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应力敏感性

应力敏感性的相关文献在2000年到2022年内共计432篇,主要集中在石油、天然气工业、矿业工程、公路运输 等领域,其中期刊论文334篇、会议论文49篇、专利文献71305篇;相关期刊121种,包括重庆科技学院学报(自然科学版)、科学技术与工程、西安石油大学学报(自然科学版)等; 相关会议36种,包括第十三届全国渗流力学学术会议、2014油气藏监测与管理国际会议、第三届全国特殊气藏开发技术研讨会等;应力敏感性的相关文献由1339位作者贡献,包括康毅力、游利军、张浩等。

应力敏感性—发文量

期刊论文>

论文:334 占比:0.47%

会议论文>

论文:49 占比:0.07%

专利文献>

论文:71305 占比:99.47%

总计:71688篇

应力敏感性—发文趋势图

应力敏感性

-研究学者

  • 康毅力
  • 游利军
  • 张浩
  • 窦宏恩
  • 杨胜来
  • 陈一健
  • 姜瑞忠
  • 李前贵
  • 欧阳传湘
  • 程远方
  • 期刊论文
  • 会议论文
  • 专利文献

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    • 沈鑫腾; 应耀; 王能超; 车声雷
    • 摘要: 第三代宽禁带半导体在功率电子器件中的应用推动其朝着小型化、高频化的方向发展,也对功率电子器件的核心材料——软磁铁氧体性能提出了更高要求。软磁铁氧体烧结时产生的残余应力以及在应用场景中磁致伸缩和热膨胀系数差异等导致的应力,都会对铁氧体的起始磁导率μ_(i)、功率损耗P_(c)和饱和磁感应强度B_(s)等参数产生影响。随着工作频率的提高,应力敏感导致的磁性能劣化会很严重。综述了软磁铁氧体中应力产生的原因,应力对μ_(i)、P_(c)以及B_(s)的影响,概述了磁致伸缩系数λ和应力敏感性机理研究的进展,并且介绍了通过改变配方和添加剂组成以及优化烧结工艺等改善软磁铁氧体应力敏感性的方法。
    • 庞铭; 陈华兴; 唐洪明; 卢浩; 王昭
    • 摘要: 碳酸盐岩的脆性较强,应力敏感性实验会对岩心产生不可逆破坏,导致无法利用同一岩心评价酸蚀前后的应力敏感性差异,评价结果对比性较差。针对该问题,基于裂缝重构技术建立了一套评价酸蚀对碳酸盐岩应力敏感性影响的方法,对酸蚀前后的裂缝缝面进行特征扫描并重构,利用有限元方法开展了有效应力作用下裂缝闭合规律的研究,并模拟了有效应力下酸蚀对裂缝渗流的影响,以评估裂缝中的渗透率变化。研究表明:缝面矿物组分差异导致酸液对缝面产生非均匀酸蚀,酸蚀后缝面粗糙度增加,缝面间的分形维数差异增大;在有效应力为40 MPa时,酸蚀前缝宽减小55%以上,渗透率损害率大于90%,而酸蚀后缝宽减小量小于40%,渗透率损害率小于75%,应力敏感性损害降低,即酸化压裂、酸洗有助于提高储层人造裂缝渗透性,防止裂缝闭合。该研究可为致密砂岩、页岩裂缝性储层应力敏感性损害评价提供借鉴。
    • 殷代印; 刘东学
    • 摘要: 致密油藏开发过程中,原油的产出会造成地层压力供给不足,作用在岩石骨架上的有效应力增加,岩石骨架发生形变,渗透率降低,从而影响流体的流动及产能,给高效、综合地开发油藏带来诸多问题。以渤海湾盆地济阳坳陷岩样为例,通过分析致密砂岩储层材料的组成、裂缝发育、孔隙结构等影响应力敏感性的因素,通过改变围压的大小,模拟地层中岩石骨架受力情况,明确不同有效应力和岩石渗透率的变化关系。结果表明:敏感性曲线分为两个阶段,第一阶段渗透率递减率大于30%,主要是由于裂缝在压力作用下的假塑性变形;第二阶段渗透率下降小于30%,在这一阶段,弹性变形主要取决于岩石基质孔隙的塑性变形。第二阶段对于应力变化较为敏感,因此应用第二阶段评估储层应力敏感性更为实用,并且建立了压敏模型。
