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岩石应力-应变过程中渗透率变化分析 被引量:8
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作者 孙强 朱术云 +2 位作者 张蕊 姜春露 钱海涛 《煤田地质与勘探》 CAS CSCD 北大核心 2012年第1期60-63,共4页
岩石空隙率与空隙的几何性质是影响其渗透率的关键因素。通过分析渗透率-应变曲线与岩石破坏过程的对应关系,指出岩石的渗透率与岩石的体应变密切相关。在压密区间内,岩石的渗透率呈现为负指数下降;峰前膨胀区间内,渗透率快速增加,并在... 岩石空隙率与空隙的几何性质是影响其渗透率的关键因素。通过分析渗透率-应变曲线与岩石破坏过程的对应关系,指出岩石的渗透率与岩石的体应变密切相关。在压密区间内,岩石的渗透率呈现为负指数下降;峰前膨胀区间内,渗透率快速增加,并在末期形成贯通性的渗透通道;在峰后阶段由于部分通道被堵塞,渗透率发生下降。同时,将断裂力学推广到考虑岩石介质的微观破坏不均匀性,指出岩石渗透率的变化主要是由尺度等级较小的微破裂的相互作用和生长引起的主干断裂,进而形成贯通性的渗透通道。 展开更多
关键词 岩石力学 渗透 本构模型 渗透-应力关系
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复杂岩性储层渗透率-应力敏感性及其对气井产能的影响 被引量:11
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作者 苟燕 孙军昌 +1 位作者 杨正明 周学民 《岩土力学》 EI CAS CSCD 北大核心 2014年第9期2535-2542,共8页
采用变流压定围压试验方式,在高温、高压条件下模拟了气藏开发过程,研究了复杂火山岩气藏储层渗透率应力敏感性,对比了变流压定围压与常规的定流压变围压方式评价储层应力敏感性的异同。试验结果表明,火山岩储层渗透率随着孔隙压力的减... 采用变流压定围压试验方式,在高温、高压条件下模拟了气藏开发过程,研究了复杂火山岩气藏储层渗透率应力敏感性,对比了变流压定围压与常规的定流压变围压方式评价储层应力敏感性的异同。试验结果表明,火山岩储层渗透率随着孔隙压力的减小而减小,渗透率减小主要发生在孔隙压力从40 MPa下降至25 MPa的变化区间,渗透率损失率与其初始渗透率之间的相关性较差,这与常规沉积砂岩储层具有一定的差别。变流压定围压试验评价的应力敏感性强于定流压变围压评价结果,气藏储层有效应力变化范围内两种试验评价的应力敏感性结果差异更大。基于渗流力学理论,推导得到考虑应力敏感性的气井产能方程。计算结果表明,考虑应力敏感性时气井无阻流量约为不考虑应力敏感性时的63.28%,应力敏感性对气井产能的影响随着生产压差的增大而增大。 展开更多
关键词 复杂岩性储层 火山岩气藏 渗透-应力敏感性 有效应力 孔隙压力 孔隙结构
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脆性岩石破裂过程渗透性演化试验 被引量:19
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作者 杨天鸿 徐涛 +1 位作者 冯启言 唐春安 《东北大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2003年第10期974-977,共4页
为探讨脆性岩石变形破裂过程中渗透性的演化规律,利用电液伺服控制岩石力学试验系统(MTS815 02)对不同岩性的岩石进行了应力 应变全过程渗透试验·试验结果表明岩石的渗透率与其应力状态密切相关,岩石峰后的渗透率普遍远大于峰前,... 为探讨脆性岩石变形破裂过程中渗透性的演化规律,利用电液伺服控制岩石力学试验系统(MTS815 02)对不同岩性的岩石进行了应力 应变全过程渗透试验·试验结果表明岩石的渗透率与其应力状态密切相关,岩石峰后的渗透率普遍远大于峰前,常在应力 应变曲线峰后区出现'突跳'现象,而造成这一现象的根本原因在于岩石内部细观结构的变化·并根据试验结果建立了峰值前后反映岩石结构变化特征的分段应力 渗透率关系方程,为建立描述岩石破裂过程应力 渗透率耦合数值模型提供了可靠的试验依据· 展开更多
关键词 脆性岩石 破裂过程 应力-渗透率方程 渗透性演化 孔隙水压 试验研究
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低渗透煤层金刚石串珠绳锯切割卸压增透机理及应用 被引量:6
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作者 李树清 汤铸 +6 位作者 黄飞 李波 蔡康旭 刘诚 段蓉 朱颜平 杨党震 《煤炭科学技术》 CAS CSCD 北大核心 2021年第5期83-90,共8页
