RU2081315C1 - Способ контроля размеров трещины в образце горных пород - Google Patents

Способ контроля размеров трещины в образце горных пород Download PDF

Info

Publication number
RU2081315C1
RU2081315C1 RU95102600A RU95102600A RU2081315C1 RU 2081315 C1 RU2081315 C1 RU 2081315C1 RU 95102600 A RU95102600 A RU 95102600A RU 95102600 A RU95102600 A RU 95102600A RU 2081315 C1 RU2081315 C1 RU 2081315C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
sample
crack
fissure
fluid
source
Prior art date
Application number
RU95102600A
Other languages
English (en)
Other versions
RU95102600A (ru
Inventor
Н.Г. Кю
О.И. Чернов
Original Assignee
Институт горного дела СО РАН
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 Институт горного дела СО РАН filed Critical Институт горного дела СО РАН
Priority to RU95102600A priority Critical patent/RU2081315C1/ru
Publication of RU95102600A publication Critical patent/RU95102600A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2081315C1 publication Critical patent/RU2081315C1/ru

Links

Images

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к горной промышленности и позволяет повысить точность контроля размеров трещины, формируемой пластичным флюидом в образце. В образце горной породы перпендикулярно одной из граней сверлят отверстие, через которое прорезают инициирующую щель. В отверстии устанавливают переходник-герметизатор, к которому подсоединяют трубку, и подают через нее флюид с удельным электросопротивлением, зависящим от давления. Под действием давления флюида образуется трещина. Образец устанавливают на металлический лист, подключенный к источнику переменного напряжения. Металлическую трубку подключают к амплитудному детектору с индикатором. По поверхности образца перемещают источник упругих колебаний и одновременно измеряют уровень сигнала с амплитудного детектора. На поверхности образца определяют изолинию, на которой уровень сигнала равен 0,5 его максимального значения, и считают ее проекцией границы трещины на поверхность образца 1. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к горной промышленности и предназначено для исследования трещинообразования в образцах горных пород.
Известен способ контроля размеров трещин в образцах горных пород, включающий создание в образце трещины гидроразрывом электропроводящим флюидом, введение в него подключенного к источнику переменного напряжения электрода и определение границы трещины по току смещения, измеряемого в различных токах с помощью датчика (а.с. СССР N 1425324, E 21 C 39/00, 1988).
Этот способ позволяет определять зону, занятую флюидом. Однако его применение для контроля размеров трещины в случае, если фронт флюида существенно отстает от границы разрыва, приводит к недопустимо большим погрешностям.
В качестве прототипа принят "Способ контроля размеров трещин в образцах горных пород", включающий формирование трещины гидроразрывом электропроводящим флюидом, облучение образца электромагнитным полем и определение размеров трещин по напряжению на введенном во флюид электроде (а.с. СССР N 1293480, кл. G 01 B 7/32, E 21 C 39/00, 1987).
Этот способ не позволяет контролировать размеры трещины при существенном отставании фронта флюида от границы разрыва. Он не предназначен для определения проекции границы трещины на поверхность образца.
Задача изобретения заключается в повышении точности определения проекции трещины на поверхность образца при условии существенного отставания фронта флюида от границы разрыва.
Задача решается тем, что согласно прототипу, включающему формирование трещины гидроразрывом электропроводящим флюидом, облучение образца электромагнитным полем и измерение напряжения на введенном во флюид электроде, по которому определяют размеры трещины, после формирования трещины возбуждают в образце упругие колебания с помощью источника, перемещаемого по поверхности образца, выделяют огибающую измеряемого напряжения и по изменению ее уровня определяют границы трещины, при этом для гидроразрыва используют флюид с удельным электросопротивлением, зависящим от давления, причем используют флюид с добавками графита.
