×
26.08.2017
217.015.e341

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ МАТЕРИАЛА

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002626067
Дата охранного документа
21.07.2017
Аннотация: Изобретение относится к способам определения механических свойств материалов, а именно модуля Юнга и коэффициента Пуассона. Инструмент, имеющий по меньшей мере один датчик колебаний и по меньшей мере один выступ, приводят в контакт с материалом и вдавливают по меньшей мере один выступ инструмента в материал. Возбуждают колебания посредством по меньшей мере одного источника колебаний и измеряют по меньшей мере одну частоту взаимодействия инструмента посредством по меньшей мере одного датчика колебаний. На основе определенной частоты взаимодействия определяют контактную жесткость, по меньшей, мере одного выступа и определяют механические свойства материала, учитывая механические свойства по меньшей мере одного выступа. Технический результат – обеспечение простоты и быстроты определения механических свойств материалов. 5 з.п. ф-лы, 3 ил.

Область техники, к которой относится изобретение

Данное изобретение относится к способам определения механических свойств материалов, а именно модуля Юнга и коэффициента Пуассона, и может использоваться, например, для изучения пород, окружающих скважину, нижнего яруса или любой поверхности, для которой должны измеряться свойства материала.

Уровень техники

Известно множество неразрушающих способов для определения механических свойств материалов, таких как способы распространения сейсмоволн и способы микро-/нановдавливания (см., например, "General relationship between contact stiffness, contact depth and mechanical properties for indentation in linear visco elastic solids using axisymetric indenters of arbitrary profile", Yang-Tse Chenga, Che-Min Cheng, 2005 год, APPLIED PHYSICS LETTERS 87, 111914, или "An analysis of nanoindentation in linearly elastic solids", B. Poon a, D. Rittel b, G. Ravichandran. s.l: International Journal of Solids and Structures 45, 2008 год, стр. 6018-6033). Известный способ обеспечивает измерение твердости на основе приложения и снятия нагрузки на образцы и может быть осуществлен только в лабораториях.

Предложенный способ обеспечивает простое и быстрое определение механических свойств материалов, которое требует только информации относительно динамических свойств используемого инструмента, и может осуществляться непосредственно на месте.

Сущность изобретения

Способ определения механических свойств материала предусматривает приведение в контакт с материалом инструмента, имеющего по меньшей мере один датчик колебаний и по меньшей мере один выступ. Затем по меньшей мере один выступ инструмента вдавливают в материал и возбуждают колебания посредством по меньшей мере одного источника колебаний. Измеряют по меньшей мере одну частоту взаимодействия инструмента посредством по меньшей мере одного датчика колебаний и определяют контактную жесткость по меньшей мере одного выступа на основе определенной частоты взаимодействия. Механические свойства материала определяют на основе определенной контактной жесткости по меньшей мере одного выступа и на основе динамических свойств по меньшей мере одного выступа.

Источник колебаний может располагаться внутри или снаружи инструмента.

Материал может представлять собой породы, окружающие скважину.

Инструмент может быть прижат к материалу.

Механические свойства материала и по меньшей мере одного выступа представляют собой коэффициент Пуассона и модуль Юнга материала и по меньшей мере одного выступа.

Краткое описание чертежей

Изобретение поясняется чертежами, где на фиг. 1 показан пример инструмента с тремя выступами, на фиг. 2 приведена динамическая схема для инструмента, показанного на фиг. 1, на фиг. 3 показаны два варианта возможных форм выступов.

Подробное описание предпочтительных вариантов осуществления

На фиг. 1 показан пример инструмента согласно предложенному изобретению. Инструмент имеет выступы 1 (контактные поверхности) и отверстия 2 для датчиков колебаний. Датчики колебаний могут представлять собой геофоны или акселерометры, которые могут измерять направление колебаний. В инструменте может быть также размещен по меньшей мере один источник колебаний. Источник колебаний может быть вибрационного типа или может представлять собой любое колебательное устройство, допускающее формирование управляемых колебаний в заданной полосе частот сейсмоволн. Все эти датчики колебаний и источники колебаний могут быть расположены в различных позициях в инструменте и с различной ориентацией. Целью является получение возможности возбуждения различных мод колебаний. Это особенно важно для анизотропных материалов и для обеспечения качества измерений.

