多相流‑应力耦合岩芯剪切试验装置及其方法制造方法及图纸

技术编号:14753779 阅读:144 留言:0更新日期:2017-03-02 11:29
本发明专利技术公开了一种多相流‑应力耦合岩芯剪切试验装置及其方法,涉及岩石力学试验技术。本装置设置有左剪切板(2)、右剪切板(3)、胶套(4)、软胶泥(5)、金属隔板(6)、底板(7)、位移传感器(8)、轴向位移支架(9)、位移探测棒(10)、固定卡(11)和径向位移支架(12)。本方法是:①岩芯制备;②装样;③施加围压;④抽真空;⑤流体平衡;⑥剪切测试;⑦整理。本发明专利技术能够完成高法向应力及高渗透压下的剪切试验,能够像常规三轴试验装置一样有着很好的密封性;同时借助透水隔板的基质吸力可以很好的实现多相流体的控制,这些优点都是以往的岩体剪切装置做不到的。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及岩石力学试验技术,尤其涉及一种多相流-应力耦合岩芯剪切试验装置及其方法。
技术介绍
实验室试验是研究岩体力学性质主要方法之一。近年来对岩体力学性能的研究朝着复杂条件下的力学特性的方向发展,如高温、高应力、高渗透压和多相流体等复杂条件。但每增加一条件都需要对当前的试验装置进行极大改动,有些甚至需要从基础结构上改进。目前对多相流-应力耦合的试验装置都存着多相流的控制问题和高压渗流流体的密封难题。当前的岩体剪切渗流试验装置多采用剪切盒,而剪切盒难以密封高压流体,目前流体压力很难达到10MPa;而常规三轴的压剪试验,虽能很好地密封流体,但不能任意单独调整剪切面上法向应力大小。因此,需要一种多相流-应力耦合岩芯剪切试验装置,能够单独改变法向应力的大小,又能实现对多相流体的控制及高压流体的良好密封性。
技术实现思路
本专利技术的目的就在于解决岩体剪切试验中高压渗流流体的密封问题及多相流的控制问题,在三轴压力机围压室的基础上提供一种多相流-应力耦合岩芯剪切试验装置及其方法;本专利技术借助于围压可以对岩芯剪切面施加恒定的法向应力,法向应力始终等于围压;通过特殊设计的剪切板和软胶泥可以很好地密封高压渗流流体,而且可以精确控制注入岩样的流体体积及压力。本专利技术目的是这么实现的:在三轴压力机围压室的基础上完成的本专利技术,借助三轴压力机为该剪切装置提供轴向压力和围压;通过特殊设计的剪切板可完成对岩芯沿轴心面的剪切;通过塑性好的软胶泥和胶套可以实现对高压渗流流体及围压的良好密封,软胶泥随剪切挤压而变形,但其始终完全填充剪切位移区(也就是剪切板的端部缺口),使装置内部没有多余的死空间,因此在岩芯剪切过程中不会发生胶套破坏情况及流体泄露情况,同时也便于计量注入岩芯的流体体积;通过轴平衡技术和无死空间的密封方法可实现水与气体的多相流体的控制。具体地说:一、多相流-应力耦合岩芯剪切装置(简称装置)本装置包括被测对象岩芯;设置有左剪切板、右左剪切板、胶套、软胶泥、金属隔板、底板、位移传感器、轴向位移支架、位移探测棒、固定卡和径向位移支架;其位置和连接关系是:在底板上面的左、右端分别设置有左、右两个轴向位移支架,位移支架与底板硬接触,可在底板上自由移动;在底板的中间均匀设置有3个径向位移支架,并通过固定卡固定在底板上,径向位移支架可沿径向滑动,但不能沿轴向晃动;岩芯夹在呈中心对称放置的左剪切板和右剪切板的中间;在左、右剪切板的端部缺口嵌有软胶泥和金属隔板;胶套包裹岩芯、软胶泥和金属隔板的全部及包裹左、右剪切板的部分位置;在左、右剪切板较粗一端分别通过螺丝连接个轴向位移支架;左侧的轴向位移支架装有位移传感器,右侧的轴向位移支架装有位移探测棒,位移探测棒的宽面抵住位移传感器的探测头,实现岩芯轴向变形的监测;3个径向位移支架的上端均固定有位移传感器,位移传感器的探测头和径向位移支架的探测头分别抵住岩芯的外壁一侧,实现岩芯径向变形的监测。