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1.
本文提出了在岩石抽真空饱和过程中注入CO2气体取代残余空气分子,从而减小岩石电阻率测量误差的方法.实验结果表明,该方法比常规抽真空饱和方法提高测量精度近10%.为此,研制了岩石电阻车测量中注CO2气抽真空饱和的处理程序.  相似文献   
2.
定方位射孔地面系统及其软件开发   总被引:4,自引:2,他引:2  
介绍了利用重力加速度计确定射孔方位的原理,利用笔记本电脑通用串行接口RS232的非标准用法接收井下自然伽马GR、油管磁接箍TCL、重力加速度GA信呈,地面光电深度编码DEP和电缆磁记号WM。所有定方位射孔的测量由一台笔记本电脑完成。  相似文献   
3.
高温高压岩石气体孔隙度自动测试系统   总被引:5,自引:0,他引:5  
模拟地震高温高压条件下岩石物性的测试技术是当今岩心分析领域的发展趋势。文章介绍了高温高压岩石气体孔隙度自动测试系统CPM,该系统是应用气体状态方程原理,可以在20℃(室温)和150℃的温度和1MPa至70MPa的围限和条件下测试岩石的孔隙度。  相似文献   
4.
用新近开发的高温高压地层水电阻率测量装置测量NaCl溶液的高温高压低频复导电特性。常温常压测量结果与美国25个实验室测量数据基本一致;不同温度和浓度的NaCl溶液电阻率的测量结果与斯仑贝谢公司的测量图版所得结果基本一致;但其测量结果同时表明,除浓度和温度外,测量频率(12Hz ̄100kHz)和加在溶液上的压力对淡水电阻率影响很大,相对偏差可达±50%。溶液电阻率随频率和内压的增加而降低。因此,在淡  相似文献   
5.
一种用于能模拟地层温度和压力条件测量岩心孔隙度,渗透率,电阻率,声波时差的智能化系统,它是由高温高压三轴向岩习夹持器和系列标准室,控制柜和辅助测量仪,以及微型计算机采集接口和软件系统组成。系统工作温度可调范围为室温-150℃,轴向和径向围限压力分离,可调节范围都在2-70MPa。  相似文献   
6.
桥梁裂缝监测系统研究与应用   总被引:2,自引:0,他引:2  
针对现有混凝土桥梁裂缝监测方法中存在的问题,设计了基于机敏网的混凝土桥梁结构裂缝实时监测系统,研究了机敏网监测裂缝的基本原理,裂缝监测系统的组成,并进行了相关实验和工程应用。混凝土桥梁结构裂缝监测系统能实时地监测混凝土结构的实际损伤情况,灵敏度高,可靠性好。可广泛应用于桥梁、水坝和其他大型混凝土结构的损伤监测。  相似文献   
7.
通过探讨电子技术课程在相关专业中的重要地位,指出电子技术课程设计的目标,提出电子技术课程设计的基本步骤和方法,给出了在课程设计过程中应该遵循的一些原则,以及利用本文的方法和原则取得的效果.  相似文献   
8.
川西北梓潼地区上三叠天然气资源评价   总被引:1,自引:0,他引:1  
  相似文献   
9.
测量低渗岩心液体渗透率的压力脉冲技术   总被引:1,自引:0,他引:1  
液体在低渗岩心中的流动存在惯性流动阻力,应用达西稳定流方法测量岩心液体渗透率是不适宜的。根据非达西流动方程和连续性方程的联合求解,得到压差变化的对数与时间存在线性关系,由直线斜率可以计算岩心的液体渗透率。据此原理开发的压力脉冲测量装置由岩心夹持系统、数据采集与处理系统和压力脉冲系统三部分组成。通过刻度脉冲系统参数和采集岩心上游与下游之间的压差随时间的变化关系,经计算软件自动处理后,获得岩心液体渗透  相似文献   
10.
针对现有监测方法不能实时监测混凝土结构实际损伤的问题,设计了基于网格信息采集的混凝土结构裂纹识别系统,讨论了该系统的基本组成和工作原理,重点对其硬件系统进行了研究。该系统能实时地监测混凝土结构的实际损伤情况,可广泛应用于桥梁、水坝和其他大型混凝土结构的损伤监测。  相似文献   
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