×
06.07.2018
218.016.6caa

Результат интеллектуальной деятельности: Стенд для моделирования процесса деформирования грунта вокруг расширяющейся скважины

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002660313
Дата охранного документа
05.07.2018
Аннотация: Изобретение относится к исследованиям процесса деформации и может быть использовано для моделирования процесса деформирования уплотняемого грунта вокруг расширяющейся под давлением скважины, изучения взаимодействия уплотняемого грунта с вытесняемым его пластичным веществом, разработки уплотняющих веществ, тестирования технологий упрочнения грунтов. Технический результат - моделирование процесса деформации грунта в радиальных относительно оси скважины направлениях давлением внедряемого в грунт уплотняющего вещества. Стенд включает слой из испытуемого материала, расположенный на первом диске с центральным отверстием, и нагружающее устройство. На поверхности испытуемого материала уложен второй диск. Нагружающее устройство закреплено в центральном отверстии первого диска и выполнено с возможностью нагнетания уплотняющего вещества в испытуемый материал. 8 з.п. ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к исследованиям процесса деформации и может быть использовано для моделирования процесса деформирования уплотняемого грунта вокруг расширяющейся под давлением скважины, изучения взаимодействия уплотняемого грунта с вытесняемым его пластичным веществом, разработки уплотняющих веществ, тестирования технологий упрочнения грунтов.

Известно устройство для компрессионных испытаний дисперсных материалов по авт. св. СССР №1704018, кл. G01N 3/10, опубл. в БИ №1, 1992 г. Оно содержит платформу с камерой для образца, перфорированный штамп, установленный в камере с возможностью осевого перемещения, излучатели и приемники ультразвуковых колебаний, установленные на отверстиях образующей камеры, траверсу, связанную с платформой, и тензодатчики. Штамп выполнен в виде стакана, обращенного дном к платформе. Устройство снабжено поршнем, установленным в стакане и связанным с траверсой посредством регулировочного винта, эластичной оболочкой, прикрепленной к обращенной к дну стакана поверхности поршня и источником гидравлического давления, сообщенным с полостью стакана между оболочкой и поршнем.

Это устройство не предназначено для деформирования образца в радиальных относительно его оси направлениях. Поэтому его использование для моделирования процесса деформирования грунта вокруг расширяющейся под давлением скважины неэффективно.

Наиболее близким по технической сущности и совокупности существенных признаков является устройство для моделирования процесса деформирования грунта вокруг расширяющейся скважины по патенту РФ №2273891, кл. G09B 23/40, G01N 3/10, E02D 1/00, опубл. 10.04.2006 г. Оно включает подстилающий слой из листовой вакуумной резины в виде круга и верхний слой из испытуемого материала, расположенные на диске, и устройство для нагружения подстилающего слоя. Подстилающий слой закреплен стягивающим обручем по периферии металлического диска с центральным отверстием, который снабжен проточкой с установленным в ней второпластовым кольцом. Устройство для нагружения подстилающего слоя состоит из цилиндрического стакана, металлической шайбы и стягивающего винта, расположенных в нижней части стакана. Подстилающий слой защемлен по центру между металлической шайбой и дном цилиндрического стакана с помощью стягивающего винта, а цилиндрический стакан установлен с возможностью перемещения по вертикали.

В этом устройстве деформация испытуемого материала происходит в основном под действием растягивающих усилий. При этом испытываемый материал не сжимается и, следовательно, не уплотняется. Поэтому его использование для моделирования процесса деформирования уплотняемого грунта вокруг расширяющейся скважины малоэффективно. Кроме этого его нельзя использовать для изучения взаимодействия грунта с вытесняющим его уплотняющим веществом.

Решаемая техническая задача заключается в повышении эффективности стенда за счет моделирования процесса деформации грунта в радиальных относительно оси расширяющейся скважины направлениях давлением внедряемого в грунт уплотняющего вещества.

Задача решается тем, что в стенде для моделирования процесса деформирования грунта вокруг расширяющейся скважины, включающем слой из испытуемого материала, расположенного на первом диске с центральным отверстием, и нагружающее устройство, согласно техническому решению на поверхности испытуемого материала уложен второй диск, а нагружающее устройство закреплено в центральном отверстии первого диска и выполнено с возможностью нагнетания уплотняющего вещества в испытуемый материал.

