Проверяемый текст
Кучеров Сергей Витальевич. Исследование и разработка технологий, обеспечивающих герметичность заколонного пространства скважин подземных хранилищ (Диссертация 1999)
[стр. 159]

159 прохождения флюидов.
Особенно это относится к внешней границе цементного камня, т.е.
к контакту с горной породой предыдущей колонны.
Напряжения внутри цементного камня, возникшие в результате вакуумирования замкнутых пор, достигают значительных величин и приводят к усадке цементного камня и уменьшению его объема.
В результате этого на границе цементный камень горная порода образуется микрозазор, по которому может проходить
флюид.
Не следует недооценивать этих факторов.
Величина линейной деформации усадки при твердении цементов может достигать значительных величин.
На рис.
3.12 приведены данные Кадырова Ю.Т.

[160], исследовавшего линейные деформации различных цементов.
Из рис.
3.12 видно, что при схватывании и твердении в отсутствии воды, цементный камень дает значительную усадку.
Наибольшей усадкой до 0,27% характеризуется камень из смесей цемента Кувасайского завода с нефтеабадской глиной и бентонитом.
Введение низкомолекулярных замедлителей схватывания увеличивает усадочные явления в цементном камне.
Цемент с добавкой 0,15% КМЦ через сутки после затвердения дал усадку 0,1%.
Относительно малой усадкой характеризуется камень из УШЦ-200.
В целом это означает, что при таких деформациях неизбежно нарушится контакт цементного камня с внешней границей.
В табл.3.5 приведены результаты определения сцепления цементного камня с металлической трубкой 0,35 мм для различных рецептур цементов, твердевших в воздушновлажных условиях.
Следует иметь в виду, что опыты были проведены на образцах малых размеров, т.е.
деформации малы по абсолютной величине (усадка 0,1% укорачивает цементное кольцо приблизительно на 0,1 мм).
В скважине, где линейные размеры цементного кольца значительно больше указанных величин, деформации уменьшают длину цементного кольца на 1-3 мм на 1 м длины.
Сопоставление данных рис.
3.12 и табл.
3.5 говорят о справедливости высказанных теоретических положений и свидетельствуют, что в результате
[стр. 87]

прохождения газа.
Особенно это относится к внешней границе цементного камня, т.е.
к контакту с горной породой предыдущей колонны.
Напряжения внутри цементного камня, возникшие в результате вакуумирования замкнутых пор, достигают значительных величин и приводят к усадке цементного камня и уменьшению его объема.
В результате этого на границе цементный камень горная порода образуется микрозазор, по которому может проходить
газ.
Не следует недооценивать этих факторов.
Величина линейной деформации усадки при твердении цементов может достигать значительных величин.
На рис.
3.12 приведены данные Кадырова Ю.Т.

/72/, исследовавшего линейные деформации различных цементов.
Из рис.
3.12 видно, что при схватывании и твердении в отсутствии воды, цементный камень дает значительную усадку.
Наибольшей усадкой до 0,27% характеризуется камень из смесей цемента Кувасайского завода с нефтеабадской глиной и бентонитом.
Введение низкомолекулярных замедлителей схватывания увеличивает усадочные явления в цементном камне.
Цемент с добавкой 0,15%о К М Ц через сутки после затвердения дал усадку 0,1%.
Относительно малой усадкой характеризуется камень из У Ш Ц 200.
В целом это означает, что при таких деформациях неизбежно нарушится контакт цементного камня с внешней границей.
В табл.3.5 приведены результаты определения сцепления цементного камня с металлической трубкой 0,35 мм для различных рецептур цементов, твердевших в воздушновлажных условиях.
Следует иметь в виду, что опыты были проведены на образцах малых размеров, т.е.
деформации малы по абсолютной величине (усадка 0,1%о укорачивает цементное кольцо приблизительно на 0,1 мм).
В скважине, где линейные размеры цементного кольца значительно больше указанных величин, деформации уменьшают длину цементного кольца на 1-3 мм на 1 м длины.
Сопоставление данных рис.
3.12 и табл.
3.5 говорят о справедливости высказанных теоретических положений и свидетельствуют, что в результате

[Back]