БТЖ и ФРГП на весну 16 года / БТЖ - лекции_2015 / СулакшинЧубик
.pdf
Определить величину коэффициента тре ния не косвенным, а прямым путем – по величине си лы трения – позволяет трибометр оригинальной конструкции, разработанный в То мском политехничексом универ ситете (ТПУ). Пара трения в трибометре конструкции ТПУ (рис. 4.17 ) состоит из стального или изготовленного из сплава Д16Т цилиндрического образца 1, который закреплен на нижней части вертикально установленного вала 3, соединенного через редуктор 4 с электродвигателем 5, и контробразца 2. Последний может быть выполнен из стали или из горной породы. Контробразец 2 установлен в держателе, верхняя 6 и нижняя 7 части которого соединены осью 8. Верхняя часть держателя для обеспечения возможности поворота контробразца вокруг образца за счет возникающей силы трения установлена в подшипнике 9. В середине нижней части держателя вып олнено кольцо 10, которое охватывается пр икрепленн ым к нем у тросиком 11. Один конец тросика связан с механизмом нагружения (гру зами) 12, а другой – с динамом етром 13, являющим ся измерителем усилия прижатия трущихся поверхностей и силы трения. Образец и контробразец помещены в емкость 14 с исследуемой промывочной жидкостью.
Рис. 4.1 7. Схема трибометра конструкции ТПУ
Рис. 4.18. Изме рительная сх ема и вид сверху на узел трения
трибометра конструкции ТПУ
Перед началом испытаний к тросику крепят груз, обеспечивающий создание необходимого усилия прижатия контробразца к образцу, после чего включают электродвигатель. За счет возникающей силы в паре трения контробразец поворачивается вокруг вертикальной оси в направлении вра щения образца (рис. 4.18). Величи на силы трения фиксируется динамометром. Значение коэффициента трения находят как частное от деления силы трения на усилие прижатия трущихся поверхностей. При переходе от одной исследуемой промывочной жидкости к другой поверхности контробразца и образца обезжириваюти промываютдистиллированнойводой.
Измерения в одном опыте повторяют не менее трех раз с последующим расчетом сре днего значения.
Трибометр конструкции ТПУ выгодно отличается от рассмотренных в ыше тем, что в нем более
261
полно имитируются реальные скважинные условия, что обеспечивает получение и реальных значений коэффициента трения.
Основные технические характеристики трибометра: |
|
Удельное контактное усилие прижатия трущихся поверхностей, Н |
|
(на 1 мм длины контакта) .......................................................................................... |
до 5 |
Скорость скольжения трущихся поверхностей, м/с................................................ |
до 2 |
Объем испытуемой промывочной жидкости, см3 .................................................... |
100 |
Габаритные размеры прибора, мм............................................................ |
230×125×100 |
Масса без грузов, кг........................................................................................................ |
8 |
4.4.8. Ингибирующая способность
Практика показывает, что осложнения и аварии, обусловленные нарушениями устойчивости стенок скважин, приурочены, главным образом, к интервалам залегания глинистых пород. При этом степень влияния на устойчивость таких пород гидростатического противодавления, гидродинамического воздействия потока промывочной жидкости и ее физико-химического воздействия характеризуется соотноше-
нием 8 : 18 : 74.
Физико-химическое воздействие промывочной жидкости на глинистые породы, как ее неотъемлемое свойство, принято называть ингибирующей способностью – способность промывочной жидкости предупреждать или замедлять деформационные процессы в околоствольном пространстве скважин (кавернообразование, сужение ствола и т. п.), представленном легкогидратирующимися, набухающими и размокающими глинистыми породами. При этом под глинистыми породами понимаются не только собственно глины, но и глинистые сланцы, аргиллиты, породы на глинистом цементе (глинистый песчаник, мергель, алевролит и др.).
Согласно современным представлениям основные причины потери устойчивости глинистых и глиносодержащих пород связаны с нарушением их естественного влажностного равновесия при взаимодействии с дисперсионной средой промывочных жидкостей и обусловленным этим ростом дополнительных внутренних напряжений в поровом пространстве.