Под действием источника упругих волн одна из поверхностей трещины начинает колебаться и передавать эти колебания флюиду, изменяя соответствующим образом его удельное электросопротивление, что приводит к модуляции принимаемого сигнала. Так как изменение принимаемого сигнала обусловлено колебанием поверхности трещины, то в отличие от прототипа контроль осуществляется за самой трещиной, а не за зоной, занятой флюидом, что при условии существенного отставания фронта флюида от границы разрыва повышает точность определения проекции трещины на поверхность образца.
На фиг. 1 представлена схема реализации способа; на фиг. 2 зависимость относительного значения амплитуды принимаемого сигнала от расстояния источника упругих колебаний до оси отверстия, через которое формируют трещину.
Способ реализуется следующим образом. В образце 1 горной породы (фиг. 1) перпендикулярно одной из его граней сверлят отверстие 2, в забойной части которого специальным устройством прорезают инициирующую щель 3 в плоскости, перпендикулярной оси отверстия. В отверстии 2 устанавливают с использованием клеющего вещества переходник-герметизатор 4. К переходнику-герметизатору 4 подсоединяют металлическую трубку 5 и подают через нее флюид 6 с зависящим от давления удельным электросопротивлением, который, раздвигая поверхности инициирующей щели 3, образует трещину 7.
Для контроля размеров трещины 7 образец 1 устанавливают на металлический лист 8, подключенный к источнику 9 переменного напряжения. Металлическую трубку 5 подключают к амплитудному детектору 10 с индикатором. По поверхности образца 1 со стороны, противоположной металлическому листу 8, перемещают источник 11 упругих колебаний и одновременно измеряют уровень сигнала с амплитудного детектора 10. На поверхности образца 1 определяют изолинию, на которой A/Aм 0,5, где A текущее значение уровня сигнала после амплитудного детектора; Aм максимальное значение уровня сигнала после амплитудного детектора, соответствующее расположению источника упругих колебаний в зоне, непосредственно примыкающей к отверстию 2.
Отмеченную изолинию считают проекцией границы трещины 7 на поверхность образца 1.
Зависимость относительного значения сигнала после амплитудного детектора 10 от расстояния источника 11 упругих колебаний до оси отверстия 2 представлена на фиг. 2, на которой обозначены три зоны (I, II, III) вертикальными пунктирными линиями. Зона I соответствует области, в которой находится трещина. Зона II ограничена областью, непосредственно прилегающей к границе трещины. Зона III соответствует области в которой трещина отсутствует.
Если источник 11 упругих колебаний находится в зоне I (над трещиной), то поверхности трещины 7 колеблются с максимальной амплитудой и уровень сигнала с амплитудного детектора 10 имеет максимальное значение (с небольшим уменьшением при перемещении источника 11 упругих колебаний от центра к границе трещины).
При прохождении источника 11 упругих колебаний зоны II, например, из I в III, уровень сигнала с амплитудного детектора 10 сильно изменяется (уменьшается до некоторого минимального значения). Ширина зоны II определяется в основном расстоянием трещины до поверхности образца. При этом экспериментально установлено, что когда источник 11 упругих колебаний находится над границей трещины 7, уровень сигнала с амплитудного детектора 10 соответствует значению A/Aм 0,5.
Изобретение разработано с целью проведения исследований механики разрыва горных пород пластичными флюидами, для которых легче раздвигать поверхности формируемой трещины, чем проникать в нее. Отметим, что пластичные флюиды применяют в методах отделения блоков от массивов для снижения энергозатрат и расходуемого материала.
Значение предлагаемого способа для горнодобывающей промышленности состоит в том, что результаты исследований процесса флюидоразрыва, полученные с его помощью, позволяют более правильно проводить технологические работы в рудниках и шахтах, создавать новое оборудование по разрушению горных пород, образовывать искусственные трещины с целью разгрузки горных массивов от высоких напряжений, разрабатывать способы добычи строительного камня.

Claims (2)

1. Способ контроля размеров трещины в образце горных пород, включающий формирование трещины гидроразрывом электропроводящим флюидом, облучение образца электромагнитным полем и измерение напряжения на введенном во флюид электроде, по которому определяют размеры трещины, отличающийся тем, что после формирования трещины возбуждают в образце упругие колебания с помощью источника, перемещаемого по поверхности образца, выделяют огибающую измеряемого напряжения и по изменению ее уровня определяют границы трещины, при этом для гидроразрыва используют флюид с удельным электросопротивлением, зависящим от давления.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что используют флюид с добавками графита.
RU95102600A 1995-02-23 1995-02-23 Способ контроля размеров трещины в образце горных пород RU2081315C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU95102600A RU2081315C1 (ru) 1995-02-23 1995-02-23 Способ контроля размеров трещины в образце горных пород

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU95102600A RU2081315C1 (ru) 1995-02-23 1995-02-23 Способ контроля размеров трещины в образце горных пород

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU95102600A RU95102600A (ru) 1996-12-20
RU2081315C1 true RU2081315C1 (ru) 1997-06-10

Family

ID=20165067

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU95102600A RU2081315C1 (ru) 1995-02-23 1995-02-23 Способ контроля размеров трещины в образце горных пород

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2081315C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2007139448A1 (fr) * 2006-05-31 2007-12-06 Schlumberger Holdings Limited Procédé pour déterminer la taille des fissures se formant suite à une fracture hydraulique d'une formation

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103837074A (zh) * 2014-03-21 2014-06-04 洛阳理工学院 一种脆性材料裂缝位置和宽度判定的简易装置

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Авторское свидетельство СССР N 1425324, кл. E 21 C 39/00, 1988. Авторское свидетельство СССР N 1293480, кл. E 21 C 39/00, 1987. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2007139448A1 (fr) * 2006-05-31 2007-12-06 Schlumberger Holdings Limited Procédé pour déterminer la taille des fissures se formant suite à une fracture hydraulique d'une formation

Also Published As

Publication number Publication date
RU95102600A (ru) 1996-12-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
AU2008213158B2 (en) Assembly for drilling and logging, method for drilling and logging and device for electro pulse drilling
US4616184A (en) CSAMT method for determining depth and shape of a sub-surface conductive object
EA200400754A1 (ru) Способ применения электрических и акустических измерений анизотропии для выявления трещин
Bernard et al. Groundwater exploration in fissured media with electrical and VLF methods
Barker Electrical imaging and its application in engineering investigations
US2244484A (en) Method of and means for analyzing and determining the geologic strata below the surface of the earth
RU2081315C1 (ru) Способ контроля размеров трещины в образце горных пород
Park et al. Risky ground prediction ahead of mechanized tunnel face using electrical methods: laboratory tests
US7259564B2 (en) Method and device for determining the position of an interface in relation to a bore hole
CN114960662B (zh) 一种基于瞬变电磁响应的基坑渗漏检测方法
US6426625B1 (en) Apparatus for logging the resistivity of a geological rock formation
JP2003035691A (ja) 岩石の地質的特性測定装置
Rauen et al. Determination of electrical resistivity, its anisotropy and heterogeneity on drill cores: a new method 1
SU918918A1 (ru) Способ контрол зоны гидроразрыва горных пород
US3699429A (en) A method and apparatus for testing geological strata for identification thereof
RU2374438C2 (ru) Способ контроля развития трещины гидроразрыва пласта и ее геометрии
Khan et al. Impact of fracture roughness on fines migration and fracture aperture growth in Calcareous shale rocks during acidized core floods
Whittaker et al. Rock cutting by impact action
Kulikov et al. The results of application of the VES-IP method during the study of sand–gravel mixes in Mosalsk district, Kaluga oblast
RU2019698C1 (ru) Способ геоэлектротомографии неустойчивой кровли угольных пластов
Mwenifumbo Electrical methods for ore body delineation
SU1054674A1 (ru) Способ контрол размеров трещин в образцах горных пород
SU1157507A1 (ru) Способ контрол площади зоны гидроразрыва горных пород
SU1278756A1 (ru) Способ определени кра слабопровод щих геоэлектрических неоднородностей
RU2029085C1 (ru) Способ определения направлений действия главных нормальных напряжений в условиях объемного напряженного состояния горного массива