×
10.04.2019
219.017.08c7

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ МОНОЛИТНЫХ ОБРАЗЦОВ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002431129
Дата охранного документа
10.10.2011
Аннотация: Настоящее изобретение относится к способам определения показателей механических свойств монолитных образцов. Сущность: отбирают монолитный образец произвольной формы и осуществляют осевое нагружение монолитного образца сферическими инденторами до его разрушения. Измеряют величины нагрузки в момент разрушения монолитного образца. Измеряют площади поверхности разрыва монолитного образца и определяют механические свойства монолитного образца. На двух противоположных поверхностях монолитного образца, в местах предполагаемого контакта с инденторами, подготавливают параллельно расположенные друг другу площадки размером не менее 10×10 мм. Осуществляют осевое нагружение путем сжатия монолитного образца парой сферических инденторов, прикладывая равномерную нагрузку с постоянной скоростью нагружения, равной 0,1÷0,5 кН/с, в качестве механических свойств монолитного образца определяют сцепление монолитного образца по формуле. Технический результат: повышение точности и упрощение определения механических свойств монолитных образцов. 1 з.п. ф-лы, 1 табл.

Изобретение относится к способам определения показателей механических свойств монолитных образцов, в том числе образцов горных пород, и может быть использовано при определении сцепления образцов как из искусственных, так и природных материалов.

Известен способ определения механических свойств монолитных образцов методом нагружения сферическими инденторами (Коршунов В.А., Карташов Ю.М. Определение показателей объемной прочности образцов горных пород при их нагружении сферическими инденторами. Труды Международной конференции. Геотехника. Оценка состояния оснований и сооружений, Санкт-Петербург, 2001 г., Том 1, с.36-41). Известный способ включает отбор монолитного образца произвольной формы, нагружение монолитного образца сферическими инденторами до его разрушения, измерение величины нагрузки в момент разрушения монолитного образца, последующее измерение площади поверхности разрыва монолитного образца и определение сцепления монолитного образца.

Недостатком известного способа является невысокая точность определения сцепления, связанная с неконтролируемой скоростью нагружения образца и необходимостью дополнительного измерения площади поверхности большей из зон структурно-механических изменений под инденторами. Неконтролируемая скорость нагружения образца приводит к снижению точности измерения величины нагрузки в момент разрушения образца. Определение площади поверхности большей из зон структурно-механических изменений под инденторами представляет значительную сложность, во-первых, из-за малых размеров этих зон структурно-механических изменений. Во-вторых, определение площади производится по небольшим выемкам на двух - трех обломках образца после раскалывания. В-третьих, выемки на обломках образца имеют неудобную для измерений неправильную неплоскую форму. В результате корректно измерить нужные для определения сцепления величину нагрузки в момент разрушения образца и площадь поверхности большей из зон структурно-механических изменений под инденторами затруднительно. Указанные недостатки приводят к снижению точности определения сцепления монолитного образца.

Техническим результатом, на достижение которого направлено предлагаемое изобретение, является упрощение определения механических свойств монолитных образцов и повышение его точности.

Технический результат изобретения достигается за счет того, что в способе определения механических свойств монолитных образцов, включающем отбор монолитного образца произвольной формы, осевое нагружение монолитного образца сферическими инденторами до его разрушения, измерение величины нагрузки в момент разрушения монолитного образца, последующее измерение площади поверхности разрыва монолитного образца и определение механических свойств монолитного образца, на двух противоположных поверхностях монолитного образца, в местах предполагаемого контакта с инденторами, подготавливают параллельно расположенные друг другу площадки размером не менее 10×10 мм, последующее осевое нагружение осуществляют путем сжатия монолитного образца парой сферических инденторов, прикладывая равномерную нагрузку с постоянной скоростью нагружения, равной 0,1÷0,5 кН/с, в качестве механических свойств монолитного образца определяют сцепление монолитного образца по формуле

где

F - нагрузка в момент разрушения монолитного образца;

S - площадь поверхности разрыва монолитного образца.

При этом величину нагрузки в момент разрушения монолитного образца измеряют силоизмерителем при сжатии сферическими инденторами.

Данный способ реализуется следующим образом. Отбирают монолитный образец произвольной формы. Отобранный образец предварительно подготавливают, для этого на двух противоположных поверхностях монолитного образца, в местах предполагаемого контакта с инденторами, подготавливают параллельно расположенные друг другу соосные площадки размером не менее 10×10 мм. Отобранный монолитный образец устанавливают между инденторами и раскалывают его путем осевого сжатия парой сферических инденторов, прикладывая равномерную нагрузку с постоянной скоростью нагружения, равной 0,1-0,5 кН/с.Измеряют величину нагрузки F (Н) в момент разрушения монолитного образца при сжатии сферическими инденторами с помощью силоизмерителя, а также определяют величину площади поверхности разрыва монолитного образца S (мм2). После чего определяют величину сцепления монолитного образца по формуле

Результаты определения сцепления для монолитных образцов песчаника щигровского горизонта Увязовского подземного хранилища газа из интервала 740-

790 м скважины №55 в соответствии с предлагаемым способом приведены в Таблице. Использовались образцы в виде дисков диаметром 30 мм, которые раскалывались при сжатии сферическими инденторами вдоль оси диска.

