Устройство для определения проницаемости пород

 

О П Й С А -- Н И Е

ИЗОБРЕТЕНИЯ

Сеиоэ Советскин

Социалистических ткеспублин

«»684406

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (61) Дополнительное к авт. свия-ву— (22) Заявлено 1б0577(21) 2507920/18-25 (5f)Ah. Кл.

G 01 N 15/08 с присоеяин&иием заявки ртов

Государственный комитет

СССР но ®еааи изобретений н открытий (23) Приоритет— (53) УДК 539,217.. 1(088,8) Опубликовано 0509.79. Бюллетень тто 33

Дата опубликования описания 0509,79 (72) Авторы

ИЗО5рЕтВНИя Ю. С . Шевлягин, С. Н. Гольцов, Ю. M. Áóäàðè H и В.A. Còðàõàëü (7f) ЗВЛВИтЕЛЬ Всесоюзный ордена Ленина проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт Гидропроект имени С.Я.Жука (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОНИЦАЕМОСТИ

ПОРОД

Изобретение относится к устройствам для определения проницаемости пород, применяемым при гидротехни.ческом, мелиоративном и промышленном строительстве.

Известно устройство для определения водоупорных и механических свойств скального грунта (1), содержащее гидравлический домкрат, уплотняющую накладку, выравнивающий цементный слой, опорную траверсу с анкерными тягами, закрепленными в скальном массиве.

Устройство позволяет определять фильтрационную проницаемость исследуемой породы только по данным измерений расхода и напора воды для каждой ступени нагрузки. Для его работы необходимо обуривание целика в исследуемом массиве грунта.

Известно также устройство для определения сопротивления грунта по остаточной деформации пород на различных глубинах, включающее зонд с измерительным механизмом, нагрузочное и анкерное приспособления (21 °

Недостатком известного устройства является нарушение естественной структуры пород, что недопустимо при изучении ее проницаемости.

Цель изобретения — повышение

5 надежности работы устройства.

Для достижения этой цели на изоляционном элементе расположено нагрузочное приспособление, взаимодействующее с подъемно-опускным фланцем, соединенным с изоляционным элементом с помощью анкеров. Анкеры снабжены конусными гайками с уплотнителями, вмонтированными в KoHóoíèå расточки в изоляционном элементе, и фигурными подвесками, установленными в подъемно-опускном фланце.

Нагрузочное устройство выполнено в виде заключенной в фиксирующую рубашку эластичной камеры, снабженной трубопроводом с пневматическим сопротивлением, проходящим внутри изоляционного элемента, и соединенной с зондом. Изоляционный элемент выполнен с концентрическими и радиальными ребрами, образующими полости, заполненные изолирующим материалом.

Внутри каждого анкера выполнены продольные каналы, соединенные с поперечными каналами и связанные с измерителями давления, а выходы

3684406 поперечных каналов из анкеров прикрыты предохранительными пленками.

На фиг. 1 показано предложенное устройство в разрезе; на фиг. 2 зонд с изоляционным элементом, вид снизу.

Устройство содержит изоляционный элемент 1 с зондом 2 в центральной части. Изоляционный элемент имеет ,радиальные 3 и концентрические 4 ребра, образующие полости 5, заполненные изолирующим материалом. В lp изоляционный элемент вмонтированы трубопровод 6, связывающий зонд с измерителем давления 7, и магистральный трубопровод 8, соединенный через пневматическое сопротивление 9 с 15 эластичной камерой 10, расположенной между изоляционным элементом и подъемно-опускным фланцем 11 и являющейся нагрузочным приспособлением.

Подъемно-опускной фланец 11 и изоляционный элемент 1 связаны между собой проходящими сквозь них анкерами 12, внутри каждого из которых выполнены продольный канал 13 и поперечные каналы 14, соединенные с измерителем давления 7. Выходы поперечных каналов 14 из анкеров прикрыты предохранительными пленками

15. В центральной части подъемноопускного фланца выполнено отверстие

16. Через это отверстие, трубопровод

17 и измеритель расхода 18 эластичная камера сообщается с источником

)9 флюида.

На анкерах смонтированы подвески

20, фигурная часть которых размещена в пазах фланца 11, и конусные гайки 21 с уплотнителем 22, входящие в конусные расточки изоляционного элемента 1.

Эластичная камера 10 заключена в 40 фиксирующую рубашку 23 (например, брезентовую ткань).

Устройство работает следующим образом.

