×
19.07.2018
218.016.724b

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ БЕЗАБРАЗИВНОЙ ШЛИФОВКИ ПЕТРОГРАФИЧЕСКИХ ШЛИФОВ АРГИЛЛИТОВ БАЖЕНОВСКОЙ СВИТЫ И ПОДОБНЫХ ПОРОД

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области проведения петрографических исследований аргиллитов баженовской свиты и подобных пород и может быть использовано при изготовлении шлифов из мягких слабых и/или трещиноватых образцов осадочных горных пород. Способ включает распиловку исходной заготовки, шлифование одной из поверхностей распила, наклейку заготовки шлифованной поверхностью на предметное стекло и шлифование внешней поверхности заготовки до нужной толщины поверхности. Шлифование поверхности распила заготовки осуществляют последовательно с помощью яшмовых пластин, имеющих, соответственно, шероховатость 15-20 мкм, 8-10 мкм и 3-5 мкм, при этом внешнюю поверхность заготовки также последовательно шлифуют на яшмовых пластинах, а в качестве заготовки используют аргиллиты баженовской свиты. В результате повышается качество петрографического шлифа за счет исключения использования абразивных порошков. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к области проведения петрографических исследований аргиллитов баженовской свиты Западной Сибири и подобных пород, а именно к технологии изготовления шлифов из мягких (слабых и/или трещиноватых) образцов осадочных горных пород.

В последние десятилетия значительный прирост добычи углеводородов в Западной Сибири связан с так называемыми нетрадиционными коллекторами – породами баженовской свиты (J3, волжский горизонт). Основными породами баженовской свиты являются тонкоплитчатые высокобитуминозные сицилиты, в различной степени кремнистые и известковистые аргиллиты (см. Шилов Г.Я., Основные особенности плея залежей нефти в Баженовской свите Западной Сибири. М. – РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина).

Бажениты Западной Сибири являются материнской породой для 85% запасов залежей нефти Западно-Сибирского бассейна (см. Лопатин Н.В., Емец Т.Р., Романова Е.А. “Разведочный риск в тонкозернистых коллекторах из нефтематеринских пород”. Тезисы докладов 64-й конференции EAGE. Флоренция, 2002 год).

Несмотря на всю актуальность исследований подобных пород, данных об их петрографических особенностях не так много. Последнее связано как с трудностью извлечения целостного кернового материала из скважин, вследствие трещиноватости исследуемых пород, так и проблемой изготовления из битуминозных аргиллитов петрографических шлифов.

Известен способ изготовления петрографического шлифа, который предполагает ряд последовательных технологических операций, заключающихся в следующем.

Исследуемый образец режут алмазным диском на заготовки петрографического шлифа размером 25×25 или 25×48 мм, толщиной 3-6 мм. Вырезанную заготовку шлифуют одной плоскостью на абразивных порошках, либо на алмазных планшайбах зернистостью (последовательно) 100/80, 50/40, 28/20, 14/10, 5/3 мкм. Подготовленную пластинку наклеивают специальными эпоксидными клеями или канадским бальзамом на предметное стекло соответствующего размера. После полной полимеризации клея производят последовательную шлифовку заготовки до толщины 30 мкм. Указанная толщина является стандартной для большинства петрографических шлифов, так как только при такой толщине возможны качественные петрографические и минералогические определения исследуемого образца (см. М.П. Джонс, Прикладная минералогия. Количественный подход: Пер. с англ./пер. Е.А. Годовиковой. – М.: Недра, 1991. – 391 с.: ил.).

Однако описанный выше способ практически не применим к битуминозным аргиллитам баженовской свиты. Проблема баженитов и подобных пород в их относительной мягкости и в большом количестве микротрещин. При этом способе изготовления петрографических шлифов в “тело” обрабатываемой заготовки внедряется либо шлам (истираемая часть образца), при обработке алмазным инструментом, либо шлам со свободным абразивом, при обработке абразивными материалами. В результате шлиф получается очень темным (не прозрачным), что значительно затрудняет или делает вообще невозможным его петрографическое описание и минералогические определения.

