1) soil wall stability
土壁稳定
1.
The application effect of thixotropic slurry is analyzed from two aspects—maintaining of the soil wall stability and reducing of the friction resistance between caisson and soil.
文章从泥浆的拌制、压浆管路布置、泥浆的压送、泥浆的置换 4个方面阐述了触变泥浆在沉井下沉中的施工工艺 ,并以济南市鹊山调蓄水库穿黄工程顶管工作井采用触变泥浆法助沉为例 ,具体介绍了其施工过程及施工方法 ;在此基础上 ,从泥浆维护土壁稳定及减小井壁与土体间摩阻力两方面分析了触变泥浆在沉井下沉中的应用效
2) borehole stability
井壁稳定
1.
A new method of predicting borehole stability while drilling based on seismic attribute technology;
基于地震属性技术的井壁稳定随钻预测新方法
2.
Research on in-situ stresses and borehole stability of coal seam in Jingbian gas field
靖边气田煤层地应力及井壁稳定研究
3.
Mechanical borehole stability test study in highly-dipped laminated formation
高陡层理性地层井壁稳定性模拟试验研究
3) hole stabilization
井壁稳定
1.
Based on the analysis of drilled well information in BZ34-2 oilfield, the safe mud density window is presented by applying the technology of hole stabilization and systemically analyzing insitu stress, log data and well testing data.
对渤中34-2油田已钻井资料分析的基础上,利用井壁稳定分析技术,通过对地应力的分析,结合测井资料、测试资料确定了该油田安全钻井液密度窗口,并成功应用于该油田P1S井的钻井作业中。
4) sidewall stability
井壁稳定
1.
Technology research on sidewall stability of Weizhou12-1 in Wei2 area of north oilfield;
涠洲12-1北油田涠二段井壁稳定性技术
2.
Application of sidewall stability technology in Weizhou11-1 oilfield;
井壁稳定技术在涠洲11-1油田的应用
3.
This article analyzed the effects of working fluid on sidewall stability during gas and fluid conversion, thereby the requests to drilling mud performance were put forward for transformation.
针对气体钻井过程中地层出水、扭矩、摩阻过大或起下钻困难、影响钻井安全等复杂情况的发生而不得不转换成常规钻井液钻井的问题,通过对气液转换过程中工作液对井壁稳定的影响机理分析,由此而提出气液转换对钻井液性能要求,提出进行钻井液转换时可考虑先采用较低密度的钻井液,待钻井液在井壁形成滤饼后再提高钻井液密度平衡地层流体,所选用的水基钻井液可以考虑强抑制乳化防塌钻井液、非渗透钻井液、聚硅醇钻井液、设计者钻井液(designermud)、MEG钻井液和聚合物沥青钻井液。
6) stabilizing borehole
稳定井壁
1.
This technology is from the view of stabilizing borehole and controlling formation damage and based on the fundamental principle of transmitting substance and energy between borehole and formation.
