地应力测量方法

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1、从弹性力学理论可知,当一个位于无限体中的钻孔受到无穷远处二维应力场(,)的作用时,离开钻孔端部一定距离的部位处于平面应变状态。在这些部位,钻孔周边的应力为式中,和分别为钻孔周边的切向应力和径向应力; 为周边一点与轴的夹角。当=0º时,取得极小值,此时4.2.3水压致裂法20世纪50年代广泛应用于油田,通过在钻井中制造人工的裂隙来提高石油的产量。如果采用图所示的水压致裂系统将钻孔某段封隔起来,并向该段钻孔注入高压水,当水压超过和岩石抗拉强度T之和后,在=0º处,也即所在方位将发生孔壁开裂。设钻孔壁发生初始开裂时的水压为,则有4.2.3水压致裂法如果继续向封隔段注入

2、高压水,使裂隙进一步扩展,当裂隙深度达到3倍钻孔直径时,此处已接近原岩应力状态,停止加压,保持压力恒定,将该恒定压力记为Ps,Ps应和原岩应力相平衡σ2,即4.2.3水压致裂法在钻孔中存在裂隙水的情况下,如封隔段处的裂隙水压力为P0,则在初始裂隙产生后,将水压卸除,使裂隙闭合,然后再重新向封隔段加压,使裂隙重新打开,记裂隙重开时的压力为Pr,则有4.2.3水压致裂法由以上两式求σ1和σ2就无须知道岩石的抗拉强度。因此,由水压致裂法测量原岩应力将不涉及岩石的物理力学性质,而完全由测量和记录的压力值来决定。4.2.3水压致裂法1)打钻孔到准备测量应力的部位,井将钻孔

3、中待加压段用封隔器密封起来,钻孔直径与所选用的封隔器的直径相一致。封隔器一般是充压膨胀式的,充压可用液体,也可用气体。2)向二个封隔器的隔离段注射高压水,不断加大水压,直至孔壁出现开裂,获得初始开裂压力Pi;然后继续施加水压以扩张裂隙,当裂隙扩张至3倍直径深度时,关闭高水压系统,保持水压恒定,此时的应力称为关闭压力,记为Ps;最后卸压,使裂隙闭合。在整个加压过程中,同时记录压力-时间曲线图和流量-时间曲线图,确定Pi,Ps值。4.2.3水压致裂法3)重新向密封段注射高压水,使裂隙重新打开并记下裂隙重开时的压力Pr和随后的恒定关闭压力Ps。这种卸压-重新加压的过程

4、重复2-3次,以提高测试数据的准确性。Pr和Ps同样由压力-时间曲线和流量-时间曲线确定。4)将封隔器完全卸压,连同加压管等全部设备从钻孔中取出。5)测量水压致裂裂隙和钻孔试验段天然节理、裂隙的位置、方向和大小,测量可以采用井下摄影机、井下电视、井下光学望远镜或印模器。4.2.3水压致裂法P0PbPsPs0P0Pb0Ps图压裂过程泵压变化及特征压力PbPsPsPs0Pb0P0(2)加液压将孔壁压裂与重开①P0-孔隙水压力或地下水压力②Pb-初始压裂压力③Ps-稳定开裂压力④Ps0-关闭压力⑤Pb0-重张压力4.2.3水压致裂法各特征压力的物理意义①P0-岩体内孔

5、隙水压力或地下水压力②Pb-注入钻孔内液压将孔壁压裂的初始压裂压力③Ps-液体进入岩体内连续的将岩体劈裂的液压,称为稳定开裂压力④Ps0-关泵后压力表上保持的压力,称为关闭压力。如围岩渗透性大,该压力将逐渐衰减⑤Pb0-停泵后重新开泵将裂缝压开的压力,称为开启压力4.2.3水压致裂法水压致裂测量结果只能确定垂直于钻孔平面内的最大主应力和最小主应力的大小和方向,所以从原理上讲,它是一种二维应力测量方法。水压致裂法认为初始开裂发生在钻孔壁切向应力最小的部位,亦即平行于最大主应力的方向,这是基于岩石为连续、均质和各向同性的假设。水压致裂法较为适用于完整的脆性岩石中。水

6、压致裂法的突出优点是能测量深部应力,已见报道的最大测深为5000m,这是其它方法所不能做到的。因此这种方法可用来测量深部地壳的构造应力场。同时,对于某些工程,如露天边坡工程,由于没有现成的地下井巷、隧道、峒室等可用来接近应力测量点,或者在地下工程的前期阶段,需要估计该工程区域的地应力场,也只有使用水压致裂法才是最经济实用的。4.2.3水压致裂法声发射:材料在受到外载荷作用时,其内部贮存的应变能快速释放产生弹性波,发生声响。Kaiser效应:1950年,德国人凯泽(J.Kaiser)发现多晶金属的应力从其历史最高水平释放后,再重新加载,当应力未达到先前最大应力值时

7、,很少有声发射产生,而当应力达到和超过历史最高水平后,则大量产生声发射,这一现象叫做Kaiser效应。Kaiser点:为测量岩石应力提供了一个途径,即如果从原岩中取回定向的岩石试件,通过对加工的不同方向的岩石试件进行加载声发射试验,测定凯泽点,即可找出每个试件以前所受的最大应力,并进而求出取样点的原始(历史)三维应力状态。4.2.4声发射法测试步骤1、试件制备从现场钻孔提取岩石试样,试样在原环境状态下的方向必须确定。将试样加工成圆柱体试件,径高比为1:2~1:3。为了确定测点三维应力状态,必须在该点的岩样中沿六个不同方向制备试件。设局部坐标系为oxyz,则三个方

8、向取坐标轴方向,另外三个

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