二、多相流-应力耦合岩芯剪切试验方法(简称方法)本方法包括以下步骤:①岩芯制备将待测试的岩石制成符合试验要求的圆形柱体——岩芯,并将岩芯的端面和侧面打磨平整光滑,且保证岩芯完整;②装样在岩芯的侧表面贴上聚四氟乙烯膜后装入胶套中间,以减少岩芯与胶套之间的摩擦力;将软胶泥和金属隔板嵌在左、右剪切板的端部缺口,然后与胶套相连;在左、右剪切板的端部固定好轴向位移支架,然后整体横置在装有3个径向位移支架的底板上,并在左侧的轴向位移支架和3个径向位移支架上安装位移传感器,右侧的轴向位移支架装上位移探测棒;将该装置放入围压室,并连接好相应的位移传感器和流体管线;③施加围压根据试验要求对岩芯施加预定的围压;④抽真空对岩芯抽真空24h,使管路和岩芯中保持一定的真空度;⑤流体平衡先由左剪切板2的流体管路对岩芯注入去离子水,待岩芯右侧压力与左侧压力平衡后保持4h,再由右剪切板的流体管路对岩芯注入气体;待注气流量泵的流量为零后平衡4h;⑥剪切测试待测试好各个传感器,然后按照预定模式施加轴向应力进行剪切试验;⑦整理试验完毕后,及时保存试验数据;然后先卸载孔隙压力再卸载围压;最后将实验设备整理好。本专利技术具有下列优点和积极效果:1、本装置采用圆柱形的岩芯可以保证剪切面上法向应力始终与围压室的围压保持一致,实现了恒定的法向应力边界条件,并且法向应力大小可调,这是剪切盒做不到的;2、本装置采用了轴平衡技术,借助透水隔板的基质吸力可以使气相压力高于液相压力,并且气体不会透过透水隔板进入液相管路中,实现了多相流体的控制;3、本装置通过软胶泥完全填充剪切区域,软胶泥具有很好的塑性,试验过程中该装置没有多余的死空间,方便对注入岩芯的多相流体进行计量;4、本装置采用岩芯且剪切板的剪切区域由软胶泥完全充填,便于密封且可承受较大的围压,剪切过程中胶套不会被破坏。5、本装置和流体管路均采用不锈钢材质,具有一定耐腐蚀性,胶套可耐高温耐酸碱,因此可完成一定酸碱度的流体与岩石反应,即也可实现渗流-应力-反应耦合岩芯剪切试验。总之,本专利技术能够完成高法向应力及高渗透压下的剪切试验,能够像常规三轴试验装置一样有着很好的密封性;同时借助透水隔板的基质吸力可以很好的实现对多相流体的控制,这些优点都是以往的岩体剪切装置做不到的。附图说明图1是本装置的结构示意图(主视,纵剖面);图2是本装置的结构示意图(俯视,横剖面);图3是本装置的A-A剖面图;图4是本装置的B-B剖面图;图5是底板7的结构示意图及其C-C剖面图;图6是固定卡11的结构示意图。图中:1—岩芯;2—左剪切板,2-1—堵头,2-2—透水隔板,2-3密封圈,2-4胶套密封圈;3—右剪切板;4—胶套;5—软胶泥;6—金属隔板;7—底板,8—位移传感器;9—轴向(X向)位移支架;10—位移探测棒;11—固定卡;12—径向(Y向)位移支架;a、b—左、右流体通道。具体实施方式下面结合附图和实施例详细说明:1、总体如图1、2、3、4、5、6,本装置包括被测对象岩芯1;设置有左剪切板2、右左剪切板3、胶套4、软胶泥5、金属隔板6、底板7、位移传感器8、轴向位移支架9、位移探测棒10、固定卡11和径向位移支架12;其位置和连接关系是:在底板7上面的左、右端分别设置有左、右两个轴向位移支架9,位移支架9与底板7硬接触,可在底板7上自由移动;在底板7的中间均匀设置有3个径向位移支架12,并通过固定卡11固定在底板7上,径向位移支架12可沿径向滑动,但不能沿轴向晃动;岩芯1夹在呈中心对称放置的左剪切板2和右剪切板3的中间;在左、右剪切板2、3的端部缺口嵌有软胶泥5和金属隔板6;胶套4包裹岩芯1、软胶泥5和金属隔板6的全部及包裹左、右剪切板2、3的部分位置;在左、右剪切板2、3较粗一端分别通过螺丝连接1个轴向位移支架9;左侧的轴向位移支架9装有位移传感器8,右侧的轴向位移支架9装有位移探测棒10,位移探测棒10的宽面抵住位移传感器8的探测头,实现岩芯1轴向变形的监测;3个径向位移支架12的上端均固定有位移传感器8,位移传感器8的探测头和径向位移支架12的探测头分别抵住岩芯1的外壁一侧,实现岩芯1径向变形的监测。2、功能部件1)岩芯1如图1、2、3,岩芯1是由待测试岩石制成的圆柱体,且表面平整。2)左剪切板2如图1、2,左剪切板2本文档来自技高网...