Наиболее близким к заявляемому является способ изготовления петрографических шлифов, включающий распиловку исходной заготовки, шлифование одной из поверхностей распила, наклейку заготовки шлифованной поверхностью на предметное стекло, отпиливание внешней части заготовки, шлифование внешней поверхности заготовки до нужной толщины, полирование поверхности и наклеивание покровного стекла (см. Ю.В. Михайленко, Изготовление прозрачных и полированных шлифов: методические указания, Ухта: УГТУ, 2012. – 43 с.).

Однако описываемый способ плохо применим к аргиллитам баженовской свиты. Вследствие мягкости и сильной трещиноватости аргиллитов, при стандартной шлифовке с использованием либо алмазных планшайб, либо свободного абразива происходит внедрение в обрабатываемую заготовку образующегося шлама и/или абразивного порошка, что приводит к затемнению поля шлифа и делает его практически “нечитаемым” под микроскопом.

Технической проблемой изобретения является разработка простого способа шлифовки и финишной доводки петрографического шлифа без использования абразивных порошков.

Техническим результатом изобретения является повышение качества заготовки петрографического шлифа за счет исключения использования абразивных порошков.

Указанная техническая проблема решается тем, что в способе изготовления петрографических шлифов, включающем распиловку исходной заготовки, шлифование одной из поверхностей распила, наклейку заготовки шлифованной поверхностью на предметное стекло, шлифование внешней поверхности заготовки до нужной толщины поверхности, согласно изобретению шлифование поверхности распила осуществляют последовательной шлифовкой на яшмовых пластинах: на пластине с шероховатостью 15-20 мкм, на пластине с шероховатостью 8-10 мкм и на пластине с шероховатостью 3-5 мкм; внешнюю поверхность заготовки также последовательно шлифуют на яшмовых пластинах, при этом в качестве заготовки выбирают аргиллиты баженовской свиты или подобные породы.

Заготовку шлифуют на яшмовых пластинах до толщины в 30 мкм.

Изобретение поясняется чертежами.

На фиг. 1 представлено фото петрографического шлифа из аргиллита баженовской свиты из скважины Пальяновского лицензионного участка №158 (николи параллельны, проходящий свет), изготовленного по стандартной методике с использованием абразивных порошков.

На фиг. 2 представлено фото петрографического шлифа из аргиллита баженовской свиты из скважины Пальяновского лицензионного участка №158 (николи параллельны, проходящий свет), изготовленного по заявляемому способу.

В заявляемом способе предлагается принципиально новая методика обработки битуминозных аргиллитов, заключающаяся в конечной шлифовке поверхности распила заготовки без абразива.

Шлифовку поверхности распила заготовки осуществляют с помощью яшмовых пластин.

Из цельного блока яшмы на отрезном станке были выпилены четыре пластины размером 15×20 см, толщиной 10-15 мм, одна из которых являлась вспомогательной для подготовки трех рабочих пластин с заданной шероховатостью.

Поверхности пластин доводились на свободном абразиве в следующей последовательности: обе стороны каждой пластины шлифовались на плоской чугунной планшайбе карбидом кремния зернистостью 100, 80, 63, М50 (по ГОСТ 3647-80).

Затем, рабочая поверхность первой пластины притиралась вручную с поверхностью вспомогательной пластины абразивным порошком карбида кремния зернистостью 28/20 мкм (М28). Полученная шероховатость поверхности первой пластины составила 15-20 мкм (приблизительная оценка под микроскопом в сравнении с зернами абразива). Таким образом, была изготовлена пластина №1 для первичной доводки.

Поверхность второй пластины последовательно притиралась вручную с поверхностью вспомогательной пластины абразивным порошком карбида кремния зернистостью 28/20 мкм (М28) и 14/10 мкм (М14). Полученная шероховатость составила около 8-10 мкм. Таким образом, была изготовлена пластина №2 для тонкой доводки.