    • 刘顺喜; 樊坤雨; 金毅; 于振锋; 董佳斌; 王长征
    • 摘要: 深部煤储层处于高地应力环境中,其渗透率变化特征与浅部存在较大差异,为研究有效应力对深部煤储层渗透率的差异性影响,以及应力敏感性各向异性特征,以沁水盆地横岭区块15号煤层为研究对象,采样深度1200~1700 m,采用覆压孔渗实验,开展平行层理和垂直层理样品在不同有效应力下的渗透率变化规律研究,探究其应力敏感性特征及其对煤层气产能的影响。结果表明:渗透率随有效应力的增加呈幂指函数降低,平行层理面渗透率总体高于垂直层理面,且在2个方向上渗透率变化规律呈正相关性。选取储层孔裂隙压缩系数、渗透率损害率和渗透率曲率3个参数作为煤储层应力敏感性评价指标,其中,孔裂隙压缩系数随有效应力增加,以5 MPa为界限先后呈现正相关性和负相关性,渗透率损害率和渗透率曲率分别与有效应力呈指数上升和下降的规律。基于应力敏感性参数,推导出煤层气井产能模型,模型显示,不考虑应力敏感性的气井产量高于考虑应力敏感性,揭示了应力敏感性对煤层气产量的影响程度,即在5 MPa生产压差下,气井的产量降低幅度随应力敏感性系数的增大整体呈增高趋势。针对应力敏感性的阶段划分,研究区目标煤层在煤层气排采过程中应采用小–中–大的排采方案来控制生产流量。
    • 李承龙; 王宏志; 赵欣; 王一飞; 杨桂南; 孙鹏鹏
    • 摘要: 低渗透油田储层应力敏感性较强,导致渗透率损失严重,引起启动压力梯度变大,渗流阻力增大,降低油田水驱效果。目前已有的见水时间预测模型未同时考虑应力敏感性和变启动压力梯度等因素,导致运算结果不符合矿场实际。为此,首次推导了考虑应力敏感性和变启动压力梯度的不等排距及井距条件下的五点法、四点法、反九点法井网见水时间预测模型。新模型计算结果误差相对较小,更符合现场实际,研究成果可指导区块措施调整,为改善水驱油田开发效果提供理论支撑。
    • 杜书恒; 沈文豪; 赵亚溥
    • 摘要: 应力敏感性定量评价是页岩油气勘探开发中公认的关键工程难题之一,然而变应力条件下页岩孔缝尺寸及渗透率下降规律等问题至今尚无定论,亟待深入探索.本文从Griffith经典弹性力学解出发,在充分刻画非均质页岩孔隙和微裂缝的基础上,通过建立横截面为椭圆的柱体管束模型,推导得到应力作用下岩石渗透率保持水平的计算公式,基于此给出适宜于非均质页岩油储层的应力敏感性评价思路及覆压渗透率计算公式,最后在中国西部和中部典型页岩油储层中开展了工程应用.研究显示:(1)相同应力状态下,页岩油储层应力敏感程度由储渗空间初始长短轴比值、杨氏模量及泊松比共同控制;(2)裂缝型页岩由于发育长短轴比值较高,其应力敏感程度略高于裂缝发育程度较低的基质型页岩,且杨氏模量越小,两类页岩应力敏感程度差异性越大;(3)在40 MPa的有效应力作用下,裂缝型和基质型页岩油储层渗透率损耗程度最高值分别不足10%和8%,证明页岩应力敏感程度总体较低.应力敏感性对于页岩油原位储量及实际产能的影响程度亟需在工程实际中予以重新审视.研究成果将为页岩油储量的精确评估和采收率的高效提升提供新的理论与实践依据.
    • 王巧智; 江安; 苏延辉; 张铜耀; 高波; 齐玉民
