[go: up one dir, main page]
More Web Proxy on the site http://driver.im/

RU2215149C2 - Способ определения локальных напряжений в горной породе - Google Patents

Способ определения локальных напряжений в горной породе Download PDF

Info

Publication number
RU2215149C2
RU2215149C2 RU2001103264/03A RU2001103264A RU2215149C2 RU 2215149 C2 RU2215149 C2 RU 2215149C2 RU 2001103264/03 A RU2001103264/03 A RU 2001103264/03A RU 2001103264 A RU2001103264 A RU 2001103264A RU 2215149 C2 RU2215149 C2 RU 2215149C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
rock
stress
stresses
local
sample
Prior art date
Application number
RU2001103264/03A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2001103264A (ru
Inventor
Корнелис Ян Кентер
МУНСТЕР Йоханнес Герардюс ВАН
Баренд Ян Пестман
Original Assignee
Шелл Интернэшнл Рисерч Маатсхаппий Б.В.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Шелл Интернэшнл Рисерч Маатсхаппий Б.В. filed Critical Шелл Интернэшнл Рисерч Маатсхаппий Б.В.
Publication of RU2001103264A publication Critical patent/RU2001103264A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2215149C2 publication Critical patent/RU2215149C2/ru

Links

Images

Classifications

    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21BEARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B49/00Testing the nature of borehole walls; Formation testing; Methods or apparatus for obtaining samples of soil or well fluids, specially adapted to earth drilling or wells
    • E21B49/006Measuring wall stresses in the borehole
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21BEARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B49/00Testing the nature of borehole walls; Formation testing; Methods or apparatus for obtaining samples of soil or well fluids, specially adapted to earth drilling or wells
    • E21B49/02Testing the nature of borehole walls; Formation testing; Methods or apparatus for obtaining samples of soil or well fluids, specially adapted to earth drilling or wells by mechanically taking samples of the soil
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N29/00Investigating or analysing materials by the use of ultrasonic, sonic or infrasonic waves; Visualisation of the interior of objects by transmitting ultrasonic or sonic waves through the object
    • G01N29/14Investigating or analysing materials by the use of ultrasonic, sonic or infrasonic waves; Visualisation of the interior of objects by transmitting ultrasonic or sonic waves through the object using acoustic emission techniques
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N33/00Investigating or analysing materials by specific methods not covered by groups G01N1/00 - G01N31/00
    • G01N33/24Earth materials