Производственный опыт убедительно свидетельствует о том, что предупредить нарушения устойчивости глинистых пород в околоствольном пространстве скважин только путем снижения до минимума показателя фильтрации промывочной жидкости в большинстве случаев не удается. Объясняется это тем, что глинистые породы обладают целым рядом специфических свойств, в частности высокой гидрофильностью, способностью к адсорбции, набуханию и ионному обмену, в силу чего они способны впитывать в себя несвязанную жидкую фазу промывочной жидкости даже при отсутствии перепада давления в системе «ствол скважины – пласт» (отсутствии гравитационной фильтрации). Известно, что влагоперенос в этой системе, т. е. проникновение дисперсионной среды промывочной жидкости в глинистую породу, происходит главным образом за счет адсорбционно-осмотических процессов. Несмотря на существенные различия в механизме действия этих процессов, общим для них является то, что в результате вокруг структурных элементов глини-
262
стых пород образуются гидратные оболочки, т. е. происходит их дополнительное увлажнение.
При достижении критической влажности (для аргиллитов критической считается влажность порядка 8–9 %), т. е. при максимальном развитии и перекрытии гидратных оболочек, которые обладают значительной упругостью и прочностью на сдвиг, в глинистой породе возникают гидратационные напряжения, величина которых в околоствольной зоне скважины по разным источникам может достигать от 40 до 1000 МПа, вследствие чего породы в этой зоне претерпевают весь спектр деформаций от вязкопластического течения до хрупкого разрушения.
Поскольку при одинаковой степени увлажнения толщина гидратных оболочек и, следовательно, величина гидратационных напряжений выше у глинистых пород с малой удельной поверхностью, в частности у аргиллитов и глинистых сланцев, то деформационные процессы протекают в них интенсивнее, чем в породах, представленных преимущественно глинистыми минералами (монтмориллонитом, гидрослюдой, хлоритом, каолинитом), и завершаются хрупким разрушением этих пород, т. е. их осыпями и обвалами (кавернообразованием). Для типичных глинистых пород с высокой удельной поверхностью характерны пластические деформации, следствием которых является сужение ствола скважины.
В том и другом случаях полное экранирование жидкостью связей между отдельными частицами приводит к дезинтеграции глинистой породы с последующим ее диспергированием.
Набухание и диспергирование глинистого базиса пород-коллекторов, а также миграция диспергированных глинистых частиц в их поровом пространстве являются одной из главных причин снижения естественной проницаемости продуктивных водонефтегазоносных пластов. Кроме этого, диспергирование шлама и осыпающихся в ствол скважины глинистых и глиносодержащих пород ведет к аккумуляции глинистых частиц в самой промывочной жидкости. В результате этого происходит интенсивное изменение ее функциональных свойств, регенерация которых требует разбавления промывочной жидкости водой, дополнительной обработки ее химическими реагентами и применения многоступенчатых систем очистки. Очевидно, что регенерация свойств промывочных жидкостей неизбежно связана с увеличением их общего объема и объема потребления химических реагентов, что влечет за собой не только увеличение затрат на бурение скважин, но и техногенной нагрузки на окружающую среду.
Для предупреждения или максимального снижения интенсивности проявления всех перечисленных выше процессов, обусловливающих нарушение устойчивости стенок скважин в породах глинистого комплекса и диспергирование этих пород, промывочная жидкость должна обладать высокой ингибирующей способностью.
В связи со сложностью процессов влагопереноса в системе «ствол скважины – глинистые породы» единый показатель оценки ингибирующей способности промывочной жидкости до сих пор отсутствует. По этой причине в исследовательской и инженерной практике ингибирующую способность характеризуют достаточно большим числом различных показателей. Однако все эти показатели, в принципе, могут быть объединены в три группы: показатели набухания, показатели влажности и показатели деформации естественных и искусственных образцов глинистых пород, контактирующих с исследуемой средой.
