Cтраница 3
Важно, что во многих практических задачах гидрогеомеханики деформации не могут рассматриваться вне зависимости от времени. Тем самым определяется необходимость исследования горных пород как реологических систем. [31]
С этой целью были проведены люминесцентно-битуминологические и химико-битуминологические исследования горных пород. Для химико-битуминологических исследований пород Хибинского массива была произведена экстракция битума хлороформом ( битум А) из линзовидно-полосчатых апатито-нефелиновых пород, ийолит-уртитов и хибинитов. [32]
С целью выявления петрофизических зависимостей по результатам исследования горных пород в атмосферных условиях и в условиях, приближенных к пластовым, число отбираемых образцов устанавливается с учетом вида связей, однородности коллектора, представительности образцов, а также, диапазона изменения сопоставляемых параметров. [33]
Вследствие очень высокого удельного веса применяется при исследовании горных пород для разделения минералов по уд. [34]
![]() |
Содержание газов в см3 на 1 кг породы. [35] |
С этой целью были проведены люмипесцентно-битумшюлогнческие и химико-битуминологическис исследования горных пород. Для химико-битуминологичсских исследований иород Хибинского массива была произведена экстракция битума хлороформом ( битум А) из линзовидно-полосчатых апатито-пефелиповых пород, кйолит-уртитов и хибинитов. [36]
В большинство ультразвуковых измерительных приборов в качестве составных элементов схем входят блоки, дающие необходимую задержку. В дефектоскопах задержка применяется для послойного исследования контролируемых сред, в ультразвуковых измерительных приборах - для исследования горных пород, бетонов и строительных материалов, для физико-химических исследований и для того, чтобы иметь возможность производить измерения на больших базах. [37]
Как известно, коэффициенты тепло - и температуропроводности материала существенно зависят от его структуры. Между тем сохранение структуры материала при отборе проб и изготовлении образца представляет большие, а иногда и непреодолимые трудности, особенно при исследовании горных пород, характеризующихся многообразием петрографического состава, естественной влажности, трещиноватости, характера напластований и др. Помимо того, что отдельный образец, взятый из массива, часто не отражает свойств породы в целом, весьма трудно придавать им определенную форму и размер. [38]
В то же время не во всех выявленных структурах может быть наличие нефти и газа. Выявить благоприятные структуры, которые наиболее перспективны на содержание в них нефти и газа, без бурения глубоких разведочных скважин позволяют гидродинамические методы исследования горных пород. [39]
Впервые вопросу износа твердых сплавов при бурении горных пород серьезное внимание было уделено Е. Ф. Эпштейном [52 ], который положил начало систематическому изучению этого вопроса и дал ряд рекомендаций по конструированию установок для таких исследований. Шеферда [49], Л. А. Шрейнера [50], Л. И. Барона и А. В. Кузнецова [ 91, И. М. Зайцева [23] и др. Эти исследователи в основном разработали существующие в настоящее время схемы испытаний, пригодные как для исследования горных пород на абразивность, так и для испытания инструментальных материалов на изнашивание. [40]