CS209736B1 - Geological preparations for determining technological characteristics of rock samples,especially for flow rate metering,and method of preparing the same - Google Patents

Geological preparations for determining technological characteristics of rock samples,especially for flow rate metering,and method of preparing the same Download PDF

Info

Publication number
CS209736B1
CS209736B1 CS35680A CS35680A CS209736B1 CS 209736 B1 CS209736 B1 CS 209736B1 CS 35680 A CS35680 A CS 35680A CS 35680 A CS35680 A CS 35680A CS 209736 B1 CS209736 B1 CS 209736B1
Authority
CS
Czechoslovakia
Prior art keywords
faces
rock
sagging
preparation
rigid plates
Prior art date
Application number
CS35680A
Other languages
English (en)
Inventor
Pavel Horcicka
Miroslav Gregorovic
Jindrich Vasko
Frantisek Persin
Original Assignee
Pavel Horcicka
Miroslav Gregorovic
Jindrich Vasko
Frantisek Persin
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Pavel Horcicka, Miroslav Gregorovic, Jindrich Vasko, Frantisek Persin filed Critical Pavel Horcicka
Priority to CS35680A priority Critical patent/CS209736B1/cs
Priority to DD22561380A priority patent/DD160166A3/xx
Priority to SU807771527A priority patent/SU1067394A1/ru
Priority to BG8049766A priority patent/BG34572A1/xx
Publication of CS209736B1 publication Critical patent/CS209736B1/cs

Links

Landscapes

  • Sampling And Sample Adjustment (AREA)
  • Investigating Strength Of Materials By Application Of Mechanical Stress (AREA)