Затем по меньшей мере один выступ инструмента вдавливают в материал и возбуждают колебания посредством источника колебаний. Колебания могут быть возбуждены посредством любого внешнего или внутреннего источника колебаний. По меньшей мере одну частоту взаимодействия (частоту, при которой инструмент начинает колебаться вследствие контакта (взаимодействия)) инструмента измеряют посредством по меньшей мере одного датчика колебаний, расположенного в инструменте. Частоты взаимодействия измеряют посредством анализа спектра полученных показаний датчиков колебаний.

Усилие прижатия, а также масса и момент инерции инструмента известны, форма и механические свойства выступов также известны. Комбинация уравнений динамики и уравнений для контакта может быть решена для определения неизвестных: модуля Юнга и коэффициента Пуассона материала, на котором расположен инструмент (и при необходимости прижат). Для случая изотропного материала конфигурация может быть свободно выбрана и могут быть использованы два или более выступов для обеспечения качества измерений. Знание двух первых частот взаимодействия для конкретной конфигурации инструмента дает возможность вычислять модуль Юнга и коэффициент Пуассона материала, на котором расположен инструмент. Даже только с помощью первой частоты взаимодействия, зарегистрированной для любой конфигурации, можно иметь хорошую аппроксимацию модуля Юнга относительно хорошей начальной оценки коэффициента Пуассона. Для случая анизотропного материала чем больше число частот, тем больше свойств материала можно определить.

Ниже описывается процедура получения уравнений для случая использования инструмента с тремя выступами, показанного на фиг. 1.

Уравнения движения дают соотношения для расчета частоты взаимодействия (уравнение Лагранжа системы) для инструмента. Получается следующее:

где Ωcoup1, Ωcoup2, Ωcoup3 являются частотами взаимодействия инструмента, k1, k2, k3 - контактные жесткости трех выступов. Для конкретной конструкции можно обеспечить почти идентичные значения контактной жесткости, так что можно предполагать их равными: k1=k2=k3. Параметры d, с и а являются расстояниями от центра массы до местоположения выступов (см. фиг. 2); m - масса инструмента и I2, I3 - моменты инерции корпуса инструмента/комплекта относительно оси вращения. При проведении нескольких измерений частот можно получить более надежное значение частот.

Ниже на основе теории контакта получено несколько соотношений для контактной жесткости; основное соотношение:

где k - контактная жесткостью, а А - площадь контакта.

Er является приведенным модулем жесткости, который определяется следующим образом:

Здесь υ, Е - соответственно коэффициент Пуассона и модуль Юнга исследуемого материала; υ', Е' - коэффициент Пуассона и модуль Юнга выступов.

Определение площади контакта А зависит от формы выступа. Ее вычисляют с использованием теории контакта Герца.

Ниже приведены примеры вычисления для двух форм выступов (фиг. 3а и 3b).

Полусферический выступ

Используя теорию Герца, можно связать усилие прижатия инструмента с площадью контакта. Для формы, как указано на фиг. 3а, площадь контакта определяется как

А2=π⋅R⋅h

где R - радиус круглого выступа, h - глубина проникновения выступа в материал.

Сила связана с приведенным модулем и площадью контакта следующим образом:

Из этого получается следующее соотношение:

На основе данного соотношения получаем соотношение для контактной жесткости для круглого выступа (с υ, Е), вдавливаемого с силой F в образец (с υ', Е'):

Полученное значение контактной жесткости используют в формулах для частот (1):

где:

Находят Er и определяют модуль Юнга и коэффициент Пуассона исследуемого материала.

Конические выступы (шипы)

Как и в предыдущем случае, контактная теория Герца используется для того, чтобы связать усилие прижатия с площадью контакта. Для формы, показанной на фиг. 3b, площадь контакта следующая:

где θ - угол, определяющий заострение выступов, h - глубина проникновения в материал. Сила соотносится с уменьшенным модулем и площадью контакта следующим образом:

Из этого получается соотношение:

Используя это соотношение для контактной жесткости для конического выступа (с υ, Е), вдавливаемого с силой F в образец (с υ', Е'), получаем:

Полученное значение контактной жесткости используют в формулах для частот (1):

где:

Затем находят Er и определяют модуль Юнга и коэффициент Пуассона исследуемого материала.