    • 摘要: 致密砂岩储层普遍存在较强应力敏感损害,行业常规法作为分析应力敏感性的常规方法,仅能研究损害引起渗透率降低的宏观结果,对渗流空间变化的细节关注不够。文章以山西临兴致密砂岩为研究对象,开展基于CT实时扫描的裂缝岩样的加压—卸压实验。结果表明,CT扫描技术可以用于分析致密砂岩储层孔隙及裂缝形态受应力敏感性影响是如何变化的。实验岩样的应力敏感损害程度为中等偏弱,渗透率及孔隙结构损害均不可逆;人工裂缝对有效应力的敏感程度高于基质孔隙;裂缝宽度、裂缝张开体积可实现定量化描述裂缝应力敏感性;基质孔隙应力敏感性与孔喉数量、孔喉半径减少有关。
    • 张永利; 涂钰滢; 董毓斌; 马玉林
    • 摘要: 基于自主知识产权的微波辐射三轴加载实验系统,设计煤样在不同微波辐射功率、辐射时间及有效应力作用下的渗流实验,分析影响煤样渗透率的关键因素,并对实际构造煤层内渗透情况进行合理预测。以温升实验为基础得到煤样表面温度、辐射功率及辐射时间的拟合公式。分析渗透率的主要影响因素:有效应力、辐射功率,并对其进行敏感性分析。以能耗比的方式分析辐射功率与辐射时间的协同增渗情况,得出应选择较高微波辐射功率增渗的结论。通过辐射功率、辐射时间与有效应力对煤样渗透率影响的分析,使微波辐射增渗机理更加明确,对微波辐射热采技术具有理论参考及产能预测的指导作用。
    • 焦伟杰; 高振东; 兰延陵; 何伊丽; 高贝贝; 李少卓; 谷潇雨; 蒲景阳
    • 摘要: 富有机质页岩水化是在黏土矿物发生表面水化、离子水化与渗透水化的基础上,水对岩石微观破坏逐步演化成宏观破坏造成岩石局部连续性丧失的过程,是水-岩相互接触时发生的一系列物理化学作用与力学作用的共同结果。因各种黏土矿物水化时产生的应力不均,将出现局部应力集中现象,导致页岩中原有裂缝扩展,无序裂纹增多,而出现的宏观裂纹又为工作液的持续进入提供通道,水分子可通过该通道加速与页岩内部黏土颗粒接触,颗粒间的胶结作用将被削弱,宏观表现为岩石内聚力和内摩擦角降低,抗压强度等下降。无机盐溶液质量浓度越高,抑制性越好。蒙脱石的层间距随着浸泡时间的增加而增大,而对温度和压力的敏感性较小。
    • 康毅力; 邵佳新; 游利军; 黄恒清; 张震; 张翔宇
    • 摘要: 塔里木盆地库车坳陷深层致密砂岩气藏天然裂缝发育,处于高温高压和高地应力的封闭环境,地层水矿化度高,局部存在超低含水饱和度特征,部分气井生产中经常伴随不同程度的出砂现象,严重干扰气井正常生产.选用库车坳陷某深层致密砂岩气藏岩样,实验模拟含水饱和度升降的干湿交替过程,监测岩石动态力学参数及应力敏感系数变化.结果 表明,干湿交替后深层致密砂岩气藏岩样的动态杨氏模量和泊松比均显著降低,深层致密砂岩气藏基块岩样和裂缝岩样的应力敏感系数分别为0.50~0.89和0.43~0.45,应力敏感程度分别为中等偏弱—强和中等偏弱.分析认为:①气体钻进过程(干化过程),地层孔隙压力释放改变近井地带应力、气体冲蚀裂缝面和盐析产生的结晶应力会降低岩石强度,诱发出砂.②气液转换钻完井过程(干湿交替过程),干湿交替、酸液溶蚀、裂缝面摩滑和含水饱和度变化引发的黏土矿物吸水与脱水和类球状风化对岩石裂缝面砂粒的剥落都会弱化岩石强度.③裂缝面脱落的砂粒对裂缝起到支撑作用,可弱化裂缝应力敏感程度.深层致密砂岩气藏开发过程应减少干湿交替轮次和液相侵入量,难以避免进入的液相要快速返排,防止液体弱化岩石强度,压裂过程加入纤维以防止支撑剂返吐,并结合适度出砂措施和绕丝筛管防砂工艺控制气藏出砂.
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