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1.
江垭水利枢纽工程大坝7、8坝段坝基帷幕在高水头动水条件下,应用CW系化学灌浆材料,成功研究开发了双向单动主动吸入气压式化学灌浆泵及相应的化学灌浆工艺技术,运用控制注浆理论并结合岩体微细裂隙开度研究分析化学浆材的扩散规律,通过施灌压力、注浆速率、注浆方式、浆材性能的综合优选,浆材经过高压慢渗、增粘固化,有效地解决了超细水泥反复灌浆处理均不能消除的坝基微细裂隙渗漏及渗流稳定的安全问题,改善了坝基水文、工程地质条件,创造了显著的社会效益和技术经济效益。‘ 相似文献
2.
防渗墙混凝土耐久性试验方法探讨王绪庆(黄委会勘测规划设计研究院郑州450003)混凝土防渗墙位于水下,水库水或地下水对混凝土有一定的侵蚀性,可能会影响防渗墙的使用寿命,故需对造墙混凝土进行耐久性论证。鉴于环境水对混凝土侵蚀的判别方法只能给出一般性的概... 相似文献
3.
位于岷江流域的成都平原及其南部的牧马山台地区域的白垩纪地层广泛发育石膏。石膏的溶蚀可显著影响地下水质,明确该类型区域地下水水化学特征空间分布并揭示其空间差异性原因,对地下水开发利用具有重要意义。以牧马山台地中部区域天府国际生物城区域为例,通过野外实地调查、采样数据的主成分分析和聚类分析、水化学演化过程数值模拟,对地下水质的现状和水质形成原因进行了系统研究。结果表明:该区地下水在水平分布和垂向分布上都存在着显著的差异性,引起水质在空间上差异的原因具有多因性。垂向上:浅层地下水受碳酸盐溶解/沉淀作用控制,地下水类型以HCO3-Ca(Ca·Mg)型为主,矿化度多小于0.5 g/L;深层地下水受地层中石膏空间分布的影响显著。在无石膏分布区,地下水以HCO3-Ca(Ca·Mg)类型的低矿化度水(TDS<0.5 g/L)为主;有石膏分布区,形成SO4-Ca(Ca·Na)型高矿化度水(TDS可达2.5 g/L以上)。平面上:浅层地下水水化学特征受地形地势、人为污染、局部区域石膏层埋深变浅等因素影响,但总体上水质较好,可作为当地居... 相似文献
4.
针对胜利渤南油田高温低渗油藏常规酸化有效期短、増注机理存在缺陷、效果不理想的现状,应用物理模拟方法,研究了网状胶束—酸复合増注体系,评价和测定了体系不同组合方式下的増注能力和抗污染能力。结果表明,体系具有增注效果好、"低注水量恢复期"短、作用机理全面、增注后岩心抗原油污染能力强等优势。 相似文献
5.
采用现场举升系统结垢统计、室内铸体薄片,结合SEM和电子探针分析了强碱三元复合驱过程中垢成分的变化和储层结垢类型与形成机理。结果表明,垢的主要类型随着强碱三元复合驱体系注入PV数的增加发生变化,注入初期以碳酸盐垢为主并含有少量硅垢和有机物,注入中期3种垢成分含量相当,注入后期结垢类型转变为与初期相同类型。铸体薄片分析表明,垢形态为白色云雾状和褐色胶结状,部分孔隙阻塞造成孔隙结构发生变化,面孔隙率平均下降6.45%。研究区垢的类型主要为钙垢和硅垢,含有少量的钡/钛垢和铁垢。由于强碱的溶蚀作用,地层和井筒中容易出现结垢现象,建议在能够实现相同提高采收率幅度的前提下可以考虑采用弱碱三元复合驱。 相似文献
6.
7.
8.
某RCC重力坝坝基巨型溶蚀大厅规模大,坝基以下岩体厚度小,发育深度大,坝基开挖爆破导致洞顶以上岩体松动,存在坝基塌陷的安全隐患.在充分研究区域地形地质条件的基础上,采用三维非线性有限元法研究了不同施工方案下坝基巨型溶蚀大厅的应力场、位移场及破坏区分布,并在此基础上提出溶蚀大厅的加固处理方案及喷锚支护参数. 相似文献
9.
通过物性分析、铸体薄片、恒压压汞、恒速压汞等技术对鄂尔多斯盆地东部石盒子组盒8段储层样品经行分析,认为鄂尔多斯盆地东部石盒子组盒8段储层普遍为低渗透砂岩并具有孔喉较小、分选性较差和细歪度的特点,但同时恒速压汞实验表明大喉道对渗透率贡献大,是提高储层渗流能力的关键.另一方面通过对沉积微相、水动力条件、储层碎屑组分以及成岩溶蚀作用进行系统研究,认为强水动力砂体发育带的心滩微相是相对高渗储层发育的沉积微相,溶蚀作用是相对高渗储层形成的关键.在相对高渗储层形成过程中沉积作用和成岩作用是相辅相成的,强水动力粗粒心滩沉积有利于溶蚀作用的发生,溶蚀作用的发生又促进强水动力心滩沉积向相对高渗储层的转化. 相似文献
10.
在模拟井下环境中堵剂的结构形成与失效机理 总被引:3,自引:0,他引:3
采用XRD,TG和SEM-EDS等研究了在模拟油井深处温度,压力条件下养护的G级油井水泥和YLD型堵漏剂浆体的水化产物和显微结构。在高温高压动态养护条件下,硬化水泥浆体内部存在大量CSH凝胶和Ca(OH2)晶体,而堵漏剂浆体的主要水化产物是CSH凝胶。在钢管-浆体界面,虽然水化程度更高,但CSH凝胶和Ca(OH)2晶体的量却很少;主要的水化产物是钙矾石和水化钙黄长石。界面处的显微结构也比浆体内部疏松。这表明在钢管-浆体界面处存在严重的溶蚀现象,导致水泥浆体很快损失胶凝性,这可能是水泥基堵剂失效的主要原因。堵漏剂浆体的溶蚀速率小于油井水泥浆体,其溶蚀表面可发生再水化过程,新生成的CSH凝胶具有修补受损界面的“自愈”作用,使堵漏剂浆体与钢管的粘结作用得以维持,从而延长堵漏剂的有效使用期。 相似文献