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重庆大学邓博知获国家专利权

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龙图腾网获悉重庆大学申请的专利真三轴应力下滤环分区双渗流试验压头组件及使用方法获国家发明授权专利权,本发明授权专利权由国家知识产权局授予,授权公告号为:CN118329726B

龙图腾网通过国家知识产权局官网在2025-03-11发布的发明授权授权公告中获悉:该发明授权的专利申请号/专利号为:202410350081.1,技术领域涉及:G01N15/08;该发明授权真三轴应力下滤环分区双渗流试验压头组件及使用方法是由邓博知;蒯振敏;聂百胜;李铭辉;蒋长宝;张东明;彭守建;宋真龙;鲁俊;柳先锋;刘鹏;焦冰洋设计研发完成,并于2024-03-26向国家知识产权局提交的专利申请。

真三轴应力下滤环分区双渗流试验压头组件及使用方法在说明书摘要公布了:本发明公开了真三轴应力下滤环分区双渗流试验压头组件及使用方法,包括一对压头以及预制试件,压头包括滤环、凹槽、压裂孔渗流管以及裂缝渗流管,压裂孔渗流管前端管口外安装有滤环进行分区;压头前端面围绕压裂孔渗流管设有若干凹槽,凹槽与裂缝渗流管相连,使得下侧压头前端面的流体既能汇流,也能使得流体在上侧压头前端面均布;下侧压头上的滤环可根据同位素的测定结果进行不同直径的换装;预制试件设置为立方体。通过滤环分区,极大地降低压裂孔内流体流动以及其压裂过程中周围产生的径向裂隙对试件渗透率测定的影响;采用立方体的预制试件施加真三维情况下的复杂应力条件,能更好地模拟岩体的真实地质条件和应力环境。

本发明授权真三轴应力下滤环分区双渗流试验压头组件及使用方法在权利要求书中公布了:1.一种真三轴应力下滤环分区双渗流试验压头组件使用方法,其特征在于,采用真三轴应力下滤环分区双渗流试验压头组件,所述压头组件包括一对压头(1)以及预制试件(8),预制试件(8)安装于上下两个压头(1)之间,其中压头(1)分为上侧压头(1a)、下侧压头(1b),其特征在于:所述压头(1)包括滤环(2)、凹槽(3)、压裂孔渗流管(4)以及裂缝渗流管(5),压裂孔渗流管(4)竖直设置于压头(1)内并与压头(1)中心同轴,前端露出并在管口外安装有滤环(2)进行分区,后端置于压头(1)中后部且设有连通至压头(1)侧壁外部的支管,支管与渗透率测试系统相连;所述预制试件(8)位于两个滤环(2)之间的区域为压裂孔渗流区(10),位于两个滤环(2)外的区域为裂缝渗流区(11);所述裂缝渗流管(5)设置于压头(1)外壁与压裂孔渗流管(4)之间,前端露出,后端置于压头(1)中后部且设有连通至压头(1)侧壁外部的支管,支管与渗透率测试系统相连;所述压头(1)前端面围绕压裂孔渗流管(4)设有若干凹槽(3),凹槽(3)与裂缝渗流管(5)相连,所述上侧压头(1a)设置的压裂孔渗流管(4)与裂缝渗流管(5)均为渗流进管,下侧压头(1b)设置的压裂孔渗流管(4)与裂缝渗流管(5)均为渗流出管,使得下侧压头(1b)前端面的流体既能汇流至裂缝渗流管(5),也能使得经裂缝渗流管(5)流出的流体在上侧压头(1a)前端面均布;所述下侧压头(1b)上的滤环(2)根据压裂情况进行不同直径的换装;所述预制试件(8)设置为立方体,在预制试件(8)中上部竖直设有孔洞(9),孔洞(9)与压裂孔渗流管(4)相连,与压头(1)配套使用的渗透率测试系统为真三轴流固耦合实验装置渗流系统,其具备定容和定压条件,包括以下步骤:步骤一:制作预制试件(8),对原始岩石材料进行处理,将其加工成中央带有孔洞(9)的预制试件(8);步骤二:将两个压头(1)上下对称安装于渗透率测试系统上,并将预制试件(8)安装于两个压头(1)之间,预制试件(8)内的孔洞(9)与上侧压头(1a)的压裂孔渗流管(4)连通形成压裂通道;步骤三:进行压头(1)装机,将设置于上侧压头(1a)的压裂孔渗流管(4)、裂缝渗流管(5)分别与渗透率测试系统的渗流进管连接,设置于下侧压头(1b)的压裂孔渗流管(4)、裂缝渗流管(5)分别与渗透率测试系统的渗流出管连接;步骤四:在预制试件(8)全程不卸压的情况下,对压裂前的预制试件(8)进行瞬态法测试渗透率,得到原始渗透率;步骤五:对预制试件(8)进行流体压裂处理,打开上侧压头(1a)的压裂孔渗流管(4)同时关闭其裂缝渗流管(5),通过上侧压头(1a)的压裂孔渗流管(4)在滤环(2)的约束下喷出,注入到预制试件(8)内部,产生压裂裂隙,形成渗流通道;压裂后的流体流经预制试件(8)后到达下侧压头(1b)顶部,压裂孔渗流区(10)的流体从压裂孔渗流管(4)流出,裂缝渗流区(11)的流体经过凹槽(3)的汇聚流向下侧压头(1b)的裂缝渗流管(5)流出;压裂完成后将支撑剂注入填充;步骤六:采用同位素测定法确定下侧压头(1b)的滤环(2)直径大小,并将选定直径的滤环(2)安装至下侧压头(1b)前端面,包括以下分步骤:步骤(一):对预制试件(8)压裂后,采用相同流体的不同同位素分别注入上侧压头(1a)的压裂孔渗流管(4)、裂缝渗流管(5)进行渗流测试;步骤(二):检测下侧压头(1b)的压裂孔渗流管(4)或裂缝渗流管(5)中含非对应同位素流体含量,从而确定压裂孔渗流区(10)对裂缝渗流区(11)的渗流影响;步骤(三):当裂缝渗流管(5)的非对应同位素含量大时,则为裂缝渗流区(11)内存在压裂孔周围的径向裂隙,从而增大滤环(2)的半径,即减小裂缝渗流区的范围;滤环(2)半径的扩大根据压裂孔渗流管(4)的非对应同位素含量确定,当压裂孔渗流管(4)中不含非对应同位素含量时,压裂孔对裂缝渗流区的影响消除,同时确定滤环(2)直径大小,并按照选定直径的滤环(2)进行安装;步骤七:在预制试件(8)全程不卸压的情况下,对压裂后的预制试件(8)进行稳态法测渗透率,两侧压头(1)均打开裂缝渗流管(5),关闭压裂孔渗流管(4);不含支撑剂的流体从上侧压头(1a)的裂缝渗流管(5)进入并通过凹槽(3)均匀分配于试件表面,并从裂缝渗流区(11)的裂缝渗流通道中,流经整个预制试件(8)到达下侧压头(1b)顶面后,经过凹槽的汇聚流向下侧压头(1b)的裂缝渗流管(5)流出,待渗流流量稳定后,收集渗流数据。

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