Такое техническое решение позволяет моделировать реальный процесс изменения характеристик грунтов нагнетаемыми в них через скважины уплотняющими веществами. Второй диск, уложенный на поверхности испытуемого материала, имитирует воздействие веса грунта, расположенного выше места, в котором происходит расширение скважины. Величину силы воздействия верхнего диска на испытуемый материал можно варьировать в больших пределах, например, его весом, дополнительным грузом, прессом на одноосное сжатие и т.д. Нагружающее устройство, закрепленное в центральном отверстии первого диска и выполненное с возможностью нагнетания уплотняющего вещества, позволяет воздействовать на испытуемый материал в радиальных относительно оси центрального отверстия направлениях. Это аналогично тому, как в реальных условиях уплотняющий материал воздействует на стенки расширяющейся скважины. Таким образом, стенд обеспечивает моделирование процесса деформации грунта в радиальных относительно оси скважины направлениях давлением внедряемого в грунт уплотняющего вещества, что повышает его эффективность.

Целесообразно нагружающее устройство выполнить из двух болтов, при этом в первом из них выполнить сквозное осевое отверстие с резьбой, в которое вкрутить второй болт. Это обеспечивает создание давления в уплотняющем веществе, достаточное для проведения моделирования, наиболее простыми техническими средствами, что снижает затраты на изготовление стенда, повышая тем самым его эффективность.

Целесообразно первый диск с центральным отверстием скрепить со вторым диском стягивающими болтами с гайками, затягивание которых выполнить ключом, снабженным динамометром. Это позволяет задавать исходное усилие прижатия к испытуемому материалу второго диска без дополнительных механизмов и фиксировать расстояние между первым и вторым дисками, что увеличивает достоверность моделирования реального процесса воздействия на грунт при расширении скважины и, следовательно, повышает эффективность стенда.

Целесообразно второй диск выполнить из прозрачного материала. Это позволяет визуально наблюдать за моделируемым процессом, что повышает эффективность стенда.

Целесообразно на плоскую поверхность второго диска нанести метрическую сетку. Это обеспечивает определение размеров и формы зон, занятых испытуемым материалом и уплотняющим материалом, без дополнительных средств измерения длины, что повышает эффективность стенда.

Целесообразно между первым и вторым дисками установить упругое кольцо по периметру зоны нахождения испытуемого материала. Это кольцо имитирует реакцию грунтового массива на расширение скважины, что позволяет включать в модель не всю зону влияния скважины, т.е. делать модель меньших размеров, что снижает затраты на моделирование и, следовательно, повышает эффективность стенда.

Целесообразно вдоль внутренней поверхности упругого кольца выполнить канавку. Благодаря этому, упругое кольцо по отношению испытуемого материала проявляет свойство манжеты, исключающей проникновение частиц испытуемого материала за пределы упругого кольца. В результате повышается достоверность моделирования, так как в этом случае объем испытуемого материала в пределах упругого кольца оказывается неизменным, и стенд становится более эффективным.

Целесообразно в центре второго диска со стороны нагнетания уплотняющего вещества установить датчик давления. Это обеспечивает получения количественных оценок режима нагнетания уплотняющего вещества, что повышает эффективность стенда из-за возможности более успешной разработки методики ведения работ в реальных условиях.

Целесообразно стенд снабдить видеокамерой. Это позволяет многократно наблюдать, например, на мониторе за одним и тем же процессом и более детально выявлять его особенности, что повышает эффективность стенда.

Сущность технического решения поясняется примером реализации стенда для моделирования процесса деформирования грунта вокруг расширяющейся скважины и чертежами фиг. 1, 2.

На фиг. 1 показана схема стенда для моделирования процесса деформирования грунта вокруг расширяющейся скважины, продольный разрез; на фиг. 2 - разрез А-А на фиг. 1.

Стенд (фиг. 1 и 2) включает слой из испытуемого материала 1 (далее - материал 1), расположенного на первом диске 2 (далее - диск 2) с центральным отверстием 3 (далее - отверстие 3), и нагружающее устройство, например, выполненное из двух болтов 4 и 5. В первом болте 4 (далее - болт 4) выполнено сквозное осевое отверстие 6 с резьбой (на фиг. 1 не обозначена), в которое вкручен второй болт 5 (далее - болт 5). На поверхности материала 1 уложен второй диск 7 (далее - диск 7). Нагружающее устройство закреплено в отверстии 3 диска 2, например, резьбовым соединением (на фиг. 1 не обозначено), и выполнено с возможностью нагнетания уплотняющего вещества 8 (далее - вещество 8) в материал 1. Диск 2 скреплен с диском 7 стягивающими болтами 9 (далее - болты 9) с гайками 10 (резьбовое соединение болтов 9 с гайками 10 на фиг. 1 не показано), затягивание которых выполнено ключом, снабженным динамометром (на фиг. 1 не показано). Диск 7 выполнен из прозрачного материала. На плоскую поверхность диска 7 нанесена метрическая сетка (на фиг. 1 не показана). Между дисками 2 и 7 установлено упругое кольцо 11 (далее - кольцо 11) по периметру зоны нахождения материала 1. Вдоль внутренней поверхности кольца 11 выполнена канавка 12. В центре диска 7 со стороны нагнетания вещества 8 установлен датчик давления 13 (далее - датчик 13). Для вывода кабеля 14 от датчика 13 в диске 7 выполнено соответствующее отверстие 15. Стенд снабжен видеокамерой (на фиг. 1 не показана).

