SU1575104A1 - Simulator of open porosity - Google Patents

Simulator of open porosity Download PDF

Info

Publication number
SU1575104A1
SU1575104A1 SU884469223A SU4469223A SU1575104A1 SU 1575104 A1 SU1575104 A1 SU 1575104A1 SU 884469223 A SU884469223 A SU 884469223A SU 4469223 A SU4469223 A SU 4469223A SU 1575104 A1 SU1575104 A1 SU 1575104A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
glass
porosity
gap
glasses
simulator
Prior art date
Application number
SU884469223A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Сергей Евгеньевич Ундров
Борис Григорьевич Назаров
Михаил Викторович Лобачев
Original Assignee
Всесоюзный научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт геофизических методов исследований, испытания и контроля нефтегазоразведочных скважин
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 Всесоюзный научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт геофизических методов исследований, испытания и контроля нефтегазоразведочных скважин filed Critical Всесоюзный научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт геофизических методов исследований, испытания и контроля нефтегазоразведочных скважин
Priority to SU884469223A priority Critical patent/SU1575104A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU1575104A1 publication Critical patent/SU1575104A1/en

Links

Landscapes

  • Testing Of Devices, Machine Parts, Or Other Structures Thereof (AREA)

Abstract

Изобретение относитс  к измерительной технике и предназначено дл  проверки, настройки и испытаний приборов дл  определени  открытой пористости. Целью изобретени   вл етс  универсальность и расширение диапазона воспроизведени  пористости. Устройство содержит набор цилиндрических стаканов, наружный стакан  вл етс  корпусом. Цилиндрические стаканы выполнены из металла и установлены друг в друга с зазором. Стакан 2 устанавливают в стакан 1 таким образом, чтобы дно стакана 2 находилось на уровне входного отверсти  стакана 1, т.е.они образуют поверхность твердого тела с определенными внешними размерами и внутренней полостью, негерметичность полости гарантируетс  шероховатым выполнением среза стакана. Зазором имитируют поровое пространство. Если необходимо иметь эталон с тем же внешним объемом, но с меньшей пористостью, то сначала стакан 5 устанавливают в стакан 4, полученное тело помещаетс  в стакан 3, а затем в стакан 2 и в стакан 1, таким образом можно получить практически любой объем внутренней полости. 4 ил.The invention relates to a measurement technique and is intended for testing, adjusting and testing instruments for determining open porosity. The aim of the invention is the versatility and expansion of the porosity reproduction range. The device contains a set of cylindrical glasses, the outer glass is a body. Cylindrical cups are made of metal and installed into each other with a gap. The glass 2 is installed in the glass 1 so that the bottom of the glass 2 is at the level of the inlet of the glass 1, i.e. they form a solid surface with certain external dimensions and internal cavity, the leakage of the cavity is ensured by making the glass of the glass rough. Gap mimic pore space. If it is necessary to have a standard with the same external volume, but with a smaller porosity, then first the glass 5 is placed into the glass 4, the resulting body is placed into the glass 3, and then into the glass 2 and into the glass 1, thus you can get almost any volume of the internal cavity . 4 il.

Description

тируетс  шероховатым выполнением среза стакана 2. Зазором имитируют поро- ое пространство. Если необходимо меть эталон с тем же внешним объемом,rough play of the cut-off of glass 2. The gap is imitated by pore space. If you need to mark a standard with the same external volume,

но с меньшей пористостью, то сначала стакан 5 (фиг.З) устанавливают в стакан 4, полученное тело помещают в стакан 3, а затем в стакан 2 и в стакан .but with less porosity, then first the glass 5 (fig.Z) is placed into the glass 4, the resulting body is placed into the glass 3, and then into the glass 2 and into the glass.

Если требуетс  эталон меньших раз- JQ еров, то имитатор составл ют из стаканов 2, 3, 4 и т.д. (фиг.4). Варьиру  комбинации стаканов, можно измен ть как объем внутренней полости устройства , так и его внешний объем. 5If a standard of smaller sizes is required, the simulator is made up of glasses 2, 3, 4, etc. (figure 4). By varying the combination of glasses, it is possible to change both the volume of the internal cavity of the device and its external volume. five

Устройство простое по конструкции, овышает эффективность имитировани  пористых тел за счет лабиринтности зазора , позвол ет осуществл ть имита- ,Q цию в широком диапазоне пористости, обеспечивает высокую точность имитации пористости за счет строгого определени  линейных разменов цилиндрических стаканов,The device is simple in design, increases the efficiency of simulating porous bodies due to the labyrinth of the gap, allows simulating Q, in a wide range of porosity, provides high accuracy of simulating porosity by strictly determining the linear exchanges of cylindrical glasses,

Цилиндрическа  форма элементов в виде стаканов позвол ет выполнить их точной механической обработкой. Величины зазоров и размеры стаканов контролируютс  с необходимой точностью средствами линейных измерений . Это повышает точность воспроизведени . Наличие серии элементов-The cylindrical shape of the elements in the form of glasses allows them to be precisely machined. Gaps and cup sizes are monitored with the necessary accuracy by means of linear measurements. This improves playback accuracy. The presence of a series of elements