Перед опытом в породу устанавлива- 45 ют винтовые анкеры, затем на ее поверхность опускают изоляционный элемент 1 с зондом 2,сообщающимся с эластичной камерой 10,пропуская анкеры через отверстия в элементе. Зонд 2 5р и радиальные и концентрические ребра 3 и 4 изоляционного эпемента погружают в геосреду до соприкосновения ее с изолирующим материалом полостей 5, а отверстия в изоляционном элементе перекрывают гайками

21 с уплотнителем 22. После этого на анкеры 12 с помощью винтовых фигурных подвесок 20 крепят подъемноопускной фланец 11, на некотором расстоянии от изоляционного элемента. Это расстояние регулируется в зависимости от условий опыта. Эластичная камера 10 сообщается магистральным трубопроводом 17 с измерителем 18 расхода и источником 19 флюида. Перед началом опыта воздухом, подаваемым под давлением через каналы анкеров, разрушают предохранигельные пленки 15 на выходах поперечных каналов 14.

Для испытания породы на проницаемость газообразный флюид от источника 19 через измеритель 18 расхода, эластичную камеру 10 и трубопровод 8 с пневматическим сопротивлением 9 подают в зонд 2, из которого он начинает перемещаться в породе к периферии изоляционного элемента. При этом эластичная камера, раздуваясь в фиксирующей рубашке 23, передает удерживающее усилие анкеров на изоляционный элемент с зондом, причем это усилие тем больше, чем большую площадь занимает камера на изоляционном элементе при уменьшении расстояния между подъемно-опускным фланцем и изоляционным элементом.

По показаниям манометров рассчитывают проницаемость породы.

Формула изобретения

1. Устройство для определения проницаемости пород, включающее зонд с изоляционным элементом, связанным с измерительным механизмом, и нагрузочное приспособление, о т л и ч а ю щ е е с я тем, что, с целью повышения надежности работы устройства, на изоляционном элементе расположено нагрузочное приспособление, взаимодействующее с подъемно-опускным фланцем, соединенным с изоляционным элементом с помощью анкеров, снабженных конусными гайками с уплотнителями, вмонтированными в конусные расточки в изоляционном элементе, и фигурными подвесками, установленными в подъемно-опускном фланце, причем нагрузочное устройство выполнено в виде заключенной в фиксирующую рубашку эластичной камеры, снабженной трубопроводом с пневматическим сопротивлением, проходящим внутри изоляционного элемента, и сообщаюшейся с зондом.

2. Устройство по п.1, о т л и ч а ю щ е е с я тем, что изоляционный элемент выполнен с концентрическими и радиальными ребрами, образующими полости, заполненные изолирующим материалом.

3. Устройство по и. 1, о т л и ч а ю щ е е с я тем, что внутри каждого анкера выполнены продольные каналы, соединенные с поперечными каналами и связанные с измерителями давления, а выходы поперечных каналов из анкеров прикрыты предохранительными пленками.

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе

1. Авторское свидетельство СССР

9 362231, кл. G 01 N 15/08, 1969.

2.Авторское свидетельство СССР

6795, кл.G 01 - 1/02,1926(прототип).

684406

Фиг/

А -А

Фиг 2

Составитель Е.Маллер

Редактор Т.Орловская Техред М.Келемеш Корректор И, Стен

Закаэ 5276/36 Тираж 1090 Подлисное

ЦНИИГ1И Государственного комитета CCCP ло делам иэобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб.,д.4/5

Филиал ПГП Патент, r.Óæãoðoä, ул.Проектная,4

Устройство для определения проницаемости пород Устройство для определения проницаемости пород Устройство для определения проницаемости пород 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к гидрофизике почв и мелиоративному почвоведению и предназначено для определения давления входа воздуха (барботирования) почв и других пористых материалов

Изобретение относится к области мембранных фильтров на основе ядерных трековых мембран, применяемых для очистки питьевой вводы и воды для медпрепаратов, для фильтрации плазмы крови и биологических жидкостей, для фильтрации воздуха особо чистых помещений (больничных операционных, промышленных помещений для производства прецизионных средств микроэлектроники, производства компакт-дисков)

Изобретение относится к способам контроля свойств материалов и изделий и может быть использовано в производстве бетонных и железобетонных изделий

Изобретение относится к способу и устройству для испытания целостности фильтрующих элементов в фильтрующем узле

Изобретение относится к технике моделирования фильтрации и вытеснения различных флюидов через капиллярно-пористые тела

Изобретение относится к области промысловой геофизики, а именно к сейсмоакустическим способам исследования скважин, в частности к способам оценки проницаемости горных пород

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано при испытании мембран и мембранных патронов для контроля их качества

Изобретение относится к исследованиям свойств бетонов и других пористых материалов на воздухопроницаемость

Изобретение относится к анализу физико-механических свойств материалов, а именно пористой структуры и сорбционных свойств разнообразных объектов, таких как мембраны, катализаторы, сорбенты, фильтры, электроды, породы, почвы, ткани, кожи, строительные материалы и др., и может быть использовано в тех областях науки и техники, где они применяются
Наверх