263
Показатели набухания. В нашей стране в группе показателей набухания наиболее широко используемым является обобщенный показатель устойчивости глинистых пород, который предложен в качестве критерия оценки ингибирующей способности промывочных жидкостей В.Д. Городновым и определяется по следующей формуле:
С = (Рmф/Рmв)(К2в/К2ф)(tф/tв) (ωср.в/ωср.ф ) = (Рmф/Рmв)(ωср.в/ωср.ф)2, |
(4.72) |
где Рm – пластическая прочность набухшего до равновесного состояния образца глинистой породы, Па; K2 – показатель набухания, равный отношению объема связанной образцом жидкости набухания к исходной массе образца, см3/г; t – период набухания (время от момента контакта образца с исследуемой жидкостью до момента достижения равновесного состояния набухания), ч; ωср – средняя скорость набухания (К2/t), см3 / (г ч); индексы «в» и «ф» означают, что исследуемой средой является, соответственно, дистиллированная вода и фильтрат (фугат) промывочной жидкости.
Для определения величин набухания (К2, t, ωср) глинистой породы в исследуемой среде используют одновременно два прибора конструкции Жигача–Ярова (рис. 4.19). Основной частью прибора является цилиндр 1 с перфорированными днищем 2, поршнем 3 и крышкой 4. Днище цилиндра и шток 5 поршня снабжены коническими центрами, обеспечивающими точность установки цилиндра в мерное устройство.
Мерное устройство состоит из стакана 6, помещенной в него скобы 7, фиксируемой в требуемом положении винтом 8, а также индикатора часового типа 9, закрепленного в крышке прибора 10 с помощью винта 11.
Пластическую прочность Рm набухших до равновесного состояния образцов глинистых пород определяют с помощью конического пластометра (рис. 4.20), основными частями которого являются основание 1 со стойкой 2, на которой закреплены индикатор часового типа 3 с плексигласовым конусом 4 вместо ножки и плексигласовой площадкой 5 для установки разновесов, и подвижный столик 6 с установочным винтом 7.
Принцип действия конического пластометра заключается в измерении глубины погружения конуса под действием определенной нагрузки в набухший до равновесного состояния образец.
Величину пластической прочности образца вычисляют по формуле
Рm = Кα F/h2, |
(4.73) |
где F – нагрузка, действующая на конус, Н; h – глубина погружения конуса в образец, м; Кα – коэффициент, зависящий от угла при вершине конуса α:
Кα = 1/πcos2α/2сtgα/2, |
(4.74) |
где α – угол при вершине конуса, град.
264
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Рис. 4.19. Схема прибора |
Рис. 4.2 0. Схема к онического |
||||
Ж игача–Ярова |
|
пластоме тра |
|||
В конических пластометрах |
чаще всего используют конусы с углами при |
||||
вершине, равными 45° и 6 0°.
Выполнение опыта. Исследуемую глину высушить, измельчить и просеять через си то с диаме тром отверстий не более 0,25 мм. Подготовить к работе два прибора конструкции Жигача–Ярова (рис. 4.1 9). Для этого индикатор часового типа каждого прибо ра установить в нулевое положение передвижен ием скобы или поворотом диска. На днище цилиндра уложить два кружка фильтровальной бумаги, выровнять поршнем и измерить их толщину. З атем верхний круж ок фильтр овальной бумаги извлечь из цилиндра, а на нижний поместить навеску глинопорошка (для о дного прибо ра масса навески должна составлять 2 г, для другого – 4 г). Легким постукиванием по цилиндру глино порошок равномерно распределить по всей поверхности, после чего в цилиндр плавно опустить верхн ий кружок фильтровальной бу маги и поршень. Произвести упл отнение пробы глинопорошка сначала силой пальцев руки при встряхивании прибора, а затем с помощью пресса. П осле уплотнения гл нопорошка удостовериться в свободном движении поршня.
Собранный цилиндр установить между центрами скобы и ножки индикато ра часового типа, а затем поместить в стакан с фильтратом и ли фугатом (получают центрифу гированием) исследуемой промывочной жидкости, уровень которого должен быть на 1…1,5 см выше поршня. Начало смачивания глинопорошка, определяемое по рывку стрелки индикатора, является начальным моментом отсчета времени опыта.
