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中国地质大学(北京)白晶金获国家专利权

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龙图腾网获悉中国地质大学(北京)申请的专利构建考虑水化作用与Brinkman流动的裂缝导流能力模型的方法获国家发明授权专利权,本发明授权专利权由国家知识产权局授予,授权公告号为:CN121385201B

龙图腾网通过国家知识产权局官网在2026-03-31发布的发明授权授权公告中获悉:该发明授权的专利申请号/专利号为:202511471128.0,技术领域涉及:G01N33/00;该发明授权构建考虑水化作用与Brinkman流动的裂缝导流能力模型的方法是由白晶金;滕柏路设计研发完成,并于2025-10-15向国家知识产权局提交的专利申请。

构建考虑水化作用与Brinkman流动的裂缝导流能力模型的方法在说明书摘要公布了:本发明提供了一种构建考虑水化作用与Brinkman流动的裂缝导流能力模型的方法,其主要包括以下步骤:1建立裂缝导流能力与裂缝宽度之间的关系式;2进行裂缝导流能力测试的实验,以测试不同应力加载时间下通入KCl溶液发生水化作用的岩心的导流能力损失情况;3建立深层煤岩水化时间与裂缝导流能力关系式。本发明构思合理,能到精确预测裂缝导流能力的变化,能够准确捕捉水化作用与裂缝导流能力、有效应力之间的复杂耦合关系,从而为实际工程提供科学的决策依据。

本发明授权构建考虑水化作用与Brinkman流动的裂缝导流能力模型的方法在权利要求书中公布了:1.一种构建考虑水化作用与Brinkman流动的裂缝导流能力模型的方法,其特征在于,包括以下步骤: 1建立考虑Brinkman流动的裂缝导流能力与裂缝宽度之间的关系式;具体过程为: 裂缝导流能力由裂缝渗透率与裂缝宽度定义,裂缝导流能力由下式1求得: 1; 在气体流动过程中,裂缝渗透率受到裂隙壁粘性剪切效应的影响,流场会呈现出明显的Brinkman型特征,考虑Brinkman流动下气体渗透率变化情况,表征支撑剂填充渗透率、支撑剂充填孔隙度和裂缝宽度之间的关系: 2; 上式2中,kf为Brinkman渗流下的水力裂缝渗透率;kp为支撑剂填充渗透率;wf为裂缝宽度;φp为支撑剂充填孔隙度;β为单位转化系数1.01*1015; 上述的初始状态的支撑剂填充渗透率和支撑剂填充孔隙度分别通过下式3和式4计算,其中,初始状态的支撑剂填充渗透率与有效应力之间的关系式如下式3所示: 3; 上式3中,φp0表示初始状态支撑剂填充下的裂缝孔隙度,σ0为初始有效应力;σ为有裂缝的初始有效应力;cp为平均孔隙压缩率,cp取值为; 支撑剂填充下的渗透率与有效应力关系式如下式4所示: 4; 上式4中,kp为支撑剂填充下的渗透率;kp0为支撑剂填充下的初始渗透率; 初始状态支撑剂填充下的裂缝孔隙度φp0由下式5求得: 5; 计算裂缝初始状态下的孔喉半径和孔道弯曲度: 6; 7; 上式5-7中,r0为闭合压力为0时的裂缝初始状态下孔喉半径;τ0为闭合压力为0时的裂缝初始状态下孔隙曲度;R为支撑剂半径; 初始状态支撑剂填充下的裂缝渗透率与孔隙度、孔喉半径和孔道弯曲度有关,将上式5-7插入上式8得到支撑剂填充下的初始渗透率kp0: 8; 基于上公式3-4,得到与应力相关的支撑剂填充下的初始渗透率kp0、初始状态支撑剂填充下的裂缝孔隙度φp0和平均孔隙压缩率cp,将这些参数插入到公式1中,得到考虑Brinkman流动下的裂缝导流能力与裂缝宽度之间的关系式: 9; 2进行裂缝导流能力测试的实验,以测试不同应力加载条件下不同水化作用时间的煤岩岩心导流能力的损失情况; 3引入水化敏感系数ε建立深层煤岩水化时间与裂缝导流能力关系式;具体过程为: 将所述步骤2中实验测得的裂缝导流能力值带入公式9,得到不同水化时间下的裂缝宽度的值,同时基于公式13对裂缝宽度随有效应力的变化进行拟合,ε是不同水化作用时间下的裂缝宽度与有效应力之间的敏感系数; 13; 上式13中,wf0为有效应力为0时计算得到的裂缝宽度;ε为水化作用时间下的裂缝宽度与有效应力之间的系数,即水化敏感系数; 将不同水化时间下的ε值进行拟合,得到水化作用下裂缝宽度随水化时间的变化关系为: 14; 将不同ε带入公式13,得到不同模式下裂缝宽度随水化时间的变化,进一步带入上式9得到式15,式15中初始状态支撑剂填充下的裂缝渗透率kp0、初始状态支撑剂填充下的裂缝孔隙度φp0、平均孔隙压缩率cp和有裂缝的初始有效应力确定后,通过带入裂缝宽度随有效应力变化的水化敏感系数ε,建立裂缝导流能力随水化作用时间的变化关系式为: 15。

如需购买、转让、实施、许可或投资类似专利技术,可联系本专利的申请人或专利权人中国地质大学(北京),其通讯地址为:100083 北京市海淀区学院路29号;或者联系龙图腾网官方客服,联系龙图腾网可拨打电话0551-65771310或微信搜索“龙图腾网”。

以上内容由龙图腾AI智能生成。

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