Description

Vynález se týká geologického preparátu pro měření průtočnosti a stanovení technologických vlastností horninových vzorků, jakož i způsobu zhotovování takovéhoto preparátu.
Geologický preparát, respektive způsob jeho zhotovení, pro tr.eření propustnosti a stanovení technologických vlastností porézních materiálů, zejména horninových vzorků, musí umožňovat protékání roztoku ve směru z i d e a 1 i zo v an é proudni.ee, kolmo mezi dvěma rovnoběžnými stěnami porézního tělesa. Musí být vyloučena možnost převodu kapaliny, případně plynu, jinými nepřirozenými cestami, například zkratovou komunikací po povrchu tělesa. Způsob zhotovování preparátu musí zajistit zpevnění porézního tělesa proti objemovým a tvarovým změnám při sycení kapalinou a to za předpokladu, že při vlastním zpevňování nedojde k nekontrolovanému nasycení pórového prostoru. Dále musí být před vstupní a výstupní filtrační plochou porézního tělesa vytvořen prostor, který svým půdorysem odpovídá profilu porézního tělesa. Hloubka tohoto prostoru by měla být od 3 do 10 mm. Do těchto prostorů je zaústěna komunikace pro kapalinu, eventuálně plyn. Komory jsou uzavřeny víky z průhledného materiálu. Fixace musí dlouhodobě zajištovat těsnost na všech kontaktních plochách s vyloučením zkratové komunikace mezí stěnou porézního tělesa a stěnou komory. Práce s porézními materiály, které jsou dodávány ve tvaru rovnoběžnostěnu s individuálními rozměry v rozmezí od 30 do 150 mm by měly být minimálně technicky i časově náročné, přičemž musí umožňovat použít, běžně dostupné materiály odolné proti korozí.
V současné době jsou horninové vzorky zalévány do epoxidových licích pryskyřic. Planparalelne s oběma filtračními plochami jsou poté z obou stran strojně opracovány plochy ve tvaru mezikruží. Individuálně pro každý takto pryskyřicí zafixovaný horninový vzorek je nutné vyrobit pryžová těsněni, krycí desky a čela pro mechanické sevření sestavy pomocí nerezavějících šroubů.
Nevýhody současného stavu spočívají především v nekontrolovatelné penetraci licích pryskyřic do horniny, vymývání organické fáze některými roztoky během experimentu, značná časová i finanční nákladnost při zajištování dílenských prací, požadavky na úzkoprofilový nekorudující materiál. Touto metodou v důsledku obrábění těsnících ploch na bloku epoxidové pryskyřice je možné připravit rozměrově omezené monolity, do velikosti 100x100 mm filtrační plochy.
Uvedené nedostatky do značné míry odstraňuje geologický preparát a způsob jeho zhotovení podle, vynálezu.
Podstata geologického preparátu spočívá v tom, že opracovaný horninový vzorek do tvaru planpara lelního tělesa, jehož všechny řezy rovnoběžné s dvojicí čelních rovinných ploch mají totožný průřez, je opatřen na celé obvodové ploše souvislou přilnavou vrstvou nestékavého epoxidového tmelu, která, přesahuje obě čelní rovinné plochy uzavřenými obvodovými lemy. К uzavřeným obvodovým lemům je neprodyšně připevněna dvojice průhledných čel tak, že nad oběma čelními rovinnými plochami je vytvořena komora, do které je zaústěn komunikační kanál,
9736
Podstata způsobu podle vynálezu spočívá v tom, že opracovaný horninový vzorek je na dvou protilehlých čelních rovinných plochách překryt přechodně pružnými přílozkami, obrysově totožnými s čelními plochami horninového vzorku. Potom je horninový vzorek včetně pružných příložek sevřen mezi Svvljci rovnoběžných tuhých desek, vzájemně propojených svěrným mechanismem. Mezi tuhé desky na volné obvodové plochy se nanese souuislá přilnavá vrstva nestékavého epoxidového tmelu. Po vytvrzení se uvolní tuhé desky a vyjmou pružné příllžky. Souvislá přilnaiá vrstva nestékavého epoxido- .
vého tmelu muže být v průběhu nanášeni vyztužena skelnou tkaninou a geologický preparát po uvolnění, tuhých desek se ipaaří průhlednými čely a zhotoví se komunikační kanály.
Navrhované řešeni přináší výhody, zejména v tom, že ummžήuže připravit k průtočným experimentům horninové vzorky s nižší soud rzno s tí skí^letu a je vhodné í pro hmotově a rozměrově prakticky neomezené monolity. Použitím nestékavého epoxidového trnek, vysoké viskoiíty, je zajištěno zpevnění pouze povrchové vrstvy a ned^(^l^h^zí k nekonti^oovvn^^mu zúžení pro o il u zkoumaného , mooolitu, Předmět vynálezu dále provést fixaci horniny s menší časovou náročrn^í^sí a nevyžaduje použití antikorozních kovových maatriálů. To vede ke značným úsporám finančních nákladů na jeden zkoumaný horninový vzorek.
Na přílžrnném výkrese je schemaaicky znázorněno příkaaSné uspořádáni geologického preparátu podle vynálezu. Na obr. 1 je v řezu znázorněno uspořádáni preparátu při nanášeni nestékavého epoxidového tmelu a

Claims (4)

