CZ304978B6 - Laboratorní měřicí zařízení pro zkoušení vlastností hornin - Google Patents

Laboratorní měřicí zařízení pro zkoušení vlastností hornin Download PDF

Info

Publication number
CZ304978B6
CZ304978B6 CZ2014-301A CZ2014301A CZ304978B6 CZ 304978 B6 CZ304978 B6 CZ 304978B6 CZ 2014301 A CZ2014301 A CZ 2014301A CZ 304978 B6 CZ304978 B6 CZ 304978B6
Authority
CZ
Czechia
Prior art keywords
pressure
sample
rock
test chamber
water
Prior art date
Application number
CZ2014-301A
Other languages
English (en)
Other versions
CZ2014301A3 (cs
Inventor
Michal Vaněček
Pavel Bílý
Václav Frydrych
Michal Stibitz
Jaroslav Pacovský
Jiří Svoboda
Jan Vintera
Karel Braun
Petr Kučera
Otakar Krásný
Original Assignee
ISATech s.r.o.
Geomedia S.R.O.
Arcadis Cz A.S.
Subterra A.S.
České vysoké učení technické v Praze
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 ISATech s.r.o., Geomedia S.R.O., Arcadis Cz A.S., Subterra A.S., České vysoké učení technické v Praze filed Critical ISATech s.r.o.
Priority to CZ2014-301A priority Critical patent/CZ2014301A3/cs
Publication of CZ304978B6 publication Critical patent/CZ304978B6/cs
Publication of CZ2014301A3 publication Critical patent/CZ2014301A3/cs

Links

Landscapes

  • Investigating Strength Of Materials By Application Of Mechanical Stress (AREA)

Abstract

Zařízení pro tlakové rozrušování horninových vzorků, v jehož systému jsou zařazeny hydraulický zdroj (1) pro vyvození vysokého tlaku, zkušební komora (4) s v ní umístěným vzorkem (14) a zdroj (3) vody, které jsou propojeny potrubním systémem (17) sestávající z části vysokotlaké pro rozvod vysokého tlaku a nízkotlaké pro napájení potrubního systému (17) vodou, kde hydraulický zdroj (1) je v komunikačním spojení s řídicí a napájecí jednotkou (2).