Работа стенда осуществляется следующим образом.

На поверхности диска 2 устанавливают кольцо 11, симметрично отверстию 3. Внутри кольца 11 на диске 2 располагают материал 1. В отверстии 3 закрепляют (вкручивают) нагружающее устройство, заполненное веществом 8. На поверхность материала 1 укладывают диск 7 с установленным в его центре со стороны нагнетания вещества 8 датчиком 13. Диск 2 скрепляют с диском 7 болтами 9 с гайками 10. Закручивание гаек 10 осуществляют до заданной величины момента вращения. Вкручивают болт 5 в болт 4, нагнетая тем самым вещество 8 в материал 1. Проводят видеосъемку и наблюдают за моделированием процесса деформирования грунта вокруг расширяющейся скважины.

В качестве вещества 8 предполагается использовать пластилин, который не продавливается через резьбовое соединение болтов 4 и 5 при давлениях, превышающих десятки МПа. Поэтому дополнительных уплотнений в нагружающем устройстве не требуется. Отметим, что с помощью установленного в стенде нагружающего устройства можно в материал 1 нагнетать и обычную жидкость, например, с целью оценки ее проникающей способности в материал 1. Для этого зазоры резьбовых соединений нагружающего устройства с диском 2 и болтов 4 и 5 нужно заполнять пластилином в качестве герметика.

В качестве датчика 13 предполагается использовать тензометрический преобразователь типа ДД. Он работает как измеритель удельной силы (силы на пластину фиксированной площади), из-за чего способен измерять давление в воздействующем на него веществе 8.

Стенд разработан для тестирования и развития технологии укрепления грунтов внедрением в них веществ 8, образующих фигуры различных размеров и форм и затем с течением времени приобретающих требуемые механические свойства, обеспечивающие высокую устойчивость возводимым сооружениям к различным внешним воздействиям, например, землетрясениям, сезонным изменениям температур, ветровой нагрузке.

Необходимость создания стенда обусловлена тем, что процесс взаимодействия вещества 8 и материала 1 является многопараметрическим с нелинейными связями между параметрами. Такие процессы не поддаются математическому описанию с использованием известных законов гидравлики и механики горных пород. Предварительные эксперименты показывают возможность моделирования на стенде процесса деформирования материала 1 и после окончания подачи вещества 8, длительность которого исчисляется часами и даже сутками.


Стенд для моделирования процесса деформирования грунта вокруг расширяющейся скважины
Стенд для моделирования процесса деформирования грунта вокруг расширяющейся скважины
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 11-19 of 19 items.
10.08.2015
№216.013.698c

Анкер (варианты)

Изобретение относится к горному делу и может быть использовано для крепления горных выработок. Техническим результатом является повышение надежности установки анкера и снижение трудоемкости его подготовки к установке в скважине. Предложен анкер, содержащий деформируемую трубу, заполненную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002558573
Дата охранного документа: 10.08.2015
10.08.2015
№216.013.6a9c

Скважинное устройство для образования направленных трещин

Изобретение относится к горному делу и используется для отработки технологии добычи ценного кристаллического сырья и природного камня, разборки завалов и сооружений, дробления негабаритов, проведения физического моделирования процессов разрушения горных пород. Технический результат - снижение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002558845
Дата охранного документа: 10.08.2015
10.03.2016
№216.014.cad8

Электрическая модель пласта

Изобретение относится к научным моделям в геологии и предназначено для выявления зависимостей напряженно-деформированного состояния пластов, например угольных, от различных их геометрических и физических характеристик, условий залегания и технологий отработки. Технический результат - создание в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002577223
Дата охранного документа: 10.03.2016
27.03.2016
№216.014.dc99

Устройство для разрыва горных пород пластичным веществом

Изобретение относится к горному делу и может быть использовано для отбойки блоков от массива, проходки дорог в гористой местности, добычи строительного камня и кристаллического сырья. Устройство включает рабочий орган в виде поршня, размещенный в шпуре, заполненном пластичным веществом, и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002579040
Дата охранного документа: 27.03.2016
27.04.2016
№216.015.392c

Способ волнового воздействия на залежь и устройство для его осуществления

Группа изобретений относится к горному делу и может быть использована для волнового воздействия на залежь с целью увеличения притока полезного ископаемого, например нефти, к скважине. Способ волнового воздействия на залежь включает воздействие грузом на стенки скважины через жидкость, которую...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002582599
Дата охранного документа: 27.04.2016
13.01.2017
№217.015.65a4