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【技术保护点】
一种多相流‑应力耦合岩芯剪切试验装置,包括被测对象岩芯(1);其特征在于:设置有左剪切板(2)、右左剪切板(3)、胶套(4)、软胶泥(5)、金属隔板(6)、底板(7)、位移传感器(8)、轴向位移支架(9)、位移探测棒(10)、固定卡(11)和径向位移支架(12);其位置和连接关系是:在底板(7)上面的左、右端分别设置有左、右两个轴向位移支架(9),位移支架(9)与底板(7)硬接触;在底板(7)的中间均匀设置有3个径向位移支架(12),并通过固定卡(11)固定在底板(7)上;岩芯(1)夹在呈中心对称放置的左剪切板(2)和右剪切板(3)的中间;在左、右剪切板(2、3)的端部缺口嵌有软胶泥(5)和金属隔板(6);胶套(4)包裹岩芯(1)、软胶泥(5)和金属隔板(6)的全部及包裹左、右剪切板(2、3)的部分位置;在左、右剪切板(2、3)较粗一端分别通过螺丝连接1个轴向位移支架(9);左侧的轴向位移支架(9)装有位移传感器(8),右侧的轴向位移支架(9)装有位移探测棒(10),位移探测棒(10)的宽面抵住位移传感器(8)的探测头,实现岩芯(1)轴向变形的监测;3个径向位移支架(12)的上端均固定有位移传感器(8),位移传感器(8)的探测头和径向位移支架(12)的探测头分别抵住岩芯(1)的外壁一侧,实现岩芯(1)径向变形的监测。...

【技术特征摘要】
1.一种多相流-应力耦合岩芯剪切试验装置,包括被测对象岩芯(1);其特征在于:设置有左剪切板(2)、右左剪切板(3)、胶套(4)、软胶泥(5)、金属隔板(6)、底板(7)、位移传感器(8)、轴向位移支架(9)、位移探测棒(10)、固定卡(11)和径向位移支架(12);其位置和连接关系是:在底板(7)上面的左、右端分别设置有左、右两个轴向位移支架(9),位移支架(9)与底板(7)硬接触;在底板(7)的中间均匀设置有3个径向位移支架(12),并通过固定卡(11)固定在底板(7)上;岩芯(1)夹在呈中心对称放置的左剪切板(2)和右剪切板(3)的中间;在左、右剪切板(2、3)的端部缺口嵌有软胶泥(5)和金属隔板(6);胶套(4)包裹岩芯(1)、软胶泥(5)和金属隔板(6)的全部及包裹左、右剪切板(2、3)的部分位置;在左、右剪切板(2、3)较粗一端分别通过螺丝连接1个轴向位移支架(9);左侧的轴向位移支架(9)装有位移传感器(8),右侧的轴向位移支架(9)装有位移探测棒(10),位移探测棒(10)的宽面抵住位移传感器(8)的探测头,实现岩芯(1)轴向变形的监测;3个径向位移支架(12)的上端均固定有位移传感器(8),位移传感器(8)的探测头和径向位移支架(12)的探测头分别抵住岩芯(1)的外壁一侧,实现岩芯(1)径向变形的监测。2.按权利要求1所述的多相流-应力耦合岩芯剪切试验装置,其特征在于:所述的左剪切板(2)是一种从左至右由大圆柱体、中圆柱体和半圆柱体依次连接组成的整体结构,在其内并沿着中心线依次设置有堵头(2-1)、透水隔板(2-2)、密封圈(2-3),在左...

【专利技术属性】
技术研发人员:胡少斌张强李小春
申请(专利权)人:中国科学院武汉岩土力学研究所
类型:发明
国别省市:湖北;42

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