Поверхность третьей пластины последовательно притиралась вручную с поверхностью вспомогательной пластины абразивным порошком карбида кремния зернистостью 28/20 мкм (М28), 14/10 мкм (М14) и 7/5 мкм (М7). Полученная шероховатость составила около 3-5 мкм. Таким образом, была изготовлена пластина №3 для финишной доводки.

Изготавливают петрографический шлиф следующим образом.

Осуществляют распиловку исходного образца и формирование заготовки шлифа. На алмазной планшайбе (типа 12А2 (6А2) по ГОСТ 24747-90, либо плоским алмазным диском станков Buehler) зернистостью 100/80 формируют плоскость наклейки шероховатостью в 60/50 мкм. Последовательной шлифовкой на яшмовых пластинах №1, №2 и №3 (без абразива) поверхность доводят до необходимого уровня шероховатости в 3-5 мкм. Обработка поверхности происходит за счет истирания относительно мягкого аргиллита микро выступами шероховатости яшмовых пластин. При этом образующийся шлам попадает в отрицательные элементы микронеровностей на пластинах и не внедряется в “тело” заготовки. Шлам с поверхности пластины в процессе работы удаляется влажной тряпкой. Подготовленную поверхность наклеивают эпоксидными смолами либо канадским бальзамом на предметное стекло. После полной полимеризации клея шлифуют внешнюю сторону заготовки на станке до толщины около 100 мкм. После этого последовательно шлифуют внешнюю сторону заготовки на яшмовых пластинах №1, №2, №3 до требуемой толщины в 30 мкм (стандартная толщина петрографического шлифа). При необходимости накрывают шлиф покровным стеклом.

Как видно из приведенных фото, качество шлифов, изготовленных по стандартной методике (фиг. 1) и заявляемым способом (фиг. 2), значительно отличается.

Шлиф очень темный за счет втираемого шлама, под микроскопом практически не определяются содержащиеся в породе минералы (фиг. 1).

На фиг. 2 поле шлифа нормальной прозрачности, под микроскопом все минералы легко диагностируются.

Таким образом, предлагаемый способ позволяет обеспечить изготовление качественных шлифов из аргиллитов баженовской свиты и мягких глинистых пород с использованием яшмовых пластин для безабразивной обработки. Предварительные эксперименты с листовым стеклом также дали положительные результаты, однако низкая стойкость стекла к истиранию не позволила использовать его при массовом изготовлении шлифов. Подготовленных пластин стекла с заданной шероховатостью хватает всего на 3-4 шлифа: имеющиеся в аргиллитах включения мельчайших зерен кварца очень быстро изнашивают рабочие поверхности.


СПОСОБ БЕЗАБРАЗИВНОЙ ШЛИФОВКИ ПЕТРОГРАФИЧЕСКИХ ШЛИФОВ АРГИЛЛИТОВ БАЖЕНОВСКОЙ СВИТЫ И ПОДОБНЫХ ПОРОД
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 61-70 из 90.
18.10.2019
№219.017.d774

Способ визуализации глимфатической системы мозга методом оптической когерентной томографии in vivo

Изобретение относится к медицине, а именно к экспериментальной медицине и к средствам оптической диагностики, и может быть использовано для исследования функционального состояния глимфатической системы in vivo. Способ осуществляют методом оптической когерентной томографии. Способ заключается во...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002703393
Дата охранного документа: 16.10.2019
19.10.2019
№219.017.d847

Устройство регистрации цифровых голографических и спектральных изображений микрообъектов

Изобретение может использоваться при неинвазивной оценке функционального состояния поверхностных сосудов и уровня оксигенации участка биологической ткани. Устройство содержит коллиматор, светоделительный элемент, референтный канал с первым зеркалом, объектный канал, имеющий микрообъектив и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002703495
Дата охранного документа: 17.10.2019
06.12.2019
№219.017.ea00