Description

Oblast techniky
Vynález se týká mechaniky hornin, zejména ke zkoušení jejich vzorků s největším přiblížením přirozených podmínek, konkrétně se vynález týká zařízení pro tlakové rozrušování horninových vzorků.
Dosavadní stav techniky
Mechanika hornin je vědním oborem, který využívá velmi sofistikované způsoby zkoušení horninové hmoty odebrané z horninového masivu.
Různé, v přírodě se vyskytující skalní horniny vykazují rozdílnou odolnost vůči hydraulickému štěpení - HFS Hydraulic Fracture Strength. K porušení tlakem štěpící kapaliny tedy dochází při rozdílných tlakových úrovních. Kromě tahové únosnosti základního materiálu horniny vstupuje do této problematiky také makro a mikrotektonické porušení konkrétního horninového vzorku, jeho lomová houževnatost či naopak křehkost.
Laboratorní metody jsou nedílnou součástí geotechniky a tedy i mechaniky hornin. Laboratorní zkoušky i zkoušky v terénu („in-situ“) využívají poslední poznatky technických oborů a jsou v některých případech nenahraditelné především při určování vlastností horninového materiálu. Poznání vlastností hornin je nutné pro ověřování chování geotechnických konstrukcí, pro stanovení mezních stavů, pro zpětnou analýzu atp. Standardní laboratorní zkoušky mechaniky hornin přistupují k zatěžování vzorku z vnějšího směru. Horninové vzorky jsou namáhány v lisu tlakem, případně příčným tahem vyvolaným tlakovým zatěžováním. Další typy zkoušek, jako jsou např. trixiální nebo brazilská zkouška, jsou zaměřeny na kombinované zatěžování zkušebního tělesa.
Nevýhodou stávajících a používaných zkoušek je skutečnost, že těmito způsoby nelze provést zkoušku stanovení hydraulické pevnosti hornin.
Podstata vynálezu
Uvedené nedostatky stavu techniky jsou odstraněny zařízením pro tlakové rozrušování horninových vzorků podle vynálezu, v jehož systému jsou zařazeny zdroj vody s provozním zásobníkem, hydraulický zdroj, řídicí a napájecí jednotka a zkušební komora, jehož podstatou je to, že hydraulický zdroj pro vyvození vysokého tlaku v systému, zkušební komora s v ní umístěným vzorkem a zdroj vody jsou propojeny potrubním systémem sestávající z části vysokotlaké pro rozvod vysokého tlaku a nízkotlaké pro napájení potrubního systému vodou, kde hydraulický zdroj je v komunikačním spojení s řídicí a napájecí jednotkou, jakož i to, že nízkotlakou část potrubního systému vycházející od zdroje vody k zpětnému ventilu tvoří doplňovací potrubí nízkotlaké vody pro průběžné doplňování vody do systému a zpětný ventil k zabránění přenosu vysokého tlaku do nízkotlaké části, přičemž vysokotlaká část potrubního systému vychází samostatně od hydraulického zdroje přes zpětné ventily do zkušební komory pro rozvod štěpícího tlaku a pozaďového tlaku.
Podstatou je rovněž to, že zkušební komora sestává ze spodní příruby a víka, mezi nimiž je svorníky sevřen plášť, v němž jsou vytvořeny otvor pro odpad, odvzdušňovací vývod a tlakový boční přívod pro pozaďový tlak, přičemž ve spodní přírubě je vytvořen spodní tlakový přívod pro štěpící tlak, nebo že mezi vnitřním povrchem pláště a vnějším povrchem vzorkuje umístěna pryžová vložka.
- 1 CZ 304978 B6
