【摘 要】
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常规油气储量有限,且许多油田都已达到了极限含水率,开发非常规油气田迫在眉睫。许多非常规油气田需要进行压裂等增产措施才能获得较为良好的工业产能,实现有效的开发,而脆性指数是评价地层岩石经过压裂作业后形成裂缝复杂程度的关键指标。因此,脆性指数也越来越受到相关专家学者的重视,从不同角度进行了多种相关研究。现有的岩石脆性评价方法大致可分为弹性参数法、岩石矿物组分分析法、应力—应变曲线法、冲击试验法、岩石硬
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常规油气储量有限,且许多油田都已达到了极限含水率,开发非常规油气田迫在眉睫。许多非常规油气田需要进行压裂等增产措施才能获得较为良好的工业产能,实现有效的开发,而脆性指数是评价地层岩石经过压裂作业后形成裂缝复杂程度的关键指标。因此,脆性指数也越来越受到相关专家学者的重视,从不同角度进行了多种相关研究。现有的岩石脆性评价方法大致可分为弹性参数法、岩石矿物组分分析法、应力—应变曲线法、冲击试验法、岩石硬度法等。这些评价方法各有利弊,且没有统一的标准。本文通过使用X射线衍射仪,对现场取回岩心中粘土矿物,石英,长石,方解石,白云石进行定量分析,同时测定每块岩心的孔隙度和渗透率。并且通过三轴应力实验,测定岩石应力—应变曲线,由此计算力学参数弹性模量,峰值强度,峰值应变,残余强度,泊松比,可恢复应变,可恢复应变能,残余应变,不可恢复应变能,总能量等参数,利用这些力学参数计算脆性指数,并且对各计算脆性指数方法进行评价、优选,选取优选结果作为真实脆性指数。根据岩石破裂形态以及应力—应变峰前峰后曲线特征,将脆性指数分为4个等级,当脆性指数<0.37时,岩石体现出韧性特征;当脆性指数为0.37~0.46时,岩石体现出韧性偏脆性特征;当脆性指数为0.46~0.58时,岩石脆性较好;当脆性指数>0.58时,岩石脆性极好。利用SPSS统计分析,确定了脆性指数和岩石组分的函数关系式以及脆性指数和孔隙度、渗透率的函数关系式。同时对关系式进行验证,误差符合现场要求,建立关系式可用于现场压裂应用需要。
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