2525

30thirty

5five

Q Q

5five

00

стаканов позвол ет комбинировать их в различных сочетани х, измен   величину как внешнего объема, так и объема твердой фазы. Выполнение корпуса и элементов, имитирующих твердую фазу, в виде набора цилиндрических стаканов, устанавливаемых друг в друга с зазором, придает зазору лабиринтный вид и приближает вид и свойства перового пространства к реальным. Дл  обеспечени  свободного прохода газовой или жидкой фазы во внутреннюю полость имитатора без образовани  герметично замкнутых полостей кромки стаканов выполнены волнистыми.glasses allows to combine them in various combinations, changing the value of both the external volume and the volume of the solid phase. The implementation of the body and elements imitating a solid phase, in the form of a set of cylindrical glasses installed into each other with a gap, gives the gap a labyrinth look and brings the appearance and properties of the first space closer to the real ones. To ensure a free passage of the gas or liquid phase into the internal cavity of the simulator without the formation of hermetically closed cavities, the edges of the glasses are wavy.

Claims (1)

Формула изобретени Invention Formula Имитатор открытой пористости, содержащий корпус и элементы, имитирующие твердую фазу, отличающий- с   тем, что, с целью обеспечени  универсальности и расширени  диапазона воспроизведени  пористости, корпус и элементы выполнены и виде цилиндрических ст-аканов гс зазором установленных один в другой, периодически вверх и вниз дном, причем высота гренок каждого последующего стакана меньше высоты предыдущего на толщину дна, а кромки стаканов выполнены шероховатыми .An open porosity simulator comprising a body and elements simulating a solid phase, characterized in that, in order to ensure versatility and broaden the reproduction range of porosity, the body and elements are made in the form of cylindrical g-akans with a gap installed one into another, periodically up down the bottom, and the height of the toasts of each subsequent glass is less than the height of the previous one by the thickness of the bottom, and the edges of the glasses are made rough. Фиг.11 -/- / -2-2 33 U 5U 5 Фиг. 2FIG. 2 Редактор Л.Веселовска Editor L. Veselovska Составитель Л.ПавловCompiled by L.Pavlov Техред М.Дидык Корректор М.МаксимшпинецTehred M.Didyk Corrector M.Maksimshpinets Заказ 1781Order 1781 Тираж 5П2Circulation 5P2 ВНИИПИ Государственного комитета по изобретени м и открыти м при ГКНТ СССР 113035, Могкпа, Ж-35, Раушска  наб., д. 4/5VNIIPI State Committee for Inventions and Discoveries at the State Committee on Science and Technology of the USSR 113035, Mogkpa, Zh-35, 4/5 Raushsk nab. f tf t Фаг.зPhag.z Фиг ЛFIG L ПодписноеSubscription
SU884469223A 1988-07-26 1988-07-26 Simulator of open porosity SU1575104A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU884469223A SU1575104A1 (en) 1988-07-26 1988-07-26 Simulator of open porosity

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU884469223A SU1575104A1 (en) 1988-07-26 1988-07-26 Simulator of open porosity

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU1575104A1 true SU1575104A1 (en) 1990-06-30

Family

ID=21393470

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU884469223A SU1575104A1 (en) 1988-07-26 1988-07-26 Simulator of open porosity

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU1575104A1 (en)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Государственный стандартный образец открытой пористости ГСО 2518-83, ГСО 2520-85. Авторское свидетельство СССР № 628432, кл. G 01 N 15/08, 1978. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN101512612B (en) Improved optical particle detectors
Zhang et al. Mid-Pliocene Atlantic meridional overturning circulation not unlike modern
CA2026936A1 (en) Three-toroid electrodeless conductivity cell
Cattaneo et al. The 1997 Umbria-Marche (Italy) earthquake sequence: analysis of the data recorded by the local and temporary networks
IT1085853B (en) METHOD AND DEVICE TO DETERMINE PETROLEUM CHARACTERISTICS IN GEOLOGICAL SEDIMENTS ON THE BASIS OF SMALL WITHDRAWALS
SU1575104A1 (en) Simulator of open porosity
JPS5716291A (en) Volume type fluid compressor
DE69021397D1 (en) Disc with an eccentric chamber.
Bentley et al. Seismic refraction measurements of internal friction in Antarctic ice
Siddall Accurate evaluation of radiative direct-exchange areas for rectangular geometries
Marx et al. The First Production Automotive Capacitive Pressure Sensor
CN2284393Y (en) Metal atmospheric corrosion quasi-in-situ laser Raman spectrum pool
Shi Statistical modeling uncertainties of three-dimensional GIS features
CN219142457U (en) Concrete low temperature test box
Fennel Inertial waves and inertial oscillations in channels
Weaver Some characteristics of interstellar gas in the galaxy
RU2018851C1 (en) Electrokinetic angular acceleration sensor
SU1620916A1 (en) Sample for testing materials for thermal fatigue
RU2064669C1 (en) Microbarograph
SU1695176A1 (en) Method of determining relative phase permeabilities of a porous medium
Davis Mathematical modeling of the orchestral timpani
Jain Magnetic surface effects on solar oscillations
SU1718045A1 (en) Method of determination of rock porosity
Tarrago et al. Interpretation in terms of gravity waves of structures observed at the mesopause level by photogrammetry and lidar
SU1370447A1 (en) Thickness simulator for graduating coating thickness gauges