Landscapes

  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Geology (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Mining & Mineral Resources (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Geochemistry & Mineralogy (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Soil Sciences (AREA)
  • Acoustics & Sound (AREA)
  • Remote Sensing (AREA)
  • Food Science & Technology (AREA)
  • Medicinal Chemistry (AREA)
  • Investigation Of Foundation Soil And Reinforcement Of Foundation Soil By Compacting Or Drainage (AREA)
  • Investigating Strength Of Materials By Application Of Mechanical Stress (AREA)
  • Excavating Of Shafts Or Tunnels (AREA)
  • Force Measurement Appropriate To Specific Purposes (AREA)
  • Geophysics And Detection Of Objects (AREA)
  • Ceramic Products (AREA)
  • Electrical Discharge Machining, Electrochemical Machining, And Combined Machining (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области исследования горных пород и может быть использовано для определения напряжений, действующих в горной породе. В горной породе бурят скважину, которую заполняют промывочной жидкостью, оказывающей регулируемого давление на стенки скважины, из-за чего в определенной области горной породы первое локальное напряжение замещается на другое напряжение, зависящее от названного регулируемого давления, действующего на стенки скважины. Из этой области извлекают образец, имеющий первое, второе и третье базовые направления, совпадающие с направлениями первого, второго и третьего локальных напряжений соответственно, действующих на образец до его извлечения из горной породы. Выполняют на нем испытания, при проведении каждого из которых он подвергается регулируемым напряжениям вдоль базовых направлений с целью определения поверхности разрушения образца, при этом значение регулируемого напряжения вдоль первого базового направления равно значению указанного другого напряжения. По поверхности разрушения определяют по меньшей мере одно локальное напряжение - второе или третье. Направление первого локального напряжения вертикально, а направления второго и третьего локальных напряжений горизонтальны. Названная область горной породы может быть расположена ниже забоя буровой скважины, и первичное напряжение определяется давлением столба жидкости в скважине и весом объема породы, расположенного между забоем буровой скважины и тем местом, из которого извлечен образец породы. Образец могут извлекать из забойной области буровой скважины. При выполнении каждого испытания точку поверхности разрушения могут определять по акустической эмиссии, исходящей от образца. Изобретение позволяет повысить точность определения напряжений, действующих в горной породе. 4 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Настоящее изобретение относится к способу определения локального напряжения в горной породе, причем горная порода находится в напряженном состоянии, которое создается первым, вторым и третьи главными напряжениями. Эти три главных напряжения принято называть соответственно первым, вторым и третьим локальными напряжениями. При добыче углеводородного сырья из горной породы необходимо знать величины и направления локальных напряжений в этой породе или, по меньшей мере, иметь о них сигнальные сведения. Подобные сведения нужны, например, для обеспечения устойчивости ствола скважины, выполнения гидравлического разрыва пласта, геологического моделирования или предупреждения выноса песка из пласта в скважину. Направления местных напряжений можно определить несколькими способами, среди которых дифференциальный анализ деформаций, разнообразные акустические методы или так называемые минимально разрушающие испытания. Следует помнить, что одно из локальных напряжений имеет, как правило, вертикальное направление и его величина определяется давлением покрывающих пород. Следовательно, исследовательские работы должны проводится только для двух горизонтальных локальных напряжений с целью определения для каждой из них направления и величины. Известны попытки определения величин горизонтальных локальных напряжений путем измерения деформаций и учета конститутивных свойств горной породы для определения напряжений. Однако конститутивные свойства породы в большинстве случаев точно не известны.
Исходя из сказанного настоящее изобретение имеет целью дать более точный способ определения величины одного или более локальных напряжений в горной породе.
В соответствии с настоящим изобретением предлагается способ определения локального напряжения горной породы, испытывающей первое, второе и третье локальные напряжения, при условии, что в этой горной породе пробурена скважина, эта скважина заполнена промывочной жидкостью, оказывающей регулируемое давление на стенки скважины, в результате чего в определенной области породы первое локальное напряжение оказывается замещенным на напряжение, величина которого зависит от названного регулируемого давления, производимого на стенки скважины, причем этот способ состоит из следующих операций:
- отбор образца, извлеченного из названной области, причем образец имеет метки первого, второго и третьего базисных направлений, соответствующие направлениям первого, второго и третьего локальных напряжений, действовавших на образец до извлечения из породы, и
- выполнение нескольких испытаний образца, при выполнении каждого из которых образец подвергается определенным напряжениям в базисных направлениях для определения поверхности разрушения образца и для определения по поверхности разрушения, по меньшей мере, одного - второго или третьего - напряжений, причем в первом базовом направлении создается напряжение, которое по значению, по существу, равно названному другому напряжению.
Должно быть понятно, что в контексте настоящего изобретения подразумевается, что стенки скважины включают в себя цилиндрическую часть скважины и забой скважины. Существенный аспект настоящего изобретения состоит в том, что учитывается наиболее напряженное состояние, которому подвергается материал образца при определении поверхности разрушения. Под "наиболее напряженным состоянием" понимается напряженное состояние, при котором материал образца разрушается наиболее полно. Например, если образец взят из забоя скважины, то наиболее напряженное состояние соответствует непосредственно перед извлечением образца из горной породы, и поэтому вертикальное локальное напряжение в области местоположения образца надо заменить на вертикальное напряжение, которое равно сумме значения гидростатического давления промывочной жидкости на забой скважины и значения веса горной породы, отнесенного к единице площади, между забоем скважины и местоположением пробы. Если материал пробы содержит поровую жидкость, то давление поровой жидкости надо вычесть из значения названного вертикального локального напряжения для определения эффективного вертикального напряжения (которое является напряжением, испытываемым зернами породы).
Во время существования наиболее напряженного состояния материала образца отношение разности между горизонтальными локальными напряжениями и вертикальным напряжением к среднему напряжению имеет максимальное значение.
Поверхность разрушения (или, другими словами, оболочку разрушения) формируют в трехмерном пространстве по точкам, в которых наблюдается дополнительное разрушение материала образца при увеличении нагрузки. Поверхность разрушения можно весьма точно определить по акустической эмиссии, производимой материалом образца в ходе дополнительного разрушения. Происходящую по этой причине акустическую эмиссию принято называть эффектом Кайзера, который описан, например, в "Исследование акустической эмиссии при развитии разрушения и эффекты последействия напряжений песчаника", Б. Дж. Пестман и др. - Международный реферативный журнал "Механика горных пород и геомеханика", т. 33, 6, с. 585-593, 1996.
Ниже дано подробное описание настоящего изобретения на конкретном примере со ссылками на приложенные фигуры.
Фиг. 1 - схематичное изображение поперечного сечения скважины, пробуренной в горной породе по способу, соответствующему настоящему изобретению.
Фиг. 1А - схематичное изображение локальных напряжений, присутствующих в горной породе.
Фиг. 1В - схематичное изображение пробного образца, извлеченного из горной породы.
Фиг. 2 - схематичное изображение диаграммы локальных напряжений, используемой при осуществлении способа, соответствующего настоящему изобретению.
Нижеследующее подробное описание выполнено для случая, когда в горной породе отсутствует поровая жидкость, что означает, что под напряжениями в тексте подразумеваются именно эффективные напряжения, испытываемые частицами породы. На фиг.1 изображена скважина 1, выполненная в горной породе 3. Ненарушенная порода 3 подвергается локальным напряжениям в вертикальном и горизонтальном направлениях, а именно: вертикальному сжимающему напряжению σ1 и двум горизонтальным сжимающим напряжениям σ2 и σ3; на фиг.1А эти напряжения изображены действующими на кубовидный элемент 5 породы 3. Скважина 1 заполнена буровым раствором 7 определенного удельного веса, который создает давление Р на забой 11 скважины. Ниже дна скважины находится область 14 породы 3, в которой вертикальное локальное напряжение σ1 в каждой конкретной точке равно напряжению
Figure 00000001
являющемуся суммой вертикального давления Р, производимого буровым раствором 7 и весом, отнесенным к единице площади породы, расположенной между дном скважины и рассматриваемой точкой. Горизонтальные локальные напряжения σ2 и σ3 в области 14 не изменяются (или изменяются весьма незначительно) после строительства буровой скважины.