Dále je podstatou také to, že ve vzorku je vytvořen slepý vývrt se dvěma různými průměry, kde hlubší neodstíněný vývrt má menší průměr než vývrt ústící do dna vzorku jakož i to, že ve vývrtu ústícího do dna vzorkuje upevněna přívodní trubka pro přívod štěpícího tlaku a také, že vzorek je upevněn v misce.
Rovněž tak je podstatou to, že vzorek je ve zkušební komoře zajištěn tlačnou vložkou umístěnou mezi vrškem vzorku a víkem, kde tato tlačná vložka má příslušné vrtání k napojení na odpad a odvzdušňovací vývod vytvořené v plášti jakož i to, že součásti tlačné vložky je výkyvná opěrná podložka umístěná mezi vršek vzorku a spodek tlačné vložky.
Výhodou navrženého zařízení je skutečnost, že umožňuje simulaci štěpení horniny v podmínkách, které jsou blízké přirozenému uložení v horninovém masivu.
Pro laboratorní zkoušení jednotlivých typů hornin tj. stanovení HFS bylo vyvinuto navržené zařízení, které je unikátní a speciální v cílené simulaci procesů probíhajících při hydraulickém štěpení hornin v okolí hlubokých vrtů a dále byl navržen speciální tvar a úprava zkoušeného vzorku. Zatížení hydraulickou štěpící kapalinou je přivedeno do nitra vzorku centrickým vývrtem, který je do vzorku vytvořen v rámci jeho přípravy na zkoušku. Nejvhodnějším materiálem pro vzorek je vrtné jádro, které je odebráno např. při zkušebním vrtu. Jedná se tedy o postup zatěžování, který je analogický procesům tlakového štěpení v okolí vrtu. Sevření horniny okolním masivem geostatický tlak, je v komoře simulováno pomocí radiálního pozaďového tlaku a mechanickým axiálním přítlakem. V obou případech jsou vyvozovaná napětí samostatně regulovatelná.
Objasnění výkresů
Příkladné provedení zařízení pro tlakové rozrušování horninových vzorků podle vynálezu je znázorněno na přiložených výkresech kde představuje obr. 1 schéma sestavy zařízení, obr. 2 tlakovou komoru v řezu, obr. 3 nárys tlakové komory a obr. 4 řez vzorkem.
Příklad uskutečnění vynálezu
Podle schematického znázornění z obr. 1 zařízení podle vynálezu sestává ze zdroje 3 vody s provozním zásobníkem, hydraulického zdroje I, řídicí a napájecí jednotky 2 a zkušební komory
4. Zdroj 3 vody s provozním zásobníkem, hydraulický zdroj 1 a zkušební komor 4 jsou propojeny potrubním systémem 17. Hydraulický zdroj 1 je sestaven z vysokotlakých hydraulických čerpadel zajišťujících dosažení požadovaného zkušebního tlaku a je řešen jako dvouokruhová pro vyvození pozaďového tlaku PÍ a štěpícího tlaku P2, přičemž hodnota pozaďového tlaku Pije menší než hodnota štěpícího tlaku P2. Ze zdroje 3 vody s provozním zásobníkem vede jedna větev potrubního systému Γ7 k zpětnému ventilu 18, do něhož je přivedena i větev z hydraulického zdroje i pro vyvození pozaďového tlaku Pl, který je dále veden bočním tlakovým přívodem JJ_ mezi vnější povrch vzorku 14 s vloženou pryžovou vložkou 9 a vnitřní plochu pláště 7 zkušební komory 4. Dále je z hydraulického zdroje I vyvedena do vzorku 14, umístěného ve zkušební komoře 4 přes zpětný ventil J_8' větev, pro rozvod vyvozeného štěpícího tlaku P2. Zpětné ventily 18, 18' jsou propojeny.
Řídicí a napájecí jednotka 2 je napojena na hydraulický zdroj i a umožňuje volbu režimu hydraulického napětí tj. lineární a pulzní tlak a dále umožňuje nastavení různých časových průběhů tlaku ve štěpné kapalině. Lze zvolit různě rychlé nárůsty a poklesy štěpícího tlaku P2, jeho ustálení na zvolené úrovni a je mu možné dodávat pulzující charakter o volitelné frekvenci a amplitudě jednotlivých pulzů prostřednictvím neznázoměného generátoru pulzů, jímž je doplněn okruh pro štěpící tlak P2.
