КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Удельная трещиноватость и показатели трещиноватости горных пород
ТРЕЩИНОВАТОСТЬ И УСТОЙЧВОСТЬ ГОРНЫХ ПОРОД Лекция 11 Трещиноватость горных пород в разведочном бурении оценивают по удельной кусковатости керна, т.е. по числу кусков керна, которые раскололись в колонковом снаряде при бурении в рейсовой углубке. В ВИТР установлена тесная корреляционная связь между удельной кусковатостью керна и трещиноватостью породы. Удельная кусковатость керна Куд – число кусков керна на 1 м углубки. По этому показателю все горные породы подразделяют на пять групп (табл. 8). Таблица 8
Показатель трещиноватости W (ед/оборот), введенный в рассмотрение ВИТРом, рассчитывают по формуле: (31) где λ – коэффициент, учитывающий степень вторичного дробления породы, равен 0,7; Dk – диаметр керна; (5 – угол встречи плоскости трещины с осью скважины. Формулу (31) можно использовать только при значениях угла β, существенно отличных от 0 и 90°. Степень трещиноватости может быть оценена показателем трещиноватости Т: (32) где α – угол наклона трещины к вертикали; l – средняя длина столбца керна или отношение общей длины керна к их числу. Формула (32) применима для α < 90°. Устойчивость горных пород против их обрушения – важная характеристика, определяющая технологию бурения, конструкцию скважины. Различают устойчивые, временно устойчивые, неустойчивые породы. Состояние стенок скважины оценивается коэффициентом кавернообразования Кк: (33) где Dф – фактический диаметр скважины; Dн – номинальный диаметр скважины. Породы считаются устойчивыми, если Кк= 1÷3, и неустойчивыми при Кк > 3. При Кк < 1 имеет место сужение ствола скважины, чаше всего это характерно для пластичных пород (глины, глинистых сланцев и др.). Основными причинами, определяющими нарушение устойчивости горных пород в стенках скважины, являются горное давление и механические свойства пород. Порода в зонах тектонических нарушений характеризуется различной степенью дезинтеграции. Обломочные породы могут быть несцементированными или связаны мягким цементом (глина, супесь, лед и др.). При контакте с буровым раствором глинистый материал набухает и теряет свои прочностные свойства. Глина имеет угол внутреннего трения φ ≈ 25° и силу сцепления, равную 0,06 МПа. Ослабляет устойчивость крутое падение пород, трещиноватость, наличие водоносных напорных пластов и т.д. Водонасыщенные пески и супеси обладают плывунными свойствами и являются крайне неустойчивыми породами. Породы в скважине находятся под давлением вышележащей толщи горных пород. Напряженное состояние, в котором находится порода, называют горным давлением. Вертикальное напряжение сжатия σz определяют по формуле: (34) где – средняя взвешенная плотность вышележащих пластов; Н – глубина залегания породы. Радиальные напряжения в стенке скважины рассчитывают по формуле: (35) где µ – коэффициент Пуассона; ξ – коэффициент бокового распора, равный < 1. Формула (35) применима для пластично-хрупких горных пород. При вскрытии горных пород скважиной напряженное состояние пород изменяется. Наличие в скважине столба промывочного раствора в общем случае благоприятно сказывается на устойчивости стенок. В процессе бурения стенки скважины несколько ослаблены механическим и гидравлическим воздействием. Напряженное упругое состояние пород характеризуется нормальным σz, радиальным σR и касательным напряжениями σθ. Значения напряжений следующие: (36) где γ – средневзвешенный удельный вес вышележащих пород; γж – удельный вес бурового раствора; ξ – коэффициент бокового раствора для породы на глубине Н, Н1 – высота столба бурового раствора. Эквивалентное напряжение: (37) Дополнительные гидравлические давления ΔР возникают в скважине при проведении спускоподъемных операций, интенсивной промывке и др. Стенки скважины могут потерять свою устойчивость и результате хрупкого разрушения. По степени интенсивности процесс обрушения стенок скважин подразделяется на осыпи, характеризующиеся относительно небольшими объемами обрушения, и обвалы, когда процесс обрушения затрагивает большие объемы породы. Все горные породы по степени устойчивости делят на четыре группы (табл. 9). Таблица 9 Классификация горных пород по степени устойчивости
Породы I группы не требуют специальных мер по креплению стенок скважин, II – сохраняют устойчивость при соблюдении определенных технологических мер: применение специальных промывочных жидкостей, ограничивая скорость спуска и подъема снаряда; III – требуют обязательного крепления обсадными трубами и цементирования стенок скважин по окончании проходки интервала пород данной группы. При проходке IV группы применяют специальные технологические средства (например, бурение с опережающим или одновременным креплением). Разрыхляемость горных пород зависит от ряда механических свойств горных пород и способа их разрушения и характеризуется коэффициентом разрыхления Kр.
Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 3855; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |