Способ определения напряженного состояния массива горных пород

 

Изобртение относится к области горного дела и позволяет повысить информативность и производительность измерений. Из скважины, пробуренной в исследуемом массиве (М), отбирают керн. В точке отбора проводят акустический каротаж скважины. По измеренным значениям интервальных времен распространения продольной и двух различно поляризованных поперечных волн определяют значения скоростей (С) распространения указанных волн. Кроме того, определяют положение плоскостей поляризации поперечных волн. Оно характеризует направление действия главных горизонтальных напряжений (ГГН). Далее отобранный керн ориентируют в соответствии с его расположением в М и нагружают в направлениях, соответствующи.х осям действия ГГН. С целью повышения производительности керн вначале нагружают в осевом HanpaB.netniH до достижения С продольной волны в керне величины С этой волны в М. Затем прикладывают поперечные нагрузки до достижения С поляризованных поперечных волн в керне значений С соответствующих волн в М. При этом С продо.чьной волны сохраняют неизменной путем уменьшения осевой нагрузки . По значениям С поляризованных поперечных волн в Д и в керне онределяют величины ГГН. 2 з.п. ф-лы. S (Л 00 ISD 00 ел 14)

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИН (51) 4 Е 21 С 39 00

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

161) 1239319 (21) 3966941/22-03 (22) 14.07.85 (46) 07.07.87. Бюл. № 25 (71) Кольский филиал им. С. M. Кирова

АН СССР и Всесоюзный научно-исследовательский институт ядерной геофизики и геохимии (72) С, И. Рубинраут, Г. А. Марков, О. Л. Кузнецов и А. А. Козырев (53) 622.289 (088.8) (56) Авторское свидетельство СССР № 1239319, кл. E 21 С 39/00, 1984. (54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАГ1РЯ)КЕННОГО СОСТОЯНИЯ МАССИВА ГОРНЫХ ПОРОД (57) Изобртение относится к области горного дела и позволяет повысить инфор»ативность и производительность измерений.

Из скважины, пробуренной в исследуемом массиве (М), отбирают керн. В точке отбора проводят акустический каротаж скважины.

По измеренным значениям интервальных

„„SU„„1321815 A 2 времен распространения продольной и двух различно поляризованных поперечных волн определяют значения скоростей (С) распространения указанных волн.

Кроме того, определяют положение плоскостей поляризации поперечных волн. Оно характеризует направление действия главных горизонтальных напряжений (ГГН).

Далее отобранный керн ориентируют в соответствии с его расположением в М и нагружают в направлениях, соответствующих осям действия ГГН. С целью повышения производительности керн вначале нагружают в осевом направлении до достижения С продольной волны в керне величины С этой волны в М. Затем прикладывают поперечные нагрмзки до достижения

С поляризованных поперечных волн в керне значений С соответствующих волн в М.

Г1ри этом С продольной волны сохраняют неизменной путем уменьшения осевой нагрузки. По значениям С поляризованных поперечных волн в М и в керне определяют величины ГГН. 2 3.II. ф-лы.

1321815

Изобретение относится к горному делу, прдназначепо для определения напряженного состояния массива горных пород на стадии геолого-разведочных работ и является усовершенствованием изобретения по авт. св. № 1239319.

Целью изобретения является повышение информативности и производительности измерений.

Способ осуществляют следующим образом.

Из скважины, пробуренной в исследуемом массиве, отбирают керн. Затем в точке отбора керна проводят акустический каротаж скважины, в процессе которого измеряют значения интервальных времен распространения продольной и двух различно поляризованных поперечных волн. и по ним определяют значения скоростей распространения указанных упругих волн. Кроме того, определяют положение плоскостей поляризации поперечных волн. Вдоль оси вертикальной скважины, пробуренной в негидростатическом нагруженном массиве горных пород (он+- or + o.„çj распространяются, причем с различными скоростями, одна продольная и две ортогонально-поляризованные поперечные волны, причем плоскость поляризации каждой из поперечных волн совпадает с направлением действия своего главного горизонтального напряжения. Наибольшей скоростью ооладает та поперечная волна, положение плоскости поляризации которой совпадает с направлением действия также наибольшего горизонтального напряжения.

Далее отобранный керн нагружают на прессе в осевом и поперечном направлениях. В процессе нагружения определяют скорости продольной и поляризованных поперечных волн в осевом направлении керна, которые сравнивак>т со скоростями соответствующих волн в массиве. Измерив скорости распространения продольной волны в массиве и в керне под давлением и сопоставив их значения, можно оценить величину вертикального напря>кения. Затем путем определения значений наиболее высокоскоростной поперечной волны в массиве и сопоставления их со значениями указанной волны в керне при различных нагрузках оценивают результат совместного влияния вертикального и наибольшего горизонтального напряжений. Л с учеп>м еще одного параметра, а именно малоскоростной поперечной волны, скорость которой содержит информацию о влиянии вертикального и наименьшего горизонтального направлений, определяют все три главных напряжения.