Установленная экспериментально скорость нагружения образцов, равная 0,1÷0,5 кН/с, оптимальна для более точного определения нагрузки F в момент разрушения образца. Увеличение скорости нагружения (более 0,5 кН/с) приводит к уменьшению точности измерения разрушающей нагрузки F. Уменьшение скорости нагружения (менее 0,1 кН/с) неоправданно увеличивает время проведения эксперимента.

При осуществлении способа проводят измерение площади поверхности разрыва монолитного образца S. При этом поверхность разрыва отобранного и подготовленного соответствующим образом образца имеет преимущественно плоскую форму (близкую к прямоугольной для подобных параллелепипеду и диску образцов), что упрощает измерение величины площади поверхности разрыва образца, и, соответственно, повышает точность ее определения.

Кроме того, в предложенном способе определения сцепления монолитного образца по сравнению с прототипом исключается необходимость дополнительного измерения площади поверхности большей из зон структурно-механических изменений под инденторами, что также повысит точность определения сцепления монолитного образца.

Использование данного изобретения позволяет упростить определение механических свойств монолитных образцов и повысить его точность.

Способ определения механических свойств монолитных образцов
Номер образца Параметры и единицы измерения
F (H) S (мм2) С (МПа)
1 42 426,2 0,450
2 99 427,7 1,058
3 113 399 1,294
4 127 420,3 1,381
5 127 413,3 1,405
6 127 404,6 1,435
7 141 382,5 1,685
8 155 401,9 1,763
9 170 429 1,811
10 170 403,2 1,927
11 226 446,6 2,313
12 226 390,3 2,647
13 269 426,2 2,885
14 311 407,5 3,488

Источник поступления информации: Роспатент

Showing 121-124 of 124 items.
10.07.2019
№219.017.b0c3

Система для обнаружения человека, терпящего бедствие на воде

Изобретение относится к спасательным средствам и может быть использовано для обнаружения человека, терпящего бедствие на воде. Система содержит спасательный жилет, надетый на человека, с источниками (1) и (2) света, передатчиками (19) и (20) с передающими антеннами (21) и (22) соответственно и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002448017
Дата охранного документа: 20.04.2012
10.07.2019
№219.017.b0e5

Способ диагностики магистральных трубопроводов и устройство для его осуществления

Изобретение относится к области контрольно-измерительной техники и направлено на повышение безопасности эксплуатации морских нефтегазовых терминалов, что обеспечивается за счет того, что достигается за счет того, что внешнюю поверхность трубопровода, уложенного на дно, зондируют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002445594
Дата охранного документа: 20.03.2012
10.07.2019
№219.017.b12b

Способ консервации газовой скважины

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, а именно к консервации газовых и газоконденсатных скважин в процессе их строительства или эксплуатации. Технический результат заключается в повышении надежности консервации скважины, в предотвращении загрязнения призабойной зоны пласта...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002442877
Дата охранного документа: 20.02.2012
10.07.2019
№219.017.b1a9

Состав для предотвращения гидратных и парафиновых отложений и коррозии

Изобретение относится к нефтяной и газовой промышленности и может быть использовано для приготовления составов композиций, предназначенных для обработки скважин и трубопроводов при добыче и транспорте природных и попутных газов и нефти с предотвращением гидратных и парафиновых отложений - ГПО и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002468059
Дата охранного документа: 27.11.2012
Showing 1-5 of 5 items.
20.06.2018
№218.016.6460

Стенд для испытания материалов на сжатие

Изобретение относится к испытательной технике, а именно к средствам исследования механических свойств образцов геологических, строительных и низкомодульных конструкционных материалов в составе испытательных лабораторных стендов, и может быть использовано для испытания различных материалов на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002658102
Дата охранного документа: 19.06.2018
01.03.2019
№219.016.cbc1

Насосная система

Устройство предназначено для использования в нефтяной и газовой промышленности в системах высокого давления. Насосная система содержит установочную плиту со стойками, основание, на котором снизу закреплен привод, включающий двигатель с редуктором. Сверху установлена направляющая втулка....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002315198
Дата охранного документа: 20.01.2008
01.03.2019
№219.016.cd1e

Устройство для изучения физико-механических свойств образцов горных пород

Изобретение относится к нефтяной и газовой промышленности и может быть использовано для измерения физических и механических характеристик кольцевых образцов горных пород со сквозным отверстием. Техническим результатом изобретения является расширение функциональных возможностей устройства и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002301982
Дата охранного документа: 27.06.2007
01.03.2019
№219.016.cded

Способ определения критических скоростей флюида

Изобретение относится к области контроля эксплуатации скважин в нефтяной и газовой промышленности и может быть использовано при определении критических скоростей флюида, соответствующих началу выноса песка из пористых образцов. Способ определения критических скоростей флюида, соответствующих...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002415400
Дата охранного документа: 27.03.2011
10.07.2019
№219.017.ae39

Способ предотвращения разрушения породы в призабойной зоне пласта

Изобретение относится к способам и устройствам для добычи жидкого и газообразного флюида, в том числе нефти и газа, и может быть использовано при сооружении газовых, газоконденсатных, нефтяных и других как вертикальных, так и наклонных и горизонтальных скважин в слабосцементированных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002301323
Дата охранного документа: 20.06.2007
+ добавить свой РИД