Снижение - прочность - порода - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Поддайся соблазну. А то он может не повториться. Законы Мерфи (еще...)

Снижение - прочность - порода

Cтраница 1


Снижение прочности пород при интенсивном выветривании скальных массивов и все большее членение их трещинами ставит под сомнение вопрос о возможности возведения в подобных условиях мостов в виде арок ( за исключением трехшарнирных) из-за невозможности обеспечить в этих случаях потребную незыблемость их опор. Последнее условие приобретает особенно важное значение при наличии в бортах долины и тем более ущелий выветрелых коалинизированных скальных пород и ясно выраженной отдельностью и пластовой трещиноватостью и с падением их в сторону долины. В подобных случаях возникает опасность смещения опор в результате сдвига толщи или ее обрушения. При наличии в трещинах глинистого заполнителя эта опасность возрастает в еще большей степени.  [1]

Снижение прочности породы при нагревании происходит в результате прорастания трещин в породе под воздействием растягивающих напряжений, возникающих при расширении нагретого объема породы.  [2]

Исследования показали, что наибольший эффект снижения прочности пород достигается при насыщении их средой с большой диэлектрической проницаемостью. По мнению А. Т. Карманского, эффект изменения прочности горных пород при увлажнении связан с изменением электрокинетического потенциала и толщины диффузного слоя. С уменьшением толщины диффузного слоя электрокинетический потенциал падает, что приводит к ослаблению эффекта снижения прочности. При этом учтено, что вода, контактирующая с горной породой, адсорбируется на ее поверхности с образованием двойного электрического слоя, который характеризуется электрокинстическим потенциалом. Величина этого потенциала зависит от диэлектрической проницаемости насыщающей среды и толщины диффузного слоя.  [3]

В скважинах с нарушенной технологией бурения разновременные и разноглубинные акустические исследования в глинистых толщах с АВПД позволяют установить снижение прочности породы по расхождению измерений интервального времени А гл.  [4]

На участке Дачном горные породы нагреты до температуры 220 - 270 С, в процессе бурения не ощущается снижение прочности андези-то-базальтовых, туфобрекчиевых пород. На крепость и твердость породы влияют периодическое охлаждение и нагрев при выполнении технологических процессов, вследствие чего в скважинах имеют место осыпи пород. Аналогичные по крепости и буримости породы были испытаны в Северо-Кавказском горно-металлургическом институте по методике Л. А. Шрейнера, Л. И. Барона, А. И. Спивака и др. Испытание горных пород заключается в определении изнашиваемости металлического диска и стержня-серебрянки при вращении их по измельченной породе.  [5]

Однако касательные напряжения, как считают Б.В. Байдюк и Л.А. Шрейнер, остаются неизменными, что и является главной причиной снижения прочности породы. Байдюком и Л.А. Шрей-нером расчеты свидетельствуют о возможности значительного снижения устойчивости стенок скважин под влиянием порового давления как для коллекторов, так и для глинистых пород. Установлено, что устойчивость стенок снижается даже при превышении забойного давления над пластовым. С появлением перепада давлений, направленного в сторону скважины, радиальная составляющая напряжения af может поменять знак и неустойчивость еще более усилится.  [6]

Поэтому эффективность борьбы с обвалами и пучением стенок скважин повышением удельного веса раствора во многом зависит от соотношения двух факторов: уменьшения тангенциальных и радиальных напряжений за счет противодавления промывочной жидкости на породу и снижения прочности породы при взаимодействии с фильтратом.  [7]

Таким образом, при совместном действии высоких давления и температуры пробивная способность зарядов из термостойких взрывчатых веществ ( ТВВ) ниже обычных ( для низких температур), несмотря на то, что меньшая мощность ТВВ в какой-то степени компенсируется снижением прочности пород при повышении температуры.  [8]

В качестве бурового раствора очень выгодно применять техническую и морскую воду, так как она имеет небольшую вязкость, высокую мгновенную фильтрацию, хорошие смачивающие свойства, что способствует эффективному разрушению горных пород вследствие мгновенного выравнивания дифференциального давления под долотом, снижения прочности пород ( эффект П. А. Ребиндера) и гидравлических сопротивлений, реализации гидромониторного эффекта и улучшения очистки забоя скважины.  [9]

При контакте горной породы с жидкостью и растворенными в ней веществами могут происходить также химические реакции. Результатом химического взаимодействия может быть как снижение прочности породы, так и упрочнение.  [10]

Вода обладает малой вязкостью ( 15с, или 2мПа - с, или 4.3 Сет, 1 сПЗ) и плотностью, высокой мгновенной фильтрацией, хорошей смачиваемостью и растворимостью, что способствует эффективному разрушению горных пород вследствие мгновенного выравнивания дифференциального давления под долотом, снижению прочности пород и гидравлических сопротивлений, реализации гидромониторного эффекта и улучшения очистки забоя скважины. При этом проходка на долото повышается на 15 - 20 %, а механическая скорость бурения на 25 - 40 %, снижается расход долот, время и затраты на приготовление и обработку буровых растворов, увеличивается межремонтный период работы турбобуров и другого оборудования. Техническую воду недопустимо применять при наличии в скважине АВПД, нефтегазоводопроявлений, не перекрытых обсадной колонной глинистых и солевых отложений, вскрытых продуктивных пластах. При низких пластовых давлениях иногда допускается вскрытие продуктивных пластов с промывкой морской водой или ее искусственным аналогом, с обязательной добавкой неионогенного ПАВ ( ОП-10идр.  [11]

При снижении пластового давления в процессе разработки залежи часть горного давления передается скелету пласта и вызывает его деформацию. При этом каналы пор и трещины уменьшаются. Вследствие этого происходит снижение прочности пород, слагающих пласт, вплоть до разрушения приза-бойной зоны пласта и выноса механических примесей из забоя скважин.  [12]

До глубины 100 - 120 м от поверхности породы трещиноваты, преобладающие системы трещин совпадают со сланцеватостью или с направлением разломов, ограничивающих блоки. Среднее расстояние между трещинами 0 2 - 2 м, преобладают закрытые трещины шириной 1 - 30 мм, часто выполненные кварцем или кальцитом. В этой же зоне отмечается снижение прочности пород, которые приведены ниже. При выветривании зеленокаменных пород образуются крупные глыбы и остроугольный щебень.  [13]

Абдрахимовым наблюдались ярко выраженные температурные различия в действии воды на прочность образцов кислых ( гранит) и основных ( амфиболит) пород. Опыты в автоклаве при 250 С показали, что вода вызывает 3 - 4-кратное снижение прочности пород. Подобным же образом действует сырая нефть, активным компонентом которой является, jio всей вероятности, вода.  [14]

Абдрахимовым наблюдались ярко выраженные температурные различия в действии воды на прочность образцов кислых ( гранит) и основных ( амфиболит) пород. Опыты в автоклаве при 250 С показали, что вода вызывает 3 - 4-кратное снижение прочности пород. Подобным же образом действует сырая нефть, активным компонентом которой является, по всей вероятности, вода.  [15]



Страницы:      1    2