  1. P Ř E D Μ E T
    1. Geelogický preparát pro stanovení technologických vlastnossí horninových vzorků, zejména pro miení prutoenosti .
    vyznačený tím, že opracovaný horninový vzorek /10/ do tvaru planppaaaelniho tělesa, jehož všechny řezy rovnoběžné s Svolicí čelních rovinných ploch /11/ maaí totožný průřez, je opatřen na celé obvodové ploše /12/ souvislou při^avou vrst^v^ou /30/ nestékavého epoxidového tmelu, která přesahuje obě Čelní rovinné plochy /11/ uzavřenými obvodovými lemy ./31 .
  2. 2. Geeoogický preparát podle bodu 1 vyznačený tím, že k uzavřeným obvodovým lemům /31/ je neprodyšně připevněna dvojice? průhledných čel /40/ tak, že nad oběma čelními rovinnými plochami /11/ je vytvořena komora /32/, do které je zaústěn komunikační kanál /33/, .
  3. 3. Způsob zho dven i geologického preparátu podle bodu 1, vyznačený tím, že na obr. 2 je v řezu znázorněn hotový preparát .
    P1anparalelni těleso horninového vzorku í 0 j'e opatřeno na celé obvodové ploše 12 souvislou při^avou vrstvou 30 nestékavého epoxidového tmelu, která”přesahuje obě . Ččlni rovinné plochy 11 horninového vzorku 10 uzavřenými obvodovými lemy 31. K uzavřeným obvodovým lemům 31 je neprodyšně připevněna průhledných čel
    40 tak, že nad oběma Čelními.rovinnými plochami 11 . je vytvořena kotoora. 3 2 , do které je zaústěn komuuíi^^^i^lí kanál 33.
    Opracovaný horninový vzorek 10 je na dvou protilehlých čelních rovinných plochách 11 překryt přechodně pružnými příložkamí 21, obrysově totožnými s čelními rovinnými plochami 11 horninového vzorku 10. Horninový vzorek 10 včetně pružných příložek 2 1 je sevřen mmzi Svvóící rovnoběžných tuhých desek 20, vzájemně propojΐtelných svěrným mechanismem. Mezi tuhé desky 20 na volné obvodové plochy 12 se nanese souuislá přilnavá vrstva 30 nestékavého epoxidového trne- lu. Po jejím vytvrzení se uvolní tuhé desky 20 a vyjmou pružné příložky 21. Souvislá přinnavá vrstva 30 nestékavého epoxidového tmelu může být v průběhu nanášeni vystužena skelnou tkaninou 34« Geelogický preparát se po uvolnění tuhách desek 20 oppaří průhlednými čely 40 a zh^tcví se komuuíkačními kanály 33.
    Geelogický preparát a způsob jeho výroby podle vynálezu je určen pro měřní . propussnoisi a stanovení . technologických vlastností porézních maateíálů, zejména horninových vzorků.
    VYNÁLEZU .
    opracovaný horninový vzorek /10/ na dvou protilehlých čelních rovinných plochách /11/ je překryje přechodně pružnými přiliíkami /21/, obrysově totožnými s čelními rovinnými plochami /11/ horninového vzorku /10/, načež se horninový vzorek /10/ včetně pružných příložek /21/ sevře ' mezi Swlici rovnověžných tuhých desek /20/, vzájemně propojených svěrným mechanismem, poté se mezi tuhé desky /20/ na volné obvodové plochy /12/ nanese souuislá přilnavá‘vrstva /30/ nestékavého epoxidového tmelu, přičemž po vytvrzení se uvolní tuhé desky /20/ a vyjmou pružné příložky /21/,
  4. 4. Způsob podle bodu 2 a 3 vyznačený tím, že souuislá přilnavá vrstva /30/ nestékavého epoxidového tmelu se v průběhu nanášeni vystuži skelnou tkaninou . /34/ a že geologický preparát se po u^ť^lnění tuhých desek /20/ oppaří průhlednými čely /40/ a zh^tiví se komu^uíi^í^i^ní kanály /33/.
CS35680A 1980-01-18 1980-01-18 Geological preparations for determining technological characteristics of rock samples,especially for flow rate metering,and method of preparing the same CS209736B1 (en)

Priority Applications (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS35680A CS209736B1 (en) 1980-01-18 1980-01-18 Geological preparations for determining technological characteristics of rock samples,especially for flow rate metering,and method of preparing the same
DD22561380A DD160166A3 (de) 1980-01-18 1980-11-26 Geologisches praeparat zur messung der durchlassfaehigkeit und verfahren zu seiner herstellung
SU807771527A SU1067394A1 (ru) 1980-01-18 1980-12-09 Геологический образец дл определени проницаемости и технологических свойств образцов горных пород и способ его изготовлени
BG8049766A BG34572A1 (en) 1980-01-18 1980-12-24 Geological preparation for measuring the permeability in determining technological properties of samples and method of obtaining it