-2CZ 304978 B6
Řídicí a napájecí jednotka 2 je vybavena neznázorněnými ovládacím panelem, tlakovými snímači a záznamovým zařízením pro dokumentaci kompletního průběhu zkoušky, při níž se odečítá průběh štěpícího tlaku P2.
Jak je uvedeno v předchozím textu, štěpící tlak P2 a pozaďový tlak PÍ jsou přivedeny do zkušební komory 4 - viz obr. 2, 3. Tato zkušební komora 4 sestává ze spodní příruby 5 a víka 6 mezi nimiž je prostřednictvím svorníků 8 sevřen plášť 7. Ve spodní přírubě 5 je vytvořen průchozí otvor, který slouží jako spodní tlakový přívod 10 pro štěpící tlak P2 přiváděný potrubním systémem 17. Plášť 7 je ve střední části opatřen bočním tlakovým přívodem 11 pro spojení s potrubním systémem 17 přivádějící pozaďový tlak PÍ mezi jeho vnitřní povrch a na vnějším povrchu vzorku 14 umístěnou pryžovou vložku 9 pro simulací horninového napětí. Dále jsou v plášti 7 vytvořeny odvzdušňovací vývod 12 a odpadový otvor 13.. V radiálním směruje vzorek 14 vymezen pryžovou vložkou 9 vůči plášti 7, prostřednictvím níž je vyvozen tlak na vzorek 7. V axiálním směruje poloha vzorku 7 vymezena tlačnou vložkou 19, umístěnou mezi jeho vrškem a víkem 6. Tlačná vložka 19 je opatřena výkyvnou opěrnou podložkou 21 pro eliminaci kolmosti čela vzorku 14. V tlačné vložce 19 jsou provedena neoznačena příslušná vrtání pro spojení s odvzdušňovacím vývodem 12 a odpadovým otvorem 13. Všechny hydraulické prostory při sestavené zkušební komoře 4, tj. spodní příruba 5, víko 6 a plášť 7 s umístěným vzorkem 14 jsou příslušně utěsněny vůči okolí prostřednictvím vhodně umístěných neoznačených pryžových Okroužků řešících statické utěsnění. O-kroužky ovšem mohou být i z jiného vhodného materiálu, nejen z pryže.
Do zkušební komory 4 vkládaný vzorek 14 - viz obr. 4, je vytvořen jako zlomek jádrového vrtu vhodné velikosti. Tzn., že má tvar válce, válečku, z jehož základny je proveden do tělesa válce slepý vývrt 20, který končí asi v polovině délky vzorku 14. Průměr asi 2/3 délky slepého vývrtu 20 vycházející z jeho základny je větší, než zbývající 1/3 jeho délky končící přibližně v jeho geometrickém středu. V celé délce slepého vývrtu 20 s větším průměrem je vložena a upevněna přívodní trubka 16, jejíž část vyčnívá ze základny vzorku 14. Tato vyčnívající část přívodní trubky 16 ústí do spodního tlakového přívodu 10 pro aplikaci štěpícího tlaku P2. Upevnění přívodní trubky 16 ve slepém vývrtu 20 je provedeno vhodným těsnicím a upevňovacím tmelem. Takto sestavený vzorek 14 je pak uložen v misce 15, která se stává součásti sestavy vzorku 14.
Při zkoušení vzorku 14 se tento nejprve umístí do zkušební komory 4 tak, že se mezi plášť 7 a samotný vzorek 14 vloží pryžová vložka 9. Tímto je vzorek 14 ustaven ve zkušební komoře 4 v radiálním směru. V axiálním směruje vzorek 14 zajištěn výkyvnou vložkou 21, která se umístí na jeho vršek a na výkyvnou vložku 2J_ se umístí tlačná vložka 19 a celý soubor je pak zafixován víkem 6, které je prostřednictvím svorníků 8 spojeno se spodní přírubou 5, čímž dochází k sevření pláště 7 s v něm umístěným vzorkem 14. Když je takto sestavena zkušební komora 4 se