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961.
962.
对地下工程而言,其围岩是否具有较好的稳定性直接影响着整个工程的建设质量、施工安全和运行安全等。针对渗水高压引水隧洞围岩稳定性研究中存在的时效性不足问题,以中部引黄工程为实例,进行隧洞围岩稳定性分析。以隧洞开挖规范和经验公式作为稳定性判断依据,根据隧洞围岩实际情况建立计算模型,按照围岩类别分析其稳定性。实验结果表明:提出的分析方法环境数据响应延迟低,目标位置定位偏差小,整体时效性得到了增强。 相似文献
963.
高架桥使用技术的不断进步,提升了桥梁的安全系数。现有的高架桥梁连接节点承载力计算方法,由于荷载计算的单一性,导致其与实测结果具有相应的误差,且计算响应时间过长。针对此现象,设计一种市政工程环高架桥梁连接节点承载力计算方法。构建桥梁连接节点有限元分析模型,判定其受力方向。采用荷载组合的方式,设定桥梁连接节点荷载系数。将荷载组合系数与有限元模型相结合,计算单一承载力。通过多种承载力相加的形式,实现高架桥梁连接节点承载力计算。进行实际工程测试,与传统方法相比,此方法计算响应时间较短,且与实测结果较为一致。由此可知,此方法的计算效果优于原有方法。 相似文献
964.
965.
为了提高乳化剂的稳定性,同时解决原油破乳的难题,以CO_2响应性单体、亲水性聚醚结构,以及丙烯酰胺为骨架制备了一种高分子乳化剂,研究了该乳化剂的界面活性、乳化稳定性、对CO_2的响应性等。结果表明,在常温和聚合物单体丙烯酰胺(AM)、聚醚甲基丙烯酸酯(PAM)、甲基丙烯酸二乙氨基乙酯(DEA)摩尔比为87.0∶11.8∶1.2的条件下制得的CO_2响应性高分子乳化剂P-2的乳化性能最佳。600 mg/L P-2溶液与油相混合形成的O/W乳状液稳定性良好,具有较低的界面张力,乳状液粒径集中在700 nm左右。该乳化剂能对CO_2重复多次响应,乳状液通入CO_2后静置48 h的破乳率达87.3%。CO_2响应性高分子乳化剂P-2既具有良好的乳化稳定性和CO_2重复响应性能,又能实现快速高效破乳。图8表1参15 相似文献
966.
为解决HV高强度凝胶堵水技术现场效果与室内性能评价存在差异等问题,以吴起区块延10油藏为例,提出了关井后管柱内动态压力对凝胶堵水效果的影响,并通过添加LCR促进剂优化出一种改进型HV高强度凝胶堵水体系,基于成胶时间、稳定性、动态压力及安全性能等进行实验评价。结果表明:快速成胶可以解决动态压力对凝胶稳定性产生的影响,同时优化得到了改进型HV高强度凝胶堵水体系,即为0.8%改性聚合物主剂+5.5%低聚酚醛树脂交联剂+0.03%助剂+0.012% LCR的促进剂,其成胶时间、成胶强度、老化稳定性、施工安全性均符合封堵要求和施工要求,并能在动态压力下保持稳定性和抗剪切作用。矿场试验后,取得了很好的增油降水效果,措施井降水最高达37.78%,平均日增油2.89 t,且有效期达9个月,取得了良好的堵水效果。 相似文献
967.
狮49H1井位于青海油田柴达木盆地英西地区狮49井区,钻探目的是为了提高狮49井区背斜构造部位产能,扩展E32-V油组产能规模,进一步了解狮子沟油田E32油藏油气富集规律,为储量计算提供参数。三开储层井段优选BHWEI钻井液体系,解决了钻井液在小井眼高密度条件下环空压耗大、悬浮稳定性、流变性、窄窗口、抗污染能力难以控制、井控风险高等难题。完钻井井壁稳定,平均井径为159.88 mm,井径扩大率为4.9%。应用钻井液密度为2.10 g/cm3,创英西区块水平井使用钻井液密度最高记录,水平段钻进无托压现象,起下钻无阻卡,完井作业顺利,该井获高产工业油流,体系具有良好的储层保护特性。 相似文献
968.
通过收集喇嘛甸、萨尔图和杏树岗等油田水驱目的层原油进行组分分析,开展了强碱三元复合体系与原油乳状液稳定性、药剂在油相中损耗量以及碱、表面活性剂和聚合物对乳状液稳定性影响研究。结果表明:喇嘛甸油田原油黏度、含蜡量和含胶量较高且酸性活性组分种类和数量较多,碱在油相中损耗量较多,乳状液稳定性较强;当原油中重质组分含量较高且碳链分布范围较广时,重烷基苯磺酸盐类表面活性剂在原油中损耗较大,乳状液稳定性较强;单一碱液与原油作用生成W/O型乳状液,"碱/表面活性剂"二元和"碱/表面活性剂/聚合物"三元复合体系与原油作用生成O/W型乳状液。 相似文献
969.
针对超深井复杂井高温高压高矿化度等"三高"苛刻井下环境,在饱和盐水磺化钻井液基础之上,综合各种单因素的影响,优选出高密度甲酸钾饱和盐水磺化钻井液体系。该钻井液由高浓度甲酸钾基液、抗高温抗盐磺酸盐复合共聚物D300、复合磺化处理剂、pH值缓冲剂、磺化沥青以及表面活性剂等组成。该体系能够抵抗160~180℃高温,密度在2.2 g/cm3以上,抑制性远强于常用无机盐钻井液,润滑性良好,抗盐至饱和、抗钙达800~1 000 mg/L,还可循环利用。评价实验结果表明,该体系的综合性能优良,能显著降低循环压耗,可以适应深井、超深井、巨厚复合盐层以及盐下储层的钻井。 相似文献
970.
助剂SJT-B是10%的磷硅酸盐胶体溶液,含有Na^+和K^+、SiO3^2-和PO4^3-等离子,在活化状态下一部分SiO3^2-和PO4^3-生成具5个负电荷的聚磷硅酸根链状阴离子,后者可结合Ca^2+、Mg^2+而形成纳米磷硅酸盐胶态粒子,避免结垢并防止金属腐蚀。以助剂SJT-B代替NaOH,用大庆油田回注污水配制SJT-B/烷基苯磺酸盐/聚合物三元复合溶液,取SJT-B浓度为1.0-8.0 g/kg,石油磺酸盐浓度为0.5-4.0 g/kg,聚合物浓度为1.2 g/kg,按排列组合法得到25个实验配方。对照NaOH/石油磺酸盐/聚合物溶液组成为12/3.0/1.2 g/kg,初配黏度(45℃,7.34s^-1)27.3 mPa·s,界面张力(45℃)3.20×10^-3mN/m。初配各实验配方溶液黏度31.2-44.8 mPa·s,45℃老化30天后黏度降低率2.71%-36.97%;初始界面张力最低值1.13×10^-3mN/m,最高值4.34×10^-2mN/m,在界面活性图上,10^-3mN/m超低界面张力区出现在高SJT-B和烷基苯磺酸盐区,老化后该区扩大。筛选出的SJT-B/石油磺酸盐/聚合物体系组成为4.0/3.0/1.2 g/kg,其初始黏度为37.1 mPa·s,老化后黏度降低3.77%,初始界面张力1.79×10^-2mN/m。图2表3参8。 相似文献