Гидрогелевый материал на основе соли хитозансодержащего вещества и способ его получения

Группа изобретений относится к области медицины, биотехнологии, косметологии и фармацевтической промышленности, а именно к получению лечебно-профилактического гидрогелевого материала на основе соли гидрохлорида хитозана и/или хитозана, обладающего антибактериальным, противовоспалительным и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002707973
Дата охранного документа: 03.12.2019
06.12.2019
№219.017.ea17

4-(2,4-диметоксифенил)-2-(2-гидроксифенил)-5,6-дигидро-4н-бензо[h]хромен-3-карбоновая кислота, обладающая цитотоксической активностью

Настоящее изобретение относится к 4-(2,4-диметоксифенил)-2-(2-гидроксифенил)-5,6-дигидро-4Н-бензо[h]хромен-3-карбоновой кислоте указанной формулы, обладающей цитотоксической активностью. 1 табл., 3 ил., 1 пр.
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002707972
Дата охранного документа: 03.12.2019
21.12.2019
№219.017.f00a

Способ неразрушающего контроля распределения намагниченности по толщине ферритовой плёнки

Изобретение относится к микро- и нанотехнологии. Способ неразрушающего контроля намагниченности эпитаксиальной ферритовой пленки на немагнитной подложке включает одновременное воздействие на пленку постоянного магнитного поля и СВЧ магнитного поля, измерение СВЧ сигналов на выходе пленки и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002709440
Дата охранного документа: 17.12.2019
27.01.2020
№220.017.facf

Добавка для культивирования эпителиальных клеток

Изобретение относится к добавке для ускорения пролиферации клеточных культур на основе хитозана, отличающейся тем, что она представляет собой хитозан в солевой форме, полученной при взаимодействии хитозана с органической кислотой, выбранной из аскорбиновой, или аспарагиновой, или...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002711920
Дата охранного документа: 24.01.2020
05.02.2020
№220.017.fdd2

Способ получения наночастиц аспарагината хитозана

Изобретение относится к области химии полимеров и может быть использовано для получения полимерных наночастиц из аспарагината хитозана. Способ получения производных хитозана предусматривает смешивание хитозана с кислотой и получение целевого продукта. При этом используют порошок...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002713138
Дата охранного документа: 03.02.2020
06.02.2020
№220.017.ff3f

Способ диагностики состояния сосудов по форме пульсовой волны

Изобретение относится к медицине и может быть использовано для измерения и анализа состояния артериальной сосудистой системы по форме пульсовой волны, регистрируемой осциллометрическим методом, и проведения скрининговой диагностики состояния артериальной сосудистой системы человека. Проводят...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002713157
Дата охранного документа: 04.02.2020
23.02.2020
№220.018.04b6

Средство, обладающее цитотоксической активностью

Изобретение относится к области органической химии и фармации. Предложено применение 2-(4-карбоксибензилиден)-3,4-дигидронафтален-1(2Н)-она в качестве средства, обладающего цитотоксической активностью. Технический результат: соединение подавляло метаболическую активность клеточных линий почки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002714932
Дата охранного документа: 21.02.2020
07.03.2020
№220.018.0a75

Способ количественного определения новокаина

Изобретение относится к аналитической химии, в частности к количественному определению новокаина. Предложен способ количественного определения новокаина, включающий обработку анализируемой пробы растворами органического реагента и додецилсульфата натрия, добавление цитратного буферного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002715997
Дата охранного документа: 05.03.2020
Показаны записи 1-1 из 1.
28.07.2018
№218.016.75fc

Способ изготовления петрографических шлифов из нефтенасыщенных пород или асфальтобетонов

Изобретение относится к области проведения петрографических исследований, а именно к технологии изготовления шлифов из образцов, содержащих различные углеводороды, битумы и асфальтены. Cпособ изготовления петрографических шлифов включает распиловку исходной заготовки, шлифование одной из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002662519
Дата охранного документа: 26.07.2018
+ добавить свой РИД