Керновый буровой инструмент (не изображен) спускают в скважину 1 для отбора цилиндрического керна 16 в качестве образца (фиг.1В) из области 14 горной породы 3. На фиг.1 пробный образец изображен штриховыми линиями, чтобы показать расположение керна 16 в горной породе 3 до его извлечения на поверхность. Керн 16 характеризуется первым базовым направлением 18, вторым базовым направлением 20 и третьим базовым направлением 22, причем эти базовые направления соответствуют направлениям локальных напряжений, которые испытывал керн 16 до извлечения из горной породы 3. Таким образом, до извлечения керна 16 из горной породы 3 базовое направление 18 совпадало с вертикальным направлением, базовое направление 20 совпадало с направлением локального напряжения σ2 и базовое направление 22 совпадало с направлением локального напряжения σ3. В процессе и после извлечения керна 16 из горной породы сжимающие напряжения, действующие в базовых направлениях, изменяются, если керн хранить в контейнере (не изображен), заполненном жидкостью под умеренным гидростатическим давлением.
Керн 16 подвергают испытанию давлением, при проведении которого к керну прикладывают сжимающие напряжения S1, S2 и S3 по базовым направлениям 18, 20 и 22 соответственно. Целью этого испытания является определение степени разрушения, которое претерпел материал керна 16 до извлечения из горной породы 3, и численная оценка горизонтальных локальных напряжений, вызвавших это разрушение. Степень разрушения можно представить в виде поверхности разрушения в трехмерном пространстве напряжений (S1, S2, S3). Принимая во внимание, что степень разрушения материала керна определяется по состоянию наибольшего напряжения (т. е. по состоянию напряженности, влекущему наибольшую степень разрушения), можно утверждать, что важной особенностью настоящего изобретения является именно учет того факта, что состоянию наибольшей напряженности материал образца подвергается, когда находится в скважине 1 и до извлечения керна 16 из горной породы. Следовательно, в состоянии наибольшей напряженности главные напряжения равны:
Figure 00000002
по базовому направлению 18, σ2 по базовому направлению 20 и σ3 по базовому направлению 22.
Как можно видеть на фиг.2, профиль поверхности разрушения для S1=
Figure 00000003
определяют проведением серии тестов, целью которых является измерение горизонтальных локальных напряжений σ2 и σ3. При выполнении этих тестов сжимающее напряжение 31 поддерживают равным
Figure 00000004
в то время как напряжения S2 и S3 изменяют до начала дополнительного разрушения. Как иллюстрирует примерная диаграмма на фиг.2, к керну 16 прикладывали усилие вдоль траектории 24 нагружения до точки А, начиная с которой начиналось дополнительное разрушение. Начало дополнительного разрушения определяли путем измерения акустической эмиссии, производимой материалом в соответствии с эффектом Кайзера. Затем изменяли напряжения S2 и S3 вдоль траекторий 26, 28 нагружения до точки В, вдоль траекторий 28, 30, 32 нагружения до точки С, вдоль траекторий 32, 34, 36 нагружения до точки D и вдоль траекторий 36, 38, 40 нагружения до точки Е, причем точки В, С, D, Е определяли по началу дополнительного разрушения в соответствии с эффектом Кайзера. Кривая, проведенная через точки А, В, С, D, E, образует профиль поверхности разрушения при S1=
Figure 00000005
Для получения профиля поверхности разрушения, точно соответствующего наиболее напряженному состоянию, в котором находился керн 16 до извлечения из горной породы 3, при выполнении испытаний надо следить, чтобы создаваемое напряжение превышало лишь весьма незначительно наиболее напряженное состояние керна 16 до его извлечения.
Профиль разрушения на диаграмме S2, S3 (при S1=
Figure 00000006
) дает некоторое множество точек (32, 33), каждая из которых, в принципе, может представлять локальное напряженное состояние (σ1, σ2, σ3). Известным специалистам способом из этих точек производится выборка для определения фактического состояния локальной напряженности; например, можно принять верхнюю точку профиля в качестве характерной для фактического состояния локальной напряженности.
Если горная порода содержит поровую жидкость, то полная напряженность в любой конкретной точке горной породы равна сумме эффективной напряженности (испытываемой зернами породы) и давления поровой жидкости. Учитывая это, описанный выше способ можно успешно использовать для определения эффективных локальных напряжений σ, σ и σ. Вертикальное эффективное локальное напряжение σ в конкретной точке надо заменять на напряжение
Figure 00000007
равное давлению Р, производимому буровым раствором 7, увеличенное на вес горной породы, находящейся между забоем 11 скважины и конкретной точкой, и уменьшенное на давление поровой жидкости. Значения горизонтальных эффективных локальных напряжений σ и σ определяют фактически по способу, описанному выше применительно к σ2 и σ3