vzorkem 14, potrubní systém 17 i se zkušební komorou 4 se zaplní vodou ze zdroje 3 vody. Vzduch, který je v celém potrubním systému 17 a zkušební komoře 4 při plnění vodou uniká odvzdušňovacím vývodem 12 do okamžiku, kdy začne z tohoto odvzdušňovacího vývodu unikat i voda, což znamená, že je celý systém zaplněn vodou a odvzdušňovací vývod 12 se uzavře. Zpětné ventily 18, 1_8' se přestaví do pozice, která zabraňuje zpětnému průniku v potrubním systému 17 ke zdroji 3 vody tzn. do nízkotlaké větve potrubního systému 17. Řídicí a napájecí jednotkou 2 se navolí režim činnosti hydraulického zdroje 1, jímž se generuje štěpící tlak P2 a pozaďový tlak PÍ. Pozaďový tlak PÍ se přivádí do zkušební komory 4bočním tlakovým přívodem 11 pro simulaci horninového napětí, přičemž tlak na vzorek 14 je vyvozen přes pryžovou vložku 9. Režim činnosti hydraulického zdroje 1 se volí podle druhu materiálu a zadání s ohledem na požadavky kladené na materiál v masivu horniny. Řídicí a napájecí jednotka 2 umožňuje volbu režimu hydraulického napětí tj. lineární a pulzní tlak, generovaného hydraulickým zdrojem 1. Dále lze také volit nastavení různých časových průběhů ve štěpné kapalině, lze zvolit různě rychlé nárůsty a poklesy štěpícího tlaku P2, jeho udržení na zvolené úrovni a je možné vyvolat pulsy o volitelné frekvenci a amplitudě jednotlivých pulsů. Jak již bylo uvedeno dříve, řídicí a napájecí jednotka 2 je vybavena neznázorněnými tlakovými snímači a záznamovým zařízením pro dokumentaci průběhu zkoušky vzorku 14.
-3 CZ 304978 B6
Štěpící tlak P2 přiváděný do vzorku 14 přes spodní tlakový přívod 10 a přívodní trubku 16 namáhá slepý vývrt 20, který má v blízkosti geometrického středu zkoušeného vzorku 14 neodcloněnou část - viz část slepého vývrtu 20 s menším průměrem. Zde dochází k přímému hydraulickému zatížení stěn vneodcloněné části slepého vývrtu 20 štěpící kapalinou. Jedná se tedy v podstatě o poměrně zmenšenou simulaci hydraulického štěpení okolí vrtu v reálné situaci. Dosažení mezní hodnoty HFS (Hydraulic Fracture Strenght) pevnosti horninového materiálu zkoušeného vzorku 14 je indikováno propojením vnitřního prostoru slepého vývrtu 20, do kterého je přiváděná štěpící kapalina vykazující štěpící tlak P2, s vnější stěnou vzorku 14, na který působí pozaďový tlak Pl, kteiý má menší hodnotu než štěpící tlak P2. V konkrétním příkladném provedení realizace zařízení podle vynálezu byla hodnota štěpícího tlaku P2 49 MPa a hodnota pozaďového tlaku PÍ max. 12,5 MPa. Dojde tedy k vytvoření průběžné trhliny a v důsledku toho i k poklesu štěpícího tlaku P2 a současnému nárůstu pozaďového tlaku Pl, který se projeví únikem vody z odpadového otvoru 13 v plášti 7 zkušební komory 4. Porušení vzorku 14 nově vznikající trhlinou mívá zpravidla i akustický projev.
Jako štěpné medium se běžně používá čistá voda, aleje možné použít i jinou kapalinu s různými příměsemi.
Průmyslová využitelnost
Předložený vynález významně zvyšuje možnost experimentů se zatěžováním horninových vzorků tlakem a s prováděním zkoušek mechanické odolnosti hornin v tahu tím, že umožňuje aplikaci pozaďového tlaku pro simulaci tlaku nadložních hornin v in-situ a rozšiřuje možnost zkoušek použitím pulzního štěpícího tlaku s řiditelnou amplitudou a frekvencí.
PATENTOVÉ NÁROKY