Описанная процедура является общей для любой формы или механической конструкции инструмента и любой формы и материала выступов.


СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ МАТЕРИАЛА
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ МАТЕРИАЛА
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ МАТЕРИАЛА
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ МАТЕРИАЛА
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 81-90 of 112 items.
04.10.2018
№218.016.8f00

Определение параметров призабойной части трещины гидроразрыва пласта с использованием электромагнитного каротажа призабойной части трещины, заполненной электропроводящим расклинивающим агентом

Изобретение относится к скважинным системам для добычи различных текучих сред, в частности для добычи текучей среды из углеводородосодержащего пласта с использованием гидроразрыва. Способ определения параметров призабойной части трещины гидроразрыва пласта включает этапы, на которых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002668602
Дата охранного документа: 02.10.2018
26.10.2018
№218.016.969a

Способ определения равновесной смачиваемости поверхности раздела пустотного пространства и твердой фазы образца горной породы

Изобретение относится к области изучения свойств смачивания. Для определения равновесной смачиваемости поверхности раздела пустотного пространства и твердой фазы образца горной породы получают трехмерное изображение внутренней структуры образца. На полученном изображении внутренней структуры...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002670716
Дата охранного документа: 24.10.2018
02.12.2018
№218.016.a2b1

Способ оценки структурных изменений образца материала в результате воздействия на образец

Изобретение относится к способам исследования образцов материалов при помощи их цифровых трехмерных моделей. Для оценки структурных изменений в образце материала в результате воздействия на образец сканируют по меньшей мере один образец материала до и после воздействия и получают соответственно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002673774
Дата охранного документа: 29.11.2018
20.02.2019
№219.016.c2de

Способ гидроразрыва малопроницаемого подземного пласта

Изобретение относится к области гидравлического разрыва в малопроницаемых подземных пластах и может найти применение, в частности, на нефтяных и газовых месторождениях. Обеспечивает увеличение проводимости трещины после ее закрытия за счет предотвращения поперечной миграции частиц проппанта...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002402679
Дата охранного документа: 27.10.2010
20.03.2019
№219.016.e658

Способ подачи проппанта в скважину

Изобретение относится к области добычи полезных ископаемых, а именно области добычи углеводородов путем осуществления гидроразрыва породы, и может быть использовано при оптимизации условий обработки трещины гидроразрыва пласта. Технический результат - повышение дебита скважины. В способе подачи...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002379497
Дата охранного документа: 20.01.2010
10.04.2019
№219.017.0396

Способ теплового каротажа скважин и устройство для его осуществления

Изобретение относится к способам и устройствам для геофизических исследований необсаженных скважин и предназначено для определения тепловых свойств горных пород. Техническим результатом изобретения является сокращение времени измерения, отсутствие в зонде подвижных элементов, минимизация...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002386028
Дата охранного документа: 10.04.2010
10.04.2019
№219.017.03d4

Способ транспортировки по трубопроводу вязких нефтей и нефтепродуктов (варианты)

Изобретение относится к способу транспортировки по трубопроводу вязких нефтей и нефтепродуктов, может быть использовано в нефтяной промышленности для повышения эффективности перекачивания по трубопроводу вязких нефтей и нефтепродуктов. Способ предусматривает воздействие на нефть в процессе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002350830
Дата охранного документа: 27.03.2009
10.04.2019
№219.017.05a1

Центробежный сепаратор для отделения капель жидкости от газового потока

Центробежный сепаратор может быть использован для мокрой очистки выбрасываемых в атмосферу газов, а также для отделения капель воды, нефти и газового конденсата от газового потока в любой области промышленности. Сепаратор содержит цилиндрический корпус с осевыми патрубками для ввода и вывода...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002363520
Дата охранного документа: 10.08.2009
19.04.2019
№219.017.2eda