Произведение высоты глинист ого образца, определ яемой по показаниям индикатора часового типа до и после набухания, н а площадь поперечного сечения цилиндр а (последняя постоянна для партии приборов) дает величины Vнач и Vн аб, из которых вычитается объе м, занимаемый двумя кружками фильтровальной бумаги, соответственно, до и после набухания (в процессе набухания объем фильтровальной бумаги увеличивается примерно на 25–30 %).
По мере набухания глины объем образца увеличивается, пока не достигнет некоторой постоянной величины. В процессе опыта производят изм ерения объемов образца, соответствующие различным моментам времени.
265
Опыт считают законченным, если приращение показаний индикатора не превышает 0,02 мм в сутки.
По полученным в результате опыта значениям Vнач1, Vнаб1 (на приборе с навеской глинопорошка массой 2 г) и Vнач2, Vнаб2 (на приборе с навеской массой 4 г) рассчитывают tgβ – коэффициент, показывающий какая доля от объема пор в сухой пробе глины сохраняется в набухшей пробе:
tg β = (Vнаб2 – Vнаб1) / (Vнач2 – Vнач1) . |
(4.75) |
Определив значение tgβ, по показаниям Vнач1 и Vнаб1 или Vнач2 и Vнаб2 |
находят |
объем жидкости набухания Vж, см3, по формуле |
|
Vж = Vнаб – V0 – (Vнач – V0)tgβ, |
(4.76) |
где V0 – объем сухих частиц глинистой породы, равный отношению массы навески глины к ее плотности, см3.
Величину показателя набухания K2, см3/г определяют путем деления найденного значения Vж на исходную массу навески глинопорошка, а среднюю скорость
набухания ωср, см3 /(г ч), – делением К2 на период набухания t, ч.
После нахождения величин набухания приступают к определению пластической прочности образца, при помощи конического пластомера (рис. 4.20). Для этого из цилиндра извлекают шток с поршнем и верхний кружок фильтровальной бумаги. Цилиндр помещают на подвижный столик конического пластометра и поднимают его так, чтобы конус, зафиксированный в крайнем верхнем положении, не доходил до поверхности образца на 1…2 мм. Поворотом диска индикатора стрелку устанавливают на нуль, на площадку для разновесов ставят груз массой 30…50 г, и путем вращения установочного винта вершину конуса подводят непосредственно к поверхности образца. После погружения конусавобразецидостиженияравновесногосостояния(остановкаконуса) берутотсчет.
Нагрузку на конус увеличивают до получения достаточного количества измерений (6–8) для построения графика зависимости h2 = f(F), представляющего собой прямую линию, проходящую через начало координат F и h2. На этом графике выбирают одно из измерений F и h2, точка которого лежит на прямой, и по этим данным по формуле (4.73) рассчитывают Рm.
Значение обобщенного показателя устойчивости глинистой породы в исследуемой среде находят по формуле (4.72), определив заранее по вышеописанной методике величины набухания и пластической прочности образца той же глины в дистиллированной воде.
Современным прибором для оценки ингибирующей способности промывочных жидкостей по показателям набухания является линейный тестер набухаемости OFITE. Конструкция тестера набухаемости OFITE позволяет одновременно испытывать до четырех (восьми) видов промывочных жидкостей на представительных образцах глинистых сланцев при температурах до 80 °С в динамических условиях, т. е. в условиях циркуляции испытуемых промывочных жидкостей.
Показатели влажности. Показатели влажности используются для оценки ингибирующей способности промывочных жидкостей преимущественно в нашей стране. Наиболее широко используемым в этой группе показателей является показатель увлажняющей способности.
266
Суть методики оценки этого показателя заключается в следующем. Путем прессования получают модельные образцы глинистой породы с заданной исходной влажностью, взвешивают их и помещают на определенное время в исследуемую среду, а затем производят повторное взвешивание образцов. Ингибирующую способность оценивают по отношению приращения массы образцов, вызванного их дополнительным увлажнением, ко времени нахождения их в исследуемой среде.
Для определения показателя увлажняющей способности используются образцы диаметром 20 мм и высотой 32 мм, получаемые прессованием саригюхского бентонита (принят за эталон) или любой другой однородной глинистой породы.
Изготовление искусственных образцов глинистых пород производится следующим образом. Глина измельчается и просеивается через сито с диаметром отверстий не более 