一种新型真三轴岩石渗流夹持器制造技术

技术编号:10167962 阅读:144 留言:0更新日期:2014-07-02 10:32
本实用新型专利技术公开了一种新型真三轴岩石渗流夹持器,它是由轴压柱塞、夹持器筒体、岩芯与耐压软管组成的一个筒状密闭组合体;两个轴压柱塞对称布置在岩芯两个端面,分别沿柱塞轴线位置及其偏离轴线位置设置流体孔道;在岩芯的轴线位置钻孔贯穿两端底面,将耐压软管插入岩芯孔道内,软管两端连接柱塞轴线孔道;密封套包裹岩芯与两个轴压柱塞;设置三台计量泵分别连通轴压柱塞对岩芯两端施加最大主应力、连通外部环压腔体对岩芯侧面施加中间主应力、连通内耐压软管对岩芯内孔施加最小主应力;另设置一台计量泵连接柱塞偏轴线孔道对岩芯注入流体。本实用新型专利技术不仅可以实现真三轴应力状态下多种边界条件下岩芯的孔隙气/液渗流测试要求,具有结构简单,操作方便,岩芯加工易于实施等特点。(*该技术在2023年保护过期,可自由使用*)

【技术实现步骤摘要】
【专利摘要】本技术公开了一种新型真三轴岩石渗流夹持器,它是由轴压柱塞、夹持器筒体、岩芯与耐压软管组成的一个筒状密闭组合体;两个轴压柱塞对称布置在岩芯两个端面,分别沿柱塞轴线位置及其偏离轴线位置设置流体孔道;在岩芯的轴线位置钻孔贯穿两端底面,将耐压软管插入岩芯孔道内,软管两端连接柱塞轴线孔道;密封套包裹岩芯与两个轴压柱塞;设置三台计量泵分别连通轴压柱塞对岩芯两端施加最大主应力、连通外部环压腔体对岩芯侧面施加中间主应力、连通内耐压软管对岩芯内孔施加最小主应力;另设置一台计量泵连接柱塞偏轴线孔道对岩芯注入流体。本技术不仅可以实现真三轴应力状态下多种边界条件下岩芯的孔隙气/液渗流测试要求,具有结构简单,操作方便,岩芯加工易于实施等特点。【专利说明】一种新型真三轴岩石渗流夹持器
本技术涉及一种地层流体运移测试装置,尤其涉及真三轴应力条件下岩石孔隙变形影响气/液渗流特征的测试装置。
技术介绍
目前绝大多数的真三轴岩石渗流测试装置的应力加载方式是通过是对立方体或长方体岩芯的六个端面三个方向分别施加荷载实现的。该方式较好模拟岩石的真三轴受力状态,但是对于除应力之外的其他物理参数的造成很大影响:(I)由于岩芯的六个端面均是受到刚性加载,岩芯压缩变形量只能根据刚性压头的位移量计算。如果模拟受力卸载过程,通常采用一个方向的压头与其加载端面分离的方式实现,这种情况下卸载压头的位移量已经不能作为岩芯的真实变形。(2)即使在岩芯表面粘贴应变片,在加载过程中压头与岩芯端面的摩擦效应也影响应变片的准确测量。此外在加载过程中很容易出现应变片引线与电阻栅格受挤压出现应变片断裂问题。(3)方形岩芯对加工精度有很高要求,一旦岩芯的六个端面的垂直度出现偏差,将出现偏心受压以及不均匀变形等问题。因此,有必要专利技术一种新型真三轴渗流夹持器克服目前设备中存在弊端,更贴近实际工况模拟地层流体运移,获取更全面可靠的物理力学参数数据。
技术实现思路
本技术目的是提供一种新型真三轴岩石夹持器,应用于对圆柱形岩芯施加三向不等压应力,同时也可以对受载岩芯注入各种流体,模拟真/假三轴状态应力控制或者位移控制边界条件下流体稳流、应力卸载时岩体破裂导致流场变化问题。本技术涉及的真三轴岩石渗流夹持器组成结构,其左端设有左轴压柱塞、左柱塞套筒;右端设有右轴压柱塞、右柱塞套筒。其特征在于,在左右两端轴压柱塞中心位直各有两个孔道,其中一对孔道布设在柱塞中心位置,另外一对孔道布置在中心孔道附近。柱塞嵌套进柱塞套筒内,柱塞与其套筒之间空腔为液压腔室,柱塞套筒嵌入夹持器筒体。本技术涉及的测试样品为圆柱状岩芯,沿岩芯轴线位置钻孔贯穿两个端面。孔道内置入耐压胶管,分别连通两端柱塞。本技术所述的真三轴岩石渗流夹持器对于圆柱状岩芯所受三向不等压力依次为轴压(最大主应力)、外部环压(中间主应力)与内部环压(最小主应力),岩芯承载三向不等压力与孔隙压力是这样实现的:I)岩芯所受最大主应力也就是轴向压力是通过一台高压计量泵对左/右轴压柱塞注压实现;2)岩芯所受中间主应力也就是外部环压是通过一台高压计量泵对胶套的液压腔注压实现;3)岩芯所受最小主应力也就是内部环压是通过一台高压计量泵对岩芯内部的耐压胶管注压实现;4)注入岩芯内部的流体通过位于偏离左柱塞中心位置的孔道,进入岩芯后从右柱塞孔道流出;5)在岩芯外表面中部正交布设粘贴应变片,导线从夹持器中部的数据接口端引出。通过改变各个计量泵的输出压力或者流量可模拟地层中不同应力边界或者位移边界条件与孔隙压力,同时监测岩芯应变。