Скважинная телеметрическая система

Изобретение относится к области геологии, а именно к скважинным телеметрическим системам. Техническим результатом является повышение точности и эффективности способа телеметрии в скважине при отсутствии необходимости герметизации пакера. Для этого скважинная телеметрическая система оборудована...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002382197
Дата охранного документа: 20.02.2010
29.04.2019
№219.017.46a4

Способ гидроразрыва пласта

Изобретение относится к области гидравлического разрыва в подземных пластах и может найти применение, в частности, на нефтяных и газовых месторождениях. Обеспечивает возможность контроля за режимом течения гидроразрывной жидкости в скважине и в трещине при осуществлении гидроразрыва пласта в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002464417
Дата охранного документа: 20.10.2012
Showing 71-78 of 78 items.
25.08.2017
№217.015.b384

Способ количественного анализа распределения твердых частиц загрязнителя, проникших в пористую среду при фильтрации

Изобретение относится к анализу образцов пористых материалов применительно к исследованию свойств околоскважинной зоны нефте/газосодержащих пластов. Смешивают окрашенные катионным красителем твердые частицы с гранулами сыпучей среды, близкой по цвету к исследуемой пористой среде, и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002613903
Дата охранного документа: 21.03.2017
25.08.2017
№217.015.b387

Способ разработки нефтеносного пласта

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и может найти применение при разработке месторождений вторичным методом. Способ разработки нефтеносного пласта содержит бурение и чередование через один ряд, размещая на первом расстоянии друг от друга, рядов горизонтальных эксплуатационных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002613713
Дата охранного документа: 21.03.2017
25.08.2017
№217.015.bf76

Устройство для моделирования щелевого протока жидкости

Изобретение относится к материалам и технологиям, применяемым при обработке подземных пластов, в частности к инструментальным методам и устройствам, подходящим для моделирования прохождения жидкостей для обработки скважины через трещину, образованную в подземном пласте. Устройство для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002617178
Дата охранного документа: 21.04.2017
26.08.2017
№217.015.d8c2

Способ определения обводненности нефтеводяной смеси, добываемой из нефтяной скважины

Изобретение относится к способам определения состава водонефтяной смеси в скважине и, в частности, к способам, использующим измерение параметров потока добываемого флюида в трубке Вентури, через которую в основной ствол скважины обеспечивают поступление нефтеводяной смеси, добываемой из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002623389
Дата охранного документа: 26.06.2017
29.12.2017
№217.015.f265

Способ определения механических свойств породы пласта-коллектора

Изобретение относится к области исследования свойств горных пород. При этом осуществляют отбор по меньшей мере одного образца породы пласта-коллектора и на отобранном образце породы определяют плотность, пористость и компонентный состав породы. Но основе полученных значений создают...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002636821
Дата охранного документа: 28.11.2017
29.12.2017
№217.015.fe1a

Способ предотвращения формирования пробкового режима течения газожидкостной смеси в непрямолинейной скважине или трубопроводе

Для предотвращения формирования пробкового режима течения газожидкостной смеси в непрямолинейной скважине или трубопроводе выявляют по меньшей мере одно место наиболее вероятного формирования жидких пробок в скважине или трубопроводе методом математического моделирования на основе ожидаемых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002638236
Дата охранного документа: 12.12.2017
04.04.2018
№218.016.338a

Способ определения профиля притока флюида в многопластовой скважине

Изобретение относится к области геофизических исследований нефтяных и газовых скважин, а именно к определению профиля притока добываемого флюида в многопластовых скважинах с несколькими интервалами перфорации. Технический результат заключается в повышении точности определения профиля притока...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645692
Дата охранного документа: 27.02.2018
29.06.2018
№218.016.6910

Способ определения характеристик потока жидкости в скважине

Изобретение относится к области геофизических исследований нефтяных и газовых скважин и предназначено, в частности, для определения характеристик потока жидкости в скважине. Технический результат - обеспечение возможности измерений характеристик потока жидкости в течение долгого времени с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002659106
Дата охранного документа: 28.06.2018
+ добавить свой РИД