Устройство для образования сферических расширений в скважинах

Изобретение относится к горному делу и может быть использовано для создания в породных массивах полостей, имеющих форму шара. Устройство для образования сферических расширений в скважинах включает корпус с узлом связи с приводом вращения корпуса вокруг его продольной оси, рабочие органы с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002592305
Дата охранного документа: 20.07.2016
13.01.2017
№217.015.689a

Способ оценки напряженного состояния горных пород и устройство для его осуществления

Группа изобретений относится к горному делу и может быть использована для оценки напряженного состояния горных пород в породном массиве и различных сооружений, например плотин. Технический результат - контроль с одного места пространственного распределения напряжений, снижение трудоемкости...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002591708
Дата охранного документа: 20.07.2016
13.02.2018
№218.016.213c

Устройство для ориентированного разрыва горных пород

Изобретение относится к горному делу и может быть использовано для формирования в породных массивах сплошных трещин нужных размеров, повышающих эффективность воздействия на породный массив с целью, например, создания условий, облегчающих обрушение кровли в выработанное пространство. Технический...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002641679
Дата охранного документа: 19.01.2018
25.07.2019
№219.017.b845

Тепловой способ добычи высоковязкой нефти через вертикальную скважину с созданием вокруг неё фильтра

Изобретение относится к нефтяной промышленности - области добычи нефти тепловыми методами, и может быть использовано для добычи высоковязкой нефти из вертикальной скважины и создания вокруг нее высокопроизводительного фильтра. Технический результат - снижение удельных тепловых затрат и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002695421
Дата охранного документа: 23.07.2019
Showing 11-18 of 18 items.
13.01.2017
№217.015.689a

Способ оценки напряженного состояния горных пород и устройство для его осуществления

Группа изобретений относится к горному делу и может быть использована для оценки напряженного состояния горных пород в породном массиве и различных сооружений, например плотин. Технический результат - контроль с одного места пространственного распределения напряжений, снижение трудоемкости...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002591708
Дата охранного документа: 20.07.2016
13.02.2018
№218.016.213c

Устройство для ориентированного разрыва горных пород

Изобретение относится к горному делу и может быть использовано для формирования в породных массивах сплошных трещин нужных размеров, повышающих эффективность воздействия на породный массив с целью, например, создания условий, облегчающих обрушение кровли в выработанное пространство. Технический...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002641679
Дата охранного документа: 19.01.2018
10.05.2018
№218.016.39d6

Способ исследования прочностных свойств горных пород на сжатие и устройство для его осуществления

Изобретения относятся к исследованию материалов путем определения их физических свойств и могут быть использованы для статического и динамического сжатия образцов горных пород и определения совокупности физических величин, характеризующих начальную стадию процесса их разрушения, например...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002647189
Дата охранного документа: 14.03.2018
10.05.2018
№218.016.3ee8

Способ оценки напряженного состояния горных пород

Изобретение относится к горному делу и может быть использовано для оценки напряженного состояния горных пород в породном массиве. Технический результат заключается в повышении эффективности способа оценки напряженного состояния горных пород за счет увеличения локального напряжения в горной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002648401
Дата охранного документа: 26.03.2018
03.10.2018
№218.016.8d39

Стенд для исследования энергообмена в массиве горных пород

Изобретение относится к испытательной технике - к устройствам для испытания материалов, в частности горных пород, при исследовании энергообмена в массиве горных пород для установления возможных причин его опасных динамических проявлений. Стенд содержит опорную раму, размещенные в ней захват для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002668364
Дата охранного документа: 28.09.2018
19.10.2018
№218.016.946f

Способ ориентированного разрыва горных пород

Изобретение относится к горному делу и может быть применено для формирования в породных массивах систем взаимосвязанных сплошных трещин нужных размеров и форм, обеспечивающих создание в породном массиве непротекающих емкостей, повышающих эффективность скважинно-щелевых технологий добычи...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002670113
Дата охранного документа: 18.10.2018
25.07.2019
№219.017.b845

Тепловой способ добычи высоковязкой нефти через вертикальную скважину с созданием вокруг неё фильтра

Изобретение относится к нефтяной промышленности - области добычи нефти тепловыми методами, и может быть использовано для добычи высоковязкой нефти из вертикальной скважины и создания вокруг нее высокопроизводительного фильтра. Технический результат - снижение удельных тепловых затрат и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002695421
Дата охранного документа: 23.07.2019
05.10.2019
№219.017.d2a0

Устройство для ориентированного разрыва горных пород

Изобретение относится к горному делу, используется для формирования в горных породах ориентированных трещин нужных размеров, повышающих эффективность воздействия на породный массив с целью, например, создания условий, облегчающих обрушение кровли в выработанное пространство или увеличивающих...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002702041
Дата охранного документа: 03.10.2019
+ добавить свой РИД