【专利附图】【附图说明】图1为本技术的真三轴岩石夹持器的结构示意图;其中,I为流体注入泵,2为内部环压泵,3为左柱塞,4为左端柱塞套筒,5为夹持器筒体,6为内部环压注入端,7为流体注入端,8为密封套,9为应变采集仪,10为岩芯,11为右端柱塞套筒,12为右柱塞,13为外部环压泵,14为流量计,15为内部环压卸压孔,16为右端轴压腔,17为孔隙流体流出孔,18为外部环压腔,19为左端轴压腔,20为轴压泵,21为内部环压胶套,22为应变花,23为外部环压注入端,24为外部环压控制阀门,25为孔隙流体注入阀门,26为内部环压注压阀门,27为内部环压卸压阀门,28为孔隙流体排空阀门,29为轴压控制阀门。【具体实施方式】结合说明书【专利附图】【附图说明】本技术的【具体实施方式】。如图1所示,本技术的真三轴岩石夹持器为左端柱塞套筒4联结左柱塞3与夹持器筒体5,右端柱塞套筒11联结右柱塞12与夹持器筒体5,左柱塞3嵌套在左端柱塞套筒4内,右柱塞12嵌套右端柱塞套筒11内,左端柱塞套筒4与左柱塞3之间有左端轴压腔19,右端柱塞套筒11与右柱塞12之间有右端轴压腔16,岩芯10包裹在密封套10内,其左右端分别接触左柱塞3与右柱塞12,密封套10与夹持器筒体5之间有外部环压腔18,夕卜部环压泵13连通外部环压腔18,在左柱塞3的中心位置留有内部环压注入端6,在右柱塞12的中心位置留有内部环压卸压孔15,内部环压胶套21连通内部环压注入端6与内部环压卸压孔15,在内部环压注入端6附近留有孔隙流体注入端7,在内部环压卸压孔15附近留有孔隙流体流出孔17,内部环压注入端6连通内部环压泵2,孔隙流体注入端7连通孔隙流体注入泵1,孔隙流体流出孔17连通流量计14。【权利要求】1.一种新型真三轴岩石渗流夹持器,其特征是由轴压柱塞、夹持器筒体、岩芯及其置入岩芯内部的耐压软管组成一个筒状组合体;其中,所述轴压柱塞由两个柱塞组成,对称布置在岩芯两端,分别沿两个柱塞的轴线位置及其偏离轴线位置设置孔道,一对孔道用来施加内部环压,另一对孔道用来注入孔隙流体;将岩芯加工成柱状,沿其轴线钻孔贯穿两个底面,将耐压软管插入岩芯孔道内,软管两端连接柱塞中心孔道;密封套包裹岩芯与两个轴压柱塞,置入夹持器筒体内,密封套与夹持器侧壁之间为外部环压腔;设置三台计量泵分别连通轴压柱塞端部的液压腔对岩芯施加最大主应力、连通外部环压腔对岩芯施加中间主应力、连通内部耐压软管对岩芯内孔施加最小主应力;另设置一台计量泵连接柱塞偏轴线孔道对岩芯注入流体。2.如权利要求1所述的真三轴岩石渗流夹持器,其特征在于,沿柱状岩芯的轴线位置钻孔,并将耐压软管插入孔道内,软管两端设有密封圈,连通两端柱塞的中心孔道,对耐压软管注压后柔性管壁膨胀接触岩芯孔壁,实现对岩芯施加最小主应力功能,同时达到岩芯内气/液渗流的密封要求。【文档编号】G01N15/08GK203688412SQ201320677054【公开日】2014年7月2日 申请日期:2013年10月31日 优先权日:2013年10月31日 【专利技术者】王春光, 蒋宇静, 王长盛, 公彬, 刘继山, 魏明尧 申请人:山东科技大学, 中国科学院武汉岩土力学研究所本文档来自技高网
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【技术保护点】
一种新型真三轴岩石渗流夹持器,其特征是由轴压柱塞、夹持器筒体、岩芯及其置入岩芯内部的耐压软管组成一个筒状组合体;其中,所述轴压柱塞由两个柱塞组成,对称布置在岩芯两端,分别沿两个柱塞的轴线位置及其偏离轴线位置设置孔道,一对孔道用来施加内部环压,另一对孔道用来注入孔隙流体;将岩芯加工成柱状,沿其轴线钻孔贯穿两个底面,将耐压软管插入岩芯孔道内,软管两端连接柱塞中心孔道;密封套包裹岩芯与两个轴压柱塞,置入夹持器筒体内,密封套与夹持器侧壁之间为外部环压腔;设置三台计量泵分别连通轴压柱塞端部的液压腔对岩芯施加最大主应力、连通外部环压腔对岩芯施加中间主应力、连通内部耐压软管对岩芯内孔施加最小主应力;另设置一台计量泵连接柱塞偏轴线孔道对岩芯注入流体。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:王春光蒋宇静王长盛公彬刘继山魏明尧
申请(专利权)人:山东科技大学中国科学院武汉岩土力学研究所
类型:新型
国别省市:山东;37

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