Claims (5)

1. Способ определения локальных напряжений в горной породе, подверженной первому, второму и третьему локальным напряжениям, для осуществления которого в горной породе бурят скважину, скважину заполняют промывочной жидкостью, оказывающей регулируемое давление на стенки скважины, благодаря чему в определенной области горной породы первое локальное напряжение замещается на другое напряжение, зависящее от названного регулируемого давления, действующего на стенки скважины, причем способ состоит из следующих операций: осуществляют отбор образца, извлеченного из названной области и имеющего первое, второе и третье базовые направления, которые совпадают с направлениями первого, второго и третьего локальных напряжений соответственно, действующих на образец до его извлечения из горной породы; выполняют некоторое множество испытаний на образце, при проведении каждого из которых образец подвергается регулируемым напряжениям вдоль базовых направлений с целью определения поверхности разрушения образца и определения по поверхности разрушения по меньшей мере одного - второго или третьего - локального напряжения, при этом значение регулируемого напряжения вдоль первого базового направления, по существу, равно значению названного другого напряжения.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что направление первого локального напряжения, по существу, вертикально и направления второго и третьего локальных напряжений, по существу, горизонтальны.
3. Способ по п. 2, отличающийся тем, что названная область расположена ниже забоя буровой скважины и первичное напряжение определяется давлением столба жидкости в скважине и весом объема породы, расположенного между забоем буровой скважины и тем местом, из которого извлечен образец породы.
4. Способ по любому одному из пп. 1-3, отличающийся тем, что образец извлекают из забойной области буровой скважины.
5. Способ по любому одному из пп. 1-4, отличающийся тем, что при выполнении каждого испытания точку поверхности разрушения определяют по акустической эмиссии, исходящей от образца.
RU2001103264/03A 1998-07-07 1999-07-01 Способ определения локальных напряжений в горной породе RU2215149C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP98202284 1998-07-07
EP98202284.0 1998-07-07

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2001103264A RU2001103264A (ru) 2003-01-27
RU2215149C2 true RU2215149C2 (ru) 2003-10-27

Family

ID=8233903

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2001103264/03A RU2215149C2 (ru) 1998-07-07 1999-07-01 Способ определения локальных напряжений в горной породе

Country Status (10)

Country Link
EP (1) EP1095205B1 (ru)
AT (1) ATE341699T1 (ru)
AU (1) AU747421B2 (ru)
CA (1) CA2337803C (ru)
DE (1) DE69933449T2 (ru)
DK (1) DK1095205T3 (ru)
MY (1) MY123277A (ru)
NO (1) NO321318B1 (ru)
RU (1) RU2215149C2 (ru)
WO (1) WO2000001927A1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2538563C1 (ru) * 2013-11-05 2015-01-10 Анатолий Фёдорович Косолапов Способ определения оптимальной депрессии на пласт
RU2550314C2 (ru) * 2010-04-06 2015-05-10 Варель Ероп С.А.С. Тестирование жесткости на основе акустической эмиссии для pdc, pcbn или других твердых или сверхтвердых материалов

Families Citing this family (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SI3491132T1 (sl) 2016-07-29 2021-11-30 Isomerase Therapeutics Limited Metode in konstrukti za proizvodnjo hibridnih poliketidov (PKS) modularnih PKS tipa 1 ali hibridnih modularnih ne-ribosomalnih peptidov (NRPS)
CN108918012B (zh) * 2018-07-16 2020-07-28 中铁十四局集团有限公司 一种用于地铁盾构隧道围岩扰动应力监测方法
CN112484895B (zh) * 2020-12-21 2023-03-07 天津城建大学 一种以六面体基座为轮廓的三维应力测试装置及方法
CN112816336B (zh) * 2021-01-04 2022-03-29 中国科学院武汉岩土力学研究所 基于加压应力解除式原位地应力测试装置及方法
CN114442191B (zh) * 2022-01-04 2022-11-22 成都理工大学 基于岩芯和井眼结构恢复确定井下现今地应力方向的方法
CN116752968B (zh) * 2023-06-07 2024-05-17 陕煤集团神木红柳林矿业有限公司 一种测定煤岩基本弹性力学参数的随钻装置及其使用方法
CN117647342B (zh) * 2024-01-30 2024-04-19 中国地质大学(北京) 一种基于声发射小波分析的煤储层地应力测定方法

