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老君庙油田 M 油层是一个渗透率低、含油饱和度低、裂缝发育、60—70米剖面连续含油和沉积厚度稳定的砂岩油层。在油层内部无连片稳定的泥岩隔层,也无较稳定的砂岩层。油层内渗透率差异大,非均质系数达2.87—14.7,是个非均质性较强的厚层块状砂岩体。对达样的油层用常规的孔隙度、渗透率描述储集岩石的特征足不够的。因为控制储层储集性能和产能的因素是孔隙的形状、大小及其分布,也就是岩石孔隙结构特征控制着储层。因此,我们  相似文献   
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老君庙油田M油层是一个渗透率低、含油饱和度低、裂缝发育、60—70米剖面连续含油和沉积厚度稳定的砂岩油层。在油层内部无连片稳定的泥岩隔层,也无较稳定的砂岩层。油层内渗透率差异大,非均质系数达2.87—14.7,是个非均质性较强的厚层块状砂岩体。对这样的油层用常规的孔隙度、渗透率描述储集岩石的特征是不够的。因为控制储层储集性能和产  相似文献   
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为了研究TiB晶须增强Ti60复合材料在热压缩过程中变形程度对微观结构和力学性能的影响,在1030℃,应变速率为1×10-2 s-1,变形量为30%、50%和70%的条件下分别进行等温锻造。研究结果表明,随着应变的增加,大角度晶界(HAGBs)的比例在70%变形量时显著上升到71.47%。由于材料再结晶效率的提高,αs晶粒的织构成分逐渐成为主导织构成分。TiB能够促进再结晶晶粒的形核并且阻碍晶粒长大。经过等温锻造,复合材料在室温和600℃下的力学性能均有所提高,在50%变形量时锻造试样具有最佳的拉伸强度和伸长率。在拉伸试验过程中TiB晶须承受周围基体传递的载荷,从而材料表现出强化效果。  相似文献   
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