为探求金刚石串珠绳锯煤层割缝卸压增透机理,结合开滦矿区某矿煤层绳锯割缝的工程背景,采用相似模拟试验研究了绳锯煤层割缝缝槽上下方煤岩层裂隙、应力、位移分布特征,建立了煤样3次等压循环加卸载应力-渗透率公式,基于FLAC^(3D)开发... 为探求金刚石串珠绳锯煤层割缝卸压增透机理,结合开滦矿区某矿煤层绳锯割缝的工程背景,采用相似模拟试验研究了绳锯煤层割缝缝槽上下方煤岩层裂隙、应力、位移分布特征,建立了煤样3次等压循环加卸载应力-渗透率公式,基于FLAC^(3D)开发了煤层瓦斯渗透率计算程序,通过数值模拟分析了绳锯切割过程中缝槽上方煤层渗透率分布特征及演化规律,研发了金刚石串珠绳锯煤层割缝系统及工艺,开展了大范围连续煤层割缝试验。研究表明:金刚石串珠绳锯切割煤层形成缝槽后,在上方形成较小范围的断裂带和弯曲下沉带,在缝槽上下方煤体中形成了应力降低区,该区内随着远离缝槽其应力变化幅度减小;金刚石串珠绳锯割缝缝槽上方形成了一定范围的增透区,其分布特征是起割位置附近和收割位置附近渗透率提高幅度大,中间部分由于应力恢复的影响煤体渗透率提高幅度较小;缝槽上方区域的渗透率随着至缝槽距离的增加而逐渐降低,达到某一阈值后,割缝对提高煤体渗透率将失去作用;金刚石串珠绳锯煤层割缝效率约80 m^(2)/h,工作效率和连续割缝范围均大于水力化割缝措施。 展开更多
关键词 金刚石串珠绳锯 煤层割缝 卸压增透 绳锯切割 应力-渗透率
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Mechanical behavior of deep sandstone under high stress-seepage coupling 被引量:5
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作者 ZHANG Jun-wen SONG Zhi-xiang WANG Shan-yong 《Journal of Central South University》 SCIE EI CAS CSCD 2021年第10期3190-3206,共17页
The mechanical behavior evolution characteristics of sandstone are important to the application and practice of rock engineering.Therefore,a new method and concept of deep rock mechanics testing are proposed to reveal... The mechanical behavior evolution characteristics of sandstone are important to the application and practice of rock engineering.Therefore,a new method and concept of deep rock mechanics testing are proposed to reveal the mechanical behavior evolution mechanism of deep roadway surrounding rock after excavation with a depth over 1000 m.High stress-seepage coupling experiments of deep sandstone under various confining pressures are conducted using GCTS.Stress−strain and permeability curves are obtained.The three-stage mechanical behavior of deep sandstone is better characterized.A platform and secondary compaction phenomena are observed.With the confining pressure increasing,the platform length gradually decreases,even disappears.In the stade I,the rigid effect of deep sandstone is remarkable.In the stage II,radial deformation of deep sandstone dominates.The transient strain of confining pressure compliance is defined,which shows three-stage evolution characteristics.In the stage III,the radial deformation is greater than the axial deformation in the pre-peak stage,but the opposite trend is observed in the post-peak stage.It is found that the dynamic permeability can be more accurately characterized by the radial strain.The relations between the permeability and stress−strain curves in various stages are revealed. 展开更多
关键词 deep effect stress−strain PLATFORM confining pressure effect stress-seepage PERMEABILITY
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