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5339182A (en) * 1976-09-22 1978-04-10 Denriyoku Chuo Kenkyusho Method of assuming earth pressure by discharging sound
DE2927529C2 (de) * 1979-07-07 1982-06-16 Ruhrkohle Ag, 4300 Essen Naßtestbohrverfahren in der Kohle
US4981037A (en) * 1986-05-28 1991-01-01 Baroid Technology, Inc. Method for determining pore pressure and horizontal effective stress from overburden and effective vertical stresses
GB2243173B (en) * 1990-03-27 1994-06-29 Seafloors Eng Inc Self-contained apparatus and method for determining the static and dynamic loading characteristics of a soil bed
FR2663121B1 (fr) * 1990-06-12 1992-09-11 Univ Lille Flandres Artois Cellule triaxiale d'essai polyvalente pour geo-materiaux.
US5253518A (en) * 1990-08-31 1993-10-19 Exxon Production Research Company Apparatuses and methods for adjusting a material's fluid content and effective stresses
US5243855A (en) * 1990-08-31 1993-09-14 Exxon Production Research Company Apparatuses and methods for measuring ultrasonic velocities in materials
US5767399A (en) * 1996-03-25 1998-06-16 Dresser Industries, Inc. Method of assaying compressive strength of rock

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2550314C2 (ru) * 2010-04-06 2015-05-10 Варель Ероп С.А.С. Тестирование жесткости на основе акустической эмиссии для pdc, pcbn или других твердых или сверхтвердых материалов
RU2538563C1 (ru) * 2013-11-05 2015-01-10 Анатолий Фёдорович Косолапов Способ определения оптимальной депрессии на пласт

Also Published As

Publication number Publication date
NO20010094D0 (no) 2001-01-05
AU747421B2 (en) 2002-05-16
CA2337803C (en) 2008-08-12
EP1095205B1 (en) 2006-10-04
WO2000001927A1 (en) 2000-01-13
NO321318B1 (no) 2006-04-24
MY123277A (en) 2006-05-31
DK1095205T3 (da) 2006-10-23
DE69933449T2 (de) 2007-02-22
CA2337803A1 (en) 2000-01-13
AU4907899A (en) 2000-01-24
NO20010094L (no) 2001-01-05
EP1095205A1 (en) 2001-05-02
DE69933449D1 (de) 2006-11-16
ATE341699T1 (de) 2006-10-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US11326449B2 (en) Method for determining three-dimensional in-situ stress based on displacement measurement of borehole wall
US7653488B2 (en) Determination of point of sand production initiation in wellbores using residual deformation characteristics and real time monitoring of sand production
RU2215149C2 (ru) Способ определения локальных напряжений в горной породе
GB2200933A (en) Drilling fluid
US6167964B1 (en) Method of determining in-situ stresses
Santarelli et al. Core quality control in petroleum engineering
NO20171557A1 (en) Draw-down pressure apparatus, systems, and methods
CA2971803A1 (en) A system for determining formation stresses using drill cuttings
Han et al. Tensile mechanical behavior of kerogen and its potential implication to fracture opening in kerogen-rich shales (KRS)
Al-Awad et al. Prediction of sand production from a Saudi sandstone reservoir
York et al. Coal pillar design procedures
Liu Numerical study of reservoir geomechanical pressuremeter testing under anisotropic in-situ stresses
Chen et al. Analysis of potential conservatism in foundation design for offshore platform assessment
Andersson et al. Variability of hydraulic fracturing rock stress measurements and comparisons to triaxial overcoring results made in the same borehole
ROBERTSON et al. GUIDETO INSITU TESTING
Oyeneyin Fundamentals of petrophysics and geomechanical aspects of sand production forecast
Yagiz et al. Appraisal of Boreability Characteristics of Rocks to Estimate the TBM Advancement
Seth Studies on the Structural, Mechanical and Tribological properties of mg-si and mg-si-al alloys and composites fabricated via powder metallurgy
Perras et al. Intact rock properties of the Rotondo Granite for the PRECODE Project in the BedrettoLab
Arvanitis Rock Mechanics Applications in Petroleum and Natural Gas Engineering
Oyedokun et al. Stability of highly inclined non-circular wellbores in isotropic formations
Chen Perforation Cavity Evolution during Early Sand Production
Mimura et al. Numerical assessment for long-term settlement of the reclaimed Pleistocene deposits
Zeljaś et al. Influence of rheological parameters of the Fore-Sudetic Monocline plastic rocks on the process of drilling boreholes
Lim In-situ stress magnitude and core disking

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20150702