Cтраница 4
Практически во всех случаях твердосплавного бурения по сцементированным льдом рыхлым мерзлым породам выход керна составлял 100 % при бурении как с продувкой охлажденным воздухом, так и всухую. Однако качество керна совершенно несравнимо. По керну, получаемому при бурении всухую, не только нельзя судить о физико-механических свойствах и несущей способности грунта, но часто невозможно с уверенностью отнести проходимые породы к мерзлым или талым. Керн, получаемый при бурении с продувкой охлажденным воздухом, полностью сохраняет естественное агрегатное состояние и все особенности структуры, что очень важно для достоверности инженерных взысканий. [46]
Практически во всех случаях твердосплавного бурения по сцементированным льдом рыхлым мерзлым породам выход керна составлял 100 % как при бурении с продувкой охлажденным воздухом, так и всухую. Однако качество керна в этих случаях совершенно несравнимо. По керну, получаемому при бурении всухую, не только нельзя судить о физико-механических свойствах и несущей способности грунта, что необходимо при инженерных изысканиях, но часто бывает невозможно с уверенностью отнести проходимые породы к мерзлым или талым. Керн же, получаемый при бурении с продувкой охлажденным воздухом, полностью сохраняет естественное агрегатное состояние и все особенности структуры. [47]
Оксидные катоды прямого накала для приемно-уси-лительных приборов изготовляются на токи-накала от 25 ма до нескольких ампер. В качестве керна таких катодов используется проволока из никеля, вольфрама или их сплавов диаметром от 10 до 200 мк. [48]
![]() |
Конструктивное оформление ториевооксидных катодов. [49] |
Ториевооксидные катоды изготавливаются как в подогревном, так и в пряыонакальном оформлении. В качестве кернов катодов косвенного накала используются обычно тантал и молибден. Прямонакаль-ные катоды изготавливаются на кернах из вольфрамовых и танталовых лент. [50]
Разработанная на основе теоретических и экспериментальных исследований модель формирования и износа керна при геологоразведочном бурении дала четкое представление о стадийности процесса потери керновой пробой своих качественных характеристик, что в свою очередь позволило выработать конкретные рекомендации по обеспечению высокого качества керновых проб. Основой для оценки качества керна служат схема основных критериев оценки и классификация керновых проб по степени достоверности геологической информации. [51]
Комбинированная циркуляция проводится по разл. Для повышения выхода и качества керна используется энергия нагнетаемого с поверхности по колонне бурильных труб промывочного агента, создающего местную, как правило, обратную циркуляцию. При этом применяют пакерные, эжекторные и эр-лифтные устройства, а также разл. [52]
Как известно, эти данные получают с помощью отбора образцов пород при бурении геологоразведочных скважин. Достоверность, этих работ определяется прежде всего качеством получаемого керна, а его выход зависит от многих факторов геологического, технического, технологического и организационного характера. К ним можно отнести: крепость, трещиноватость, слоистость, угол залегания пород, угол встречи оси скважины с плоскостью напластования, выветрелость пород, диаметр керна, оснащение забойного инструмента, качество промывочной жидкости, истирание кусочков керна; друг о друга ( особенно при резком изменении твердости), состояние геологического надзора, опыт бурильщиков и др. Именно получение достоверных данных по всем этим вопросам в значительной мере и обеспечивает эффективность горнопроходческих и буровых, работ. [53]
В ближайшее время сохранятся традиционные способы бурения и вопрос получения кондиционного керна будет по-прежнему иметь главенствующее значение. В работе рассмотрен принципиально новый подход к оценке качества керна. [54]
![]() |
Ловитель шарошек типа ШЛ конструкции ООО НПП Буринтех.| Параметры ловителя шарошек типа ШЛ конструкции ООО НПП Буринтех. [55] |
Утерянная в скважине шарошка долота обуривается бурильной головкой и в качестве керна заталкивается в корпус ловителя. При отрыве от забоя рычажковый и цанговый кер-норватели захватывают керн, и таким образом шарошка удерживается внутри корпуса ловителя. [56]
Указывается привязка образцов керна к продуктивной части разреза, анализируются отбор и качество керна. По каждому продуктивному пласту ( горизонту) приводятся: вещественный и гранулометрический состав с подробной характеристикой распространения глинистого материала в пласте, тип и состав цемента, коллекторские свойства ( пористость, трещиноватость, проницаемость) и выявленные закономерности изменения их по площади и разрезу; общее число исследованных образцов, из них - учтенное при обосновании средних величин пористости и проницаемости; увязка исследованных образцов с выделенной эффективной толщиной; степень равномерности освещенности залежей поднятым и изученным керном по каждой скважине и в целом по разрезу и площади, число образцов на 1 м продуктивного разреза; методика обоснования нижнего предела проницаемости и пористости для коллекторов. Сведения об объемах и результатах работ по исследованию коллекторских свойств представляются в виде таблиц. Приводятся методика изучения, характеристика пористости и трещинова-тости карбонатных пород; методика и результаты определения связанной воды по керну; характеристика нефтегазонасыщенности пород. [57]
Выполненный в ВИТР комплекс исследований процесса кернообразования позволил разработать шкалу оценок керна по его качественным показателям. По этой шкале количество кернового материала является только одним из критериев оценки качества керна. На основе проведенных стендовых и производственных исследований выявлена стадийность процесса износа керна и проработаны некоторые теоретические аспекты механизма разрушения кернового материала при геологоразведочном бурении. [58]
Это объясняется присутствием в породах большого количества глинистого материала и тем, что с увеличением диаметра инструмента качество керна повышается. [59]
Примеси марганцевой группы действуют в том же направлении, но в меньшей степени. Для полноты картины в табл. 11 - 8 приведены дополнительные данные промышленных никелевых сплавов, используемых в качестве кернов оксидных катодов в приемно-усилительных лампах. Это единственный тип катода, реактивирующийся после атмосферного воздействия, и поэтому подобные катоды применяют в некоторых типах ионизационных манометров. [60]