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胶凝状态下的含蜡原油具有复杂的流变性质,本研究探讨了其粘弹性随各种历史条件的变化规律,分析了其蠕变、屈服和触变性等的力学响应特点,建立了相关的数学模型,使原油流变学这一输油工程领域重要研究课题的研究更加系统和深入,对保证含蜡原油管道流动的安全经济运行具有指导意义。
重点针对大庆原油进行了粘弹性实验,探讨了含蜡原油的粘弹性和胶凝温度等随热处理温度、测量温度和降温速率等热历史条件变化的规律,研究了含蜡原油在降温过程中发生胶凝的条件,建立了粘弹性参数随温度和恒温静置时间变化的关系式;在不同剪切条件下的粘弹性实验研究的基础上,建立粘弹性参数和胶凝温度等与粘性流动能量耗散的关系式;分析并总结剪切温度、剪切后恒温静置时间对粘弹性的影响规律,进一步证明了经剪切作用后的含蜡原油具有不可逆性;通过理论分析和实验数据分析,建立了胶凝原油的屈服应力和线性粘弹性参数之间的关系式。
通过实验研究掌握了胶凝含蜡原油蠕变的规律并对其进行合理的阶段划分;根据机械模型理论,建立能够描述蠕变行为的流变模型,经分析和验证,认为使用Burgers模型的蠕变方程能够较准确地描述胶凝含蜡原油的瞬时弹性变形、减速蠕变和等速蠕变等阶段,把目前对胶凝含蜡原油蠕变行为的定性认识提升到定量预测的水平。采用蠕变、应力匀速增加、振荡剪切应力增加和恒剪切率等多种控制应力方式,研究胶凝含蜡原油发生屈服的条件,进一步验证了屈服应变的客观存在性;研究屈服应变随胶凝强度的变化规律,发现屈服应变随胶凝强度增加而减小;发现较低胶凝强度的原油存在应变软化现象。
在粘弹性力学分析的基础上建立了胶凝含蜡原油触变模型,该模型形式简单且所含参数较少,较之其它触变模型计算方便。该模型能够用于较准确地描述含蜡原油的触变行为。用大庆原油和中原原油的实验数据进行检验,结果表明,该模型的准确性优于国际上广泛采用的Houska模型,在少数情况下也优于考虑结构不可逆恢复性的触变模型。
采用传统的恒剪切率法为回归触变模型测取实验数据效率很低,据此提出一种经验的快捷测量方法,即阶跃变化剪切率法,实现了不换样测量,采用该方法能够较准确地推算胶凝含蜡原油的触变曲线,对4种含蜡原油凝点附近的测量数据进行分析,在每个温度下推算的剪切应力总的平均相对偏差不超过20%。