩板,上覆压力加载装置与变角底板配合对变逢高测试岩样上覆压力的加载;闭合压力加载块安装在导流腔室的两侧,对测试岩样两端施加闭合压力;缝口压力装置与缝尾压力加载装置安装在测试岩样中裂缝延伸方向的两端,实施对测试岩样施加裂缝延伸方向的压力;上覆压力加载装置有缝宽测量装置。本发明能够实现压裂液在缝高逐渐变化的平板裂缝、恒定缝高单分叉及缝高变化多重分叉裂缝中的导流能力测定与评价。

    测试粗糙裂缝导流能力实验装置及测试评价方法

    公开(公告)号:CN107515183A

    公开(公告)日:2017-12-26

    申请号:CN201710726559.6

    申请日:2017-08-22

    IPC分类号: G01N15/08

    摘要: 本发明涉及的是测试粗糙裂缝导流能力实验装置及测试评价方法,其中的测试粗糙裂缝导流能力实验装置的导流腔室内放置测试岩样,测试岩样被切割出具有分形特征的、表面粗糙度一定的人工裂缝,导流腔室上部安装加载顶板,导流腔室下部安装缝宽测量装置和位移传感器,底座安装有带滚轴组的平台,导流腔室固定底座上,加载顶板加压,底座支撑,共同完成对测试岩样上覆压力的加载;导流室的两侧设置进液加载块和出液加载块;闭合压力加载块和闭合压力调节装置安装在导流腔室前后两端,导流腔室设置有变向加载块,闭合压力加载块、闭合压力调节装置、变向加载块配合完成裂缝闭合压力的加载。本发明实现了裂缝壁面粗糙度对导流能力影响的定量评价和分析。

    测试粗糙裂缝导流能力实验装置及测试评价方法

    公开(公告)号:CN107515183B

    公开(公告)日:2019-11-01

    申请号:CN201710726559.6

    申请日:2017-08-22

    IPC分类号: G01N15/08

    摘要: 本发明涉及的是测试粗糙裂缝导流能力实验装置及测试评价方法,其中的测试粗糙裂缝导流能力实验装置的导流腔室内放置测试岩样,测试岩样被切割出具有分形特征的、表面粗糙度一定的人工裂缝,导流腔室上部安装加载顶板,导流腔室下部安装缝宽测量装置和位移传感器,底座安装有带滚轴组的平台,导流腔室固定底座上,加载顶板加压,底座支撑,共同完成对测试岩样上覆压力的加载;导流室的两侧设置进液加载块和出液加载块;闭合压力加载块和闭合压力调节装置安装在导流腔室前后两端,导流腔室设置有变向加载块,闭合压力加载块、闭合压力调节装置、变向加载块配合完成裂缝闭合压力的加载。本发明实现了裂缝壁面粗糙度对导流能力影响的定量评价和分析。

    煤岩脆性评价方法
    5.
    发明授权

    公开(公告)号:CN108827774B

    公开(公告)日:2019-06-07

    申请号:CN201810655972.2

    申请日:2018-06-23

    IPC分类号: G01N3/08

    摘要: 本发明涉及的是煤岩脆性评价方法,具体为:一、测试得到应力、应变数据,及全应力‑应变曲线;二、建立幂函数分布的岩石损伤本构模型;三、根据全应力‑应变曲线,采幂函数分布的岩石损伤本构模型进行拟合;四、根据煤岩单轴压缩破坏全过程的能量演化规律推导得到考虑煤岩力学特性和割理、裂隙系统分布特征的脆性指标评价新模型;五、计算得到目标压裂井层的煤岩脆性指标数值;六、在整个煤层气开发区块内,对压裂效果不同的井,将评价结果与压裂效果对应,对整个煤层气开发区块煤岩脆性进行评价分级:将目标压裂井的煤岩脆性指标计算结果与评价分级标准对比。本发明提供的煤岩脆性分级和脆性指标评价结果,使煤层水力压裂的可压裂性评价更准确。

    煤岩脆性评价方法
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108827774A

    公开(公告)日:2018-11-16

    申请号:CN201810655972.2

    申请日:2018-06-23

    IPC分类号: G01N3/08

    摘要: 本发明涉及的是煤岩脆性评价方法,具体为:一、测试得到应力、应变数据,及全应力-应变曲线;二、建立幂函数分布的岩石损伤本构模型;三、根据全应力-应变曲线,采幂函数分布的岩石损伤本构模型进行拟合;四、根据煤岩单轴压缩破坏全过程的能量演化规律推导得到考虑煤岩力学特性和割理、裂隙系统分布特征的脆性指标评价新模型;五、计算得到目标压裂井层的煤岩脆性指标数值;六、在整个煤层气开发区块内,对压裂效果不同的井,将评价结果与压裂效果对应,对整个煤层气开发区块煤岩脆性进行评价分级:将目标压裂井的煤岩脆性指标计算结果与评价分级标准对比。本发明提供的煤岩脆性分级和脆性指标评价结果,使煤层水力压裂的可压裂性评价更准确。