Для более точного учета анизотропии и неоднородности пород и более достоверного воспроизведения в керне условий, существовавших в естественном залегании пород, керн нагружают в направлениях, соответствующих осям действия главных на25

Пример 1. Пробурена скважина, пересекающая комплекс нефелиновых сиенитов.

При этом отобран керн, из которого сделана выборка через каждые 10 м. Затем с помощью аппаратуры АКК вЂ” 1 провели широкополосный акустический каротаж стенок скважины, применяя метод фазовой корреляции волн, определили значения интервальных времен распространения вдоль скважины продольной и двух различно поляризованных поперечных волн и по ним рассчитывали значения скоростей распростране> ия волн. Кроме того, определили положение плоскости поляризации двух попереч40 ных волн. Высокоскоростная поперечная волна имела субц иротную поляризацию, малоскоростная — субмеридиональную.

Данные направления приняты как направления действия соответственно максимального и минимального горизонтальных напряжений. Скорости в массе на глубине 500 м равны, м/с:

Vð — — 6000; Vg"„нс. = 3350, Л нн. = 3100.

5

?О пряжений в массиве. Для этого вначале керн ориентируют в соответствии с его расположением в массиве и наносят на него метки направлений осей главных напряжений, определенных по поляризации поперечных волн. Нагружение керна производят непосредственно до достижения скоростями продольной и поперечных волн значений, которые измерены в массиве.

С целью повышения производительности измерений скоростей в керне вначале его нагружают в осевом направлении до достижения скоростями продольной волны в керне величин скоростей указанных волн в массиве.

Таким образом, создается примерное равенство осевых нагрузок в керне и величины вертикальных напряжений в массиве. Затем дополнительно прикладывают поперечные нагрузки до достижения скоростями распространения поперечных волн в керне величин скоростей этих волн в массиве. С учетом того, что осевые напряжения в керне и вертикальные напряжения в массиве примерно равны, это позволяет уже довести величину поперечных напряжений в керне до величины горизонтальных напряжений в массиве. Если при этом значение скорости продольной волны становится больше измеренного в массиве, величину осевой нагрузки уменьшают.

Керн скважины изучался в лабораторных условиях с использованием ультразвуковой установки ДУК вЂ” 66. Изучение свойств рисчорритов, отобранных из скважины, показало, что можно достаточно уверенно отнести к изотропным и однородным породам.

Исходя из этого, нагружение керна осуществлялось на прессе только в осевом направлении. В процессе нагружения проводили измерения времен распространения и скоростей продольной и поперечной волн в осе1321815

Фор,иг1гга изобретения вниипи Заказ 2i30/22 Тираж 454 Подписное

Производственно-полиграфическое предприятие, r. Ужгород, Ул. Проектная, 4 вом направлении керна. Для определения скоростей распространения поперечных волн использовали датчики поперечных волн. Измерения показали, что скорость продольной волны достигла значения 6000 м/с при осевых напряжениях 1,3Х 10т Па. Скорость поперечной волны достигла значений 3100 м/с и 3350 м/с при осевых напряжениях

2,5Х 10 Па и 3,2Х 10 Па соответственно.

Исходя из этого, рассчитаны величины главных напряжений в массиве as= 1,3Х10 Па, о - = 3,2Х 10 — as= 1,9Х 10 Па, ar ...

= 2,5Х 10 — ив= 1,2 Х. 10 Па. Направление действия наибольшего горизонтального напряжения — субширотное, наименьшего горизонтального напряжения — субмеридиональное.

Пример 2. В этой же скважине проведено изучение напряженного состояния трахитоидных ийолитов, залегающих на глубине

1150 м. Особенностью указанных ийолитов являлось наличие естественной анизотропии упругих свойств. При отборе керна из буровой колонки его ориентировали в соответствии с его расположением в массиве. Характерные направления отмечались на боковых поверхностях керна с помощью меток.

Затем с помощью аппаратуры АКК вЂ” 1 провели широкополосный акустический каротаж стенок скважины. Применяя метод фазовой корреляции волн, определили значения интегральных времен распространения продольной и двух различно поляризованных поперечных волн и рассчитали по ним скорости. Для наилучшей идентификации поперечных волн и определения их поляризации использовали датчики плоскополяризованных поперечных волн. Скорости упругих волн имели следующие значения, м/с:

Vp = 6260, Ъ " = 3710, V, = 3450. Поляризация высокоскоростной поперечной волны совпадала с меридиональным направлением, малоскоростной — с широтным. Указанные направления были отмечены на керне как направления действия главных горизонтальных напряжений.

