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一种保压岩心静力触探装置及其方法制造方法及图纸

技术编号:35438961 阅读:15 留言:0更新日期:2022-11-03 11:48
本发明专利技术公开了一种保压岩心静力触探装置及其方法,实验装置包括保压储存系统、测试系统、数据采集与处理系统;保压储存系统通过保压机保证保压状态,达到测试前后保压稳定的目的,通过输送机实现同一样品不同部位的测试,静力触探测试系统通过探头开展静力触探测试,通过液压装置控制连杆实现探头的贯入与拔出,保证探头进入样品和二次开展工作,数据采集与处理系统实现实时采集、传输和处理数据,并保存在PC端。存在PC端。存在PC端。

【技术实现步骤摘要】
一种保压岩心静力触探装置及其方法


[0001]本专利技术属于天然气水合物保压静力触探测试的
,尤其是涉及一种保压岩心静力触探装置及其方法。

技术介绍

[0002]天然气水合物是由天然气和水在较高压力和较低温度条件下形成的似冰雪笼型化合物,广泛分布于近海大陆坡环境中。天然气水合物勘探和开发可能会引起海底滑坡、井壁坍塌、工程结构物破坏等工程灾害。研究指出天然气水合物资源开发、灾害防控与环境评价都依赖于岩土工程的一个基本科学问题:即如何准确地确定水合物存储的力学特征参数来保证水合物储层的长期稳定。其中,静力触探测试是不可缺少的一个环节。亟需一种保压岩心静力触探装置及其方法。

技术实现思路

[0003]本专利技术的目的在于提供一种保压岩心静力触探装置及其方法,适用于天然气水合物保压岩心静力触探测试。
[0004]本申请实例公开了一种保压岩心静力触探装置,其特征在于包括保压储存系统、测试系统、数据采集与处理系统:
[0005]所述的保压储存系统包括储存筒、保压机、输送机、接口一、接口二,所述的接口一布置在储存筒的首段,所述的接口二布置在储存筒的侧面,所述输送机与接口一相邻并布置在储存筒的首端,所述的保压机布置在储存筒的尾端;
[0006]所述的测试系统包括套筒、探头、连杆、液压装置,所述的套筒通过接口二与储存筒相连接,所述的探头布置在套管内部,其轴线与套筒轴线重合;所述的探头由锥尖阻力测试装置、侧摩阻力测试装置、孔隙水压力测试装置、电阻率测试装置组成;所述的连杆一端与探头连接,另一端与液压装置连接;所述的液压装置与PC端通过电线连接;
[0007]所述的数据采集与处理系统包括PC端、数据传输装置、数模转换装置,所述的数据传输装置与锥尖阻力测试装置、侧摩阻力测试装置、孔隙水压力测试装置、电阻率测试装置分别通过电线连接,所述的数模转换装置与数据传输装置通过电线连接,所述的PC端与数模转换装置通过电线连接。
[0008]所述的样品放置系统包括样品管、U型固定槽、测试孔,所述的样品管放置在U型固定糟内,所述的U型固定槽通过螺钉固定在输送机上,并沿轴线布置,所述的测试孔位于样品管正上方,并沿轴线布置。
[0009]优选的,所述的接口一与接口二均为密封设计,保证测试样品在测试过程中严格处于保压状态。
[0010]优选的,所述的输送机实现样品在储存筒内向尾端移动,用以测试样品的不同部位。
[0011]优选的,所述的套筒与储存筒为可拆卸连接。
[0012]优选的,所述的探头与连杆为可拆卸连接。
[0013]优选的,所述的连杆与液压装置为可拆卸连接。
[0014]优选的,所述的液压装置用于控制连杆沿套筒轴线方向的移动,从而实现探头贯入储存筒与拔出储存筒,所述的PC端与液压装置通过电线连接并控制液压装置的工作。
[0015]优选的,所述的数模转换装置将锥尖阻力测试装置、侧摩阻力测试装置、孔隙水压力测试装置、电阻率测试装置采集的数据统一格式化,所述的数据传输装置将数模转换装置处理过的数据传输给PC端保存。
[0016]优选的,所述的测试孔(19)半径比探头(7)外径大2mm。
[0017]优选的,所述的U型固定槽(18)宽度比输送机(3)宽度小2cm。
[0018]本专利技术的有益效果为:
[0019]本专利技术涉及一种天然气水合物储层样品的保压岩心静力触探装置,其中,保压储存系统用于保持天然气水合物储层样品位于海底的高压低温状态,保证静力触探测试结果应用于天然气水合物资源开采的可靠性;保压储存系统接口一与天然气水合物样品海底采集机器对接即可开展测试,该设计保证样品测试能够在船上立即进行,极大减少运输至陆上实验室的成本。
[0020]本专利技术提供的保压岩心静力触探装置可以在船上开展测试,从而克服了现有技术需要将样品输送到岸才能进行测试的问题,本专利技术即免去了现有技术保压运输的成本,也避免了运输过程中可能受到的较大扰动,保证测试的精度。本专利技术对研究可燃冰的安全开采和确保海底工程施工安全有很强的指导作用。
附图说明
[0021]图1是本专利技术整体结构图;
[0022]图2是本专利技术探头内部详图;
[0023]图3是本专利技术样品管输送的布置图;
[0024]图中标记说明:
[0025]1—储存筒;2—保压机;3—输送机;4—接口一;5—接口二;6—套筒;7—探头;8—连杆;9—液压机;10—PC端;11—数据传输装置;12—数模转换装置;13—锥尖阻力测试装置;14—侧摩阻力测试装置;15—孔隙水压力测试装置;16—电阻率测试装置;17