Claims (9)

1. Zařízení pro tlakové rozrušování horninových vzorků, v jehož systému jsou zařazeny zdroj (3) vody s provozním zásobníkem, hydraulický zdroj (1), řídicí a napájecí jednotka (2) a zkušební komora (4), vyznačující se tím, že hydraulický zdroj (1) pro vyvození vysokého tlaku v systému, zkušební komora (4) s v ní umístěným vzorkem (14) a zdroj (3) vody jsou propojeny potrubním systémem (17) sestávající z vysokotlaké části pro rozvod pozaďového tlaku (Pl) a štěpícího tlaku (P2) generovaného hydraulickým zdrojem (1) a nízkotlaké části pro napájení potrubního systému (17) vodou, kde hydraulický zdroj (1) je v komunikačním spojení s řídicí a napájecí jednotkou (2).
2. Zařízení pro tlakové rozrušování horninových vzorků podle nároku 1, vyznačující se tím, že nízkotlakou část potrubního systému (17) vycházející od zdroje (3) vody kzpětnému ventilu (18) tvoří doplňovací potrubí nízkotlaké vody pro průběžné doplňování vody do systému, kde tato část je uzavíratelná zpětným ventilem (18) k zabránění přenosu vysokého tlaku do nízkotlaké části, přičemž vysokotlaká část potrubního systému (17) vychází samostatně od hydraulického zdroje (1) přes zpětné ventily (18, 18') do zkušební komory (4) pro rozvod štěpícího tlaku (P2) a pozaďového tlaku (Pl).
3. Zařízení pro tlakové rozrušování horninových vzorků podle nároku 1 nebo 2, vyznačující se tím, že zkušební komora (4) sestává ze spodní příruby (5) a víka (6), mezi nimiž je svorníky (8) sevřen plášť (7), v němž jsou vytvořeny odpadový otvor (13), odvzdušňovací vývod (12) a tlakový boční přívod (11) pro pozaďový tlak (Pl), přičemž ve spodní přírubě (5) je vytvořen spodní tlakový přívod (10) pro štěpící tlak (P2).
-4CZ 304978 B6
4. Zařízení pro tlakové rozrušování horninových vzorků podle kteréhokoliv z předchozích nároků laž3, vyznačující se tím, že mezi vnitřním povrchem pláště (7) a vnějším povrchem vzorku (14) je umístěna pryžová vložka (9).
5. Zařízení pro tlakové rozrušování horninových vzorků podle kteréhokoliv z předchozích nároků 1 až 4, vyznačující se tím, že ve vzorku (14) je vytvořen slepý vývrt (20) se dvěma různými průměry, kde hlubší vývrt má menší průměr než vývrt ústící do dna vzorku (14).
6. Zařízení pro tlakové rozrušování horninových vzorků podle kteréhokoliv z předchozích nároků laž5, vyznačující se tím, že ve vývrtu ústícího do dna vzorku (14) je upevněna přívodní trubka (16) pro přívod štěpícího tlaku (P2) do nestíněné části slepého vývrtu (20).
7. Zařízení pro tlakové rozrušování horninových vzorků podle kteréhokoliv z předchozích nároků laž 6, vyznačující se tím, že vzorek (14) je upevněn v misce (15).
8. Zařízení pro tlakové rozrušování horninových vzorků podle kteréhokoliv z předchozích nároků laž7, vyznačující se tím, že vzorek (14) je ve zkušební komoře (4) zajištěn tlačnou vložkou (19) umístěnou mezi vrškem vzorku (14) a víkem (6), kde tato tlačná vložka (19) má příslušné vrtání k napojení na odpad (13) a odvzdušňovací vývod (12) vytvořené v plášti (7).
9. Zařízení pro tlakové rozrušování horninových vzorků podle kteréhokoliv z předchozích nároků 1 až 7, vyznačující se tím, že součásti tlačné vložky (19) je výkyvná opěrná podložka (21) umístěná mezi vršek vzorku (14) a spodek tlačné vložky (19).
CZ2014-301A 2014-05-05 2014-05-05 Laboratorní měřicí zařízení pro zkoušení vlastností hornin CZ2014301A3 (cs)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CZ2014-301A CZ2014301A3 (cs) 2014-05-05 2014-05-05 Laboratorní měřicí zařízení pro zkoušení vlastností hornin