Керн скважины изучался в лабораторных условиях с использованием ультразвуковой установки ДУК вЂ” 66. Нагружение керна производилось в стабилометре, позволящем создавать трехосное нагружение. Вначале керн нагрузили осевой нагрузкой. В процессе нагружения измеряли скорость распространения в осевом направлении керна продольной волны Y . .Осевое напряжение, при котором V стало равно V<= 6260 м/с, составляло 3,4Х 10 Па. Затем в направлениях, соответствующих осям действия главных горизонтальных напряжений в массиве, дополнительно прикладывали поперечные

50 нагрузки. В процессе нагружения измеряли скорости распространения двух ортогонально поляризованных поперечных волн, к значения которых довели до V, - .= у,»

= 3710 м/с и Vs -= Ч,- -= 3450 м/с.

Нагрузки, которые потребовались для этого, в пересчете на напряжения равны: в направлении поляризации высокоскоростной поперечной волны 4,5Х 10 Па, в направлении поляризации малоскоростной поперечной волны 8,2Х 10 Па. Повторные измерения скорости продольной волны покаи _#_I зали неизменность скорости Чр — — у

= 6260 м/с. Исходя из этого, получены следующие параметры напряженного состояния трахитоидных ийолитов HB глубине

1150 м: величина вертикального напряжения 3,4 Х 10 Па, величина наибольшего горизонтального напряжения 8,2Х 10т Па, направление действия ог - широтное, величина наименьшего горизонтального напряжения 4,5Х 10 Па, направление действия о. - меридиональное.

Таким образом, предлагаемый способ позволяет повысить информативность измерений за счет определения величин и направлений всех трех главных напряжений.

1. Способ опредепения напряженного состояния массива горных пород по авт. св.

Хе 1239319, отличающийся тем, что, с целью повышения информативности измерений, дополнительно определяют поляризацию поперечных волн в массиве, по которой судят о направлении действия главных горизонтальных напряжений, и скорости двух различно поляризованных поперечных волн в массиве и керне, при этом величины горизонтальных главных напряжений определяют по значениям скоростей поляризованных поперечных волн в массиве и в керне.

2. Способ по и. 1, отлачающийся тем, что при отборе керн ориентируют в соответствии с его расположением в массиве и нагружают в направлениях, соответствующих осям действия главных напряжений в массиве.

3. Способ по пп. 1 и 2, отличающийся тем, что, с целью повышения производительности измерений, керн нагружают в осевом направлении до достижения скоростями продольной волны в керне величин скоростей этой волны в массиве, а затем прикладывают поперечные нагрузки до достижения скоростями поляризованных поперечных волн в керне значений скоростей соответствующих волн в массиве, при этом сохраняют неизменной скорость продольной волны путем уменьшения осевой нагрузки.

Способ определения напряженного состояния массива горных пород Способ определения напряженного состояния массива горных пород Способ определения напряженного состояния массива горных пород 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к горной промышленности и повышает надежность устройства и безопасность работ

Изобретение относится к способам определения прочностных свойств материалов, в частности, материалов горны.х пород в массиве

Изобретение относится к горному делу и предназначено для измерения смещений горны.х пород (ГП) при различных видах нагружения массива

Репер // 1317125
Изобретение относится к области горного дела и предназначено для установки устройства в массиве горных пород

Изобретение относится к горной промышленности и позволяет снизить трудоемкость измерений

Изобретение относится к горному делу и позволяет повысить точность контроля за счет исключения влияния контактных условий преобразователей с нассивон

Изобретение относится к горной промышленности и позволяет производить измерения с высокой точностью и информативностью

Изобретение относится к горному делу и позволяет расширить диапазон измерений смещений горных пород

Изобретение относится к горному делу и предназначено для определения структурной нарушенности горных пород в массиве

Изобретение относится к строительству и предназначено для определения прочности грунтов на сдвиг на оползневых склонах при проведении крупномасштабных инженерно-геологических (оползневых) съемок на ранних стадиях проектирования для обоснования схем инженерной защиты территории от опасных геологических явлений с прогнозами оползней

Изобретение относится к горной промышленности, а именно к устройствам для измерения деформаций в массиве горных пород

Изобретение относится к годному делу и может быть использовано для решения различных геомеханических задач, в частности, прогнозирования статической и динамической устойчивости горных выработок, пройденных, главным образом, в горных породах осадочного происхождения

Изобретение относится к горнодобывающей промышленности и позволяет решить задачу осуществления долговременного контроля за прочностью твердеющей смеси, оптимизации ведения горных работ с одновременным упрощением конструкции датчика и методики измерений

Изобретение относится к горной промышленности, а именно к способам определения количества полезного ископаемого в массиве горных пород

Изобретение относится к горному делу и может быть использовано в области лабораторных исследований процесса цементации трещиноватых горных пород

Изобретение относится к горной промышленности и предназначено для непрерывного контроля с дневной поверхности состояния массива горных пород

Изобретение относится к строительству, горному делу и экологии, в частности к регулированию процессов изменений механического состояния массивов грунтов и горных пород

Изобретение относится к сейсмологии и может быть использовано для выявления потенциальных очагов мелкофокусных поверхностных землетрясений на площадках предполагаемого строительства или в населенных пунктах
Наверх