样品管;18

U型固定槽;19

测试孔。
具体实施方式
[0026]下面结合说明书附图和具体实施例对本专利技术做进一步的说明。需要指出的是,以下所述实施例旨在便于对本专利技术的理解,而对其不起任何限定作用。
[0027]本实施例具体公开了一种保压岩心静力触探装置,其特征在于包括保压储存系统、静力触探测试系统、动力系统、数据采集与处理系统:
[0028]所述的保压储存系统包括储存筒1、保压机2、输送机3、接口一4、接口二5,所述的接口一4布置在储存筒1的首段,所述的接口二5布置在储存筒1的侧面,所述输送机3与接口一4相邻并布置在储存筒1的首端,所述的保压机2布置在储存筒1的尾端;
[0029]所述的静力触探测试系统包括套筒6、探头7、连杆8、液压装置9,所述的套筒6通过
接口二5与储存筒1相连接,所述的探头7布置在套管6内部底端,其轴线与套筒6轴线重合;所述的探头7由锥尖阻力测试装置13、侧摩阻力测试装置14、孔隙水压力测试装置15、电阻率测试装置16组成;所述的连杆8一端与探头7连接,另一端与液压装置9连接;所述的液压装置9与PC端10通过电线连接;
[0030]所述的数据采集与处理系统包括PC端10、数据传输装置11、数模转换装置12,所述的数模转换装置12与锥尖阻力测试装置13、侧摩阻力测试装置14、孔隙水压力测试装置15、电阻率测试装置16分别通过电线连接,所述的数模转换装置12与数据传输装置11通过电线连接,所述的PC端10与数据传输装置11通过电线连接。
[0031]所述的样品放置系统包括样品管17、U型固定槽18、测试孔19,所述的样品管17放置在U型固定糟18内,所述的U型固定槽18通过螺钉固定在输送机3上,并沿轴线布置,所述的测试孔19位于样品管17正上方,并沿轴线布置。
[0032]本实施例中,配置电阻应变式传感器的锥尖阻力测试装置13用于获得探头贯入过程中锥尖阻力传感器测得的电信号;配备电阻应变式传感器的侧摩阻力测试装置14用于获得探头贯入过程中侧壁摩擦阻力传感器测得的电信号;配备变磁阻调频式传感器的孔隙水压力测试装置15用于获得探头贯入过程中孔隙水压力传感器测得的电信号;配备电子感应式传感器的电阻率测试装置16用于获得探头贯入过程中本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种保压岩心静力触探装置,其特征在于包括保压储存系统、测试系统、数据采集与处理系统、样品放置系统:所述的保压储存系统包括储存筒(1)、保压机(2)、输送机(3)、接口一(4)、接口二(5),所述的接口一(4)布置在储存筒(1)的首段,所述的接口二(5)布置在储存筒(1)的侧面,所述输送机(3)与接口一(4)相邻并布置在储存筒(1)的首端,所述的保压机(2)布置在储存筒(1)的尾端;所述的测试系统包括套筒(6)、探头(7)、连杆(8)、液压装置(9),所述的套筒(6)通过接口二(5)与储存筒(1)相连接,所述的探头(7)布置在套管(6)内部,其轴线与套筒(6)轴线重合;所述的探头(7)由锥尖阻力测试装置(13)、侧摩阻力测试装置(14)、孔隙水压力测试装置(15)、电阻率测试装置(16)组成;所述的连杆(8)一端与探头(7)连接,另一端与液压装置(9)连接;所述的液压装置(9)与数据采集与处理系统的PC端(10)通过电线连接;所述的数据采集与处理系统包括PC端(10)、数据传输装置(11)、数模转换装置(12),所述的数模转换装置(12)与锥尖阻力测试装置(13)、侧摩阻力测试装置(14)、孔隙水压力测试装置(15)、电阻率测试装置(16)分别通过电线连接,所述的数模转换装置(12)与数据传输装置(11)通过电线连接,所述的PC端(10)与数模传输装置(11)通过电线连接。所述的样品放置系统包括样品管(17)、U型固定槽(18)、测试孔(19),所述的样品管(17)放置在U型固定糟(18)内,所述的U型固定槽(18)通过螺钉固定在输送机(3)上,并沿轴线布置,所述的测试孔(19)位于样品管(17)正上方,并沿轴线布置。2.根据权利要求1所述的保压岩心静力触探装置,其特征在于:所述的接口一与接口二均为密封设计,保证装置内部的测试样品在测试过程中严格处于保压状态。3.根据权利要求1所述的保压岩心静力触探装置,其特征在于:所述的输送机(3)能够输送样品管在储存筒内向尾端移动,使测试系统可以测试样品的...

【专利技术属性】
技术研发人员:沈佳轶梁英杰陈家旺高巧玲王欣怡陈前
申请(专利权)人:浙江大学
类型:发明
国别省市:

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