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CZ2014-301A CZ2014301A3 (cs) 2014-05-05 2014-05-05 Laboratorní měřicí zařízení pro zkoušení vlastností hornin

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CZ304978B6 true CZ304978B6 (cs) 2015-02-25
CZ2014301A3 CZ2014301A3 (cs) 2015-02-25

Family

ID=52598500

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CZ2014-301A CZ2014301A3 (cs) 2014-05-05 2014-05-05 Laboratorní měřicí zařízení pro zkoušení vlastností hornin

Country Status (1)

Country Link
CZ (1) CZ2014301A3 (cs)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH08178828A (ja) * 1994-12-21 1996-07-12 Mitsubishi Materials Corp 透気・透水試験装置
CN101169359A (zh) * 2007-11-30 2008-04-30 西安科技大学 一种节理岩石透水性检测方法
CN201188081Y (zh) * 2008-01-29 2009-01-28 成都理工大学 岩石高压渗透试验系统
CN102183622A (zh) * 2011-01-28 2011-09-14 中国科学院地质与地球物理研究所 一种新型非饱和土高压固结试验装置
CN102914630A (zh) * 2012-10-11 2013-02-06 中山大学 一种岩石水-力耦合流变损伤多尺度力学试验系统

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH08178828A (ja) * 1994-12-21 1996-07-12 Mitsubishi Materials Corp 透気・透水試験装置
CN101169359A (zh) * 2007-11-30 2008-04-30 西安科技大学 一种节理岩石透水性检测方法
CN201188081Y (zh) * 2008-01-29 2009-01-28 成都理工大学 岩石高压渗透试验系统
CN102183622A (zh) * 2011-01-28 2011-09-14 中国科学院地质与地球物理研究所 一种新型非饱和土高压固结试验装置
CN102914630A (zh) * 2012-10-11 2013-02-06 中山大学 一种岩石水-力耦合流变损伤多尺度力学试验系统

Also Published As

Publication number Publication date
CZ2014301A3 (cs) 2015-02-25

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR101683620B1 (ko) X-ray CT 촬영을 위한 회전 및 유체주입을 통한 인장파괴 유도가 가능한 삼축압축시험용 삼축셀 및 이를 이용한 삼축압축시험 방법
CN106482924B (zh) 岩石生烃流动模拟装置
GB2447668A (en) Method and Apparatus for Pipe Testing
EP2189623A3 (en) Generation of a pressure pulse of known magnitude
CN102621005A (zh) 一种岩土流变试验设备
US7624630B2 (en) Testing method and apparatus ground liquefaction and dynamic characteristics in original position utilizing boring hole
KR102099016B1 (ko) 암석의 투과도 증진을 위한 가스파쇄 장치 및 이를 이용한 암석 투과도 증진 평가 방법
CN108956854B (zh) 一种评价暂堵转向液封堵性能的装置及其测试方法
Serdyukov et al. Laboratory installation and procedure to determine gas permeability of rocks
CN106959270A (zh) 固井一界面胶结强度养护装置、测试装置及测试方法
KR100490886B1 (ko) 삼축압축시험기
CN105241750B (zh) 用于室内三轴水力压裂试验的压头系统
CZ27108U1 (cs) Zařízení pro tlakové rozrušování horninových vzorků
CN105866384A (zh) 一种孔隙水盐分置换固结试验装置
CZ304978B6 (cs) Laboratorní měřicí zařízení pro zkoušení vlastností hornin
WO2020072889A1 (en) Simulating fluid loss through diverging fracture fronts
CN113092723B (zh) 一种泥岩膨胀试验装置
CN110530772A (zh) 煤样高压应变及二氧化碳驱替煤层甲烷一体试验装置
JP6953665B2 (ja) 試験注水装置、及び試験注水方法
CN108894786B (zh) 岩石定向致裂系统
KR101814019B1 (ko) 완충 플레이트가 장착된 이방성 삼축 압축 상태 모사가 가능한 수압파쇄 성능 평가 실험장치 및 이를 이용한 원통형 시편의 수압파쇄 성능 평가 실험방법
CN102621006B (zh) 一种用于岩土流变试验的压力室
CZ2016244A3 (cs) Rozpínatelný horninový svorník s indikátorem upnutí
CN206399794U (zh) 模拟实际钻井环境的钻杆材料腐蚀疲劳试验装置
EP3591375A1 (en) Apparatus, sample and method for tensile tests, especially under hydrogen

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A Patent lapsed due to non-payment of fee

Effective date: 20180505