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS35680A CS209736B1 (en) 1980-01-18 1980-01-18 Geological preparations for determining technological characteristics of rock samples,especially for flow rate metering,and method of preparing the same

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CS209736B1 true CS209736B1 (en) 1981-12-31

Family

ID=5335500

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS35680A CS209736B1 (en) 1980-01-18 1980-01-18 Geological preparations for determining technological characteristics of rock samples,especially for flow rate metering,and method of preparing the same

Country Status (4)

Country Link
BG (1) BG34572A1 (cs)
CS (1) CS209736B1 (cs)
DD (1) DD160166A3 (cs)
SU (1) SU1067394A1 (cs)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102768812A (zh) * 2011-05-06 2012-11-07 中国科学院理化技术研究所 真实岩心可视化微观模型及其制作方法

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104568544B (zh) * 2015-01-14 2017-02-22 三峡大学 一种制备岩样可视化实验中内部含大气泡岩样的方法

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102768812A (zh) * 2011-05-06 2012-11-07 中国科学院理化技术研究所 真实岩心可视化微观模型及其制作方法
CN102768812B (zh) * 2011-05-06 2015-02-11 中国科学院理化技术研究所 真实岩心可视化微观模型及其制作方法

Also Published As

Publication number Publication date
DD160166A3 (de) 1983-05-11
BG34572A1 (en) 1983-10-15
SU1067394A1 (ru) 1984-01-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN106442154B (zh) 用于模拟混凝土基岩接触面水力劈裂特性的试验装置和试验方法
ATE5689T1 (de) Vorrichtung zum herstellen von fahrzeugraedern.
CS209736B1 (en) Geological preparations for determining technological characteristics of rock samples,especially for flow rate metering,and method of preparing the same
AT388454B (de) Vorrichtung zur ueberwachung der geschwindigkeit eines gasstromes in einem kanal
CN115372222A (zh) 一种用于变开度网络裂隙岩体渗流实验的装置
CN110196179A (zh) 一种用于制作水泥浆试件的装置及其使用方法
BE839241A (fr) Mesure du pourcentage total en volume de particules present dans un echantillon liquide
SE8502923D0 (sv) Gas permeable metal casting mold having gas collection voids
GB750099A (en) Improvements in fluid filters
CN216077135U (zh) 一种浇筑衬砌台车的全自动浇筑系统
DK303780A (da) Apparat til adskillelse af sand og eller grus fra vand ved roerudloebet af opmundringssugepumper eller til adskillelse af andet kornet materiale fra en fluidumstroemning
US4572486A (en) Molten metal filtering vessel with internal filter
CN106290077B (zh) 饱水地层掌子面土体在三向应力下临界渗透气压测试装置及试验方法
CN209690301U (zh) 一种研究泥膜支护作用的试验装置
O'Neill et al. Density and permeability relationships in fabricated beryllia
SU857297A1 (ru) Устройство дл селективного нанесени покрытий
CN216920465U (zh) 一种沉降后浇带超前止水抗渗混凝土结构
SU1125547A1 (ru) Установка дл испытани железобетонных элементов
Heliot et al. Application of the boundary integral equation method to three dimensional crack problems
SU634162A1 (ru) Устройство дл получени образцов закладки
SU539245A1 (ru) Прибор дл исследовани кольматирующей способности грунта
SU1440600A1 (ru) Способ подготовки сталеразливочных составов дл сифонной разливки стали
SU1133505A1 (ru) Патрон дл измерени проницаемости твердых тел
Okumura et al. Hot Rolling Conditions for Annihilation of Porosity in Continuous Cast Slabs
SU1057176A1 (ru) Способ лить под низким давлением с противодавлением