本论文从稳定井壁和保护油气层出发,依据井眼与地层系统传质、传能的基本原理,运用稳定井壁的化学、物理固壁的新观念、新思路,使钻井液能在井壁上生成分子膜(隔离膜),在井壁的外围形成保护层,阻止钻井液及滤液进入地层,有效地防止地层水化、膨胀,封堵地层层理裂隙,阻止地层内粘土颗粒的运移,防止井壁坍塌,保护油气层。
补充资料:地下洞室围岩(土)稳定性(dixia dongshi weiyan
地下洞室周围岩、土体的稳定程度。地下洞室的开挖,会引起初始应力的释放,洞室周围岩、土体中产生应力集中和新的变形。应力低、变形小的洞室可以在不支护条件下长期使用。应力高、变形较大的,往往引起岩、土体破坏,因而必须利用支护或加固岩、土体的措施,才能保持使用洞室所必需的断面尺寸。在应力大、变形严重的情况下,不仅会造成洞室周围岩、土体的破坏,而且还可能导致地表沉陷,危及地面建筑物的安全。
根据洞室所在地层的性质,地下洞室分为土洞和岩洞两大类。土体和岩体的工程性质差别较大,两类洞室的变形破坏型式、影响因素,以及稳定性评价方法等,均有所不同。
与大部分岩洞相比较,土洞的稳定性要低得多。一般来说,土洞如果不给予支护,通常都不能保持长期稳定。影响土洞稳定性的因素,主要是土层类型、地下水的状态、洞室断面尺寸、形态以及埋深等。在坚硬和较坚硬的土层中,洞室稳定性较好;在淤泥层、沙层、粘性土层及遇水软化的粘土岩、膨胀土层中,洞室稳定性很差,常常给施工带来巨大困难。土洞的稳定性和土压力的评价,通常采用土力学的分析方法进行。
岩洞的稳定性主要取决于岩体中的初始应力状态、岩体质量(主要是岩体结构和岩块质量)、地下水状况、洞室的断面尺寸、形状及其埋深等。初始应力不高,水平初始应力与铅直初始应力的数值越接近,岩体质量越好。地下水越不发育,洞室断面尺寸越小,洞室围岩的稳定性就越好。反之,当初始应力很高时,岩洞稳定性很差,常使围岩发生板裂、剥落和岩爆,甚至导致洞室完全封闭。岩体结构不良时,围岩可能发生块体崩塌、滑移和弯折破坏;洞室通过含水的泥质岩体、云母质岩体、含有断层泥的破碎带,以及膨胀岩体时,围岩可能发生挤入和膨胀破坏;洞室通过位于地下水位以下的断层破碎带时,饱水的岩屑将可能象浆液一样流入洞室,充填洞室;当地下水非常丰富、水压力非常大时,甚至在坚硬岩体中,也可能使洞室顶板、底板、洞壁或掌子面围岩发生水压突破破坏。
岩洞稳定性的评价,一般采用以下3类方法:①围岩分类评价法。这是普遍采用的一种方法,它是以岩体质量评价为基础,结合已建工程的实践经验进行的。②连续介质力学分析法。利用弹性理论、弹塑性理论以及各种数值分析方法,评价围岩的稳定性。③块体极限平衡分析法。应用极限平衡理论,分析围岩脆性开裂、块体滑移以及层状岩体弯折等问题。
根据洞室所在地层的性质,地下洞室分为土洞和岩洞两大类。土体和岩体的工程性质差别较大,两类洞室的变形破坏型式、影响因素,以及稳定性评价方法等,均有所不同。
与大部分岩洞相比较,土洞的稳定性要低得多。一般来说,土洞如果不给予支护,通常都不能保持长期稳定。影响土洞稳定性的因素,主要是土层类型、地下水的状态、洞室断面尺寸、形态以及埋深等。在坚硬和较坚硬的土层中,洞室稳定性较好;在淤泥层、沙层、粘性土层及遇水软化的粘土岩、膨胀土层中,洞室稳定性很差,常常给施工带来巨大困难。土洞的稳定性和土压力的评价,通常采用土力学的分析方法进行。
岩洞的稳定性主要取决于岩体中的初始应力状态、岩体质量(主要是岩体结构和岩块质量)、地下水状况、洞室的断面尺寸、形状及其埋深等。初始应力不高,水平初始应力与铅直初始应力的数值越接近,岩体质量越好。地下水越不发育,洞室断面尺寸越小,洞室围岩的稳定性就越好。反之,当初始应力很高时,岩洞稳定性很差,常使围岩发生板裂、剥落和岩爆,甚至导致洞室完全封闭。岩体结构不良时,围岩可能发生块体崩塌、滑移和弯折破坏;洞室通过含水的泥质岩体、云母质岩体、含有断层泥的破碎带,以及膨胀岩体时,围岩可能发生挤入和膨胀破坏;洞室通过位于地下水位以下的断层破碎带时,饱水的岩屑将可能象浆液一样流入洞室,充填洞室;当地下水非常丰富、水压力非常大时,甚至在坚硬岩体中,也可能使洞室顶板、底板、洞壁或掌子面围岩发生水压突破破坏。
岩洞稳定性的评价,一般采用以下3类方法:①围岩分类评价法。这是普遍采用的一种方法,它是以岩体质量评价为基础,结合已建工程的实践经验进行的。②连续介质力学分析法。利用弹性理论、弹塑性理论以及各种数值分析方法,评价围岩的稳定性。③块体极限平衡分析法。应用极限平衡理论,分析围岩脆性开裂、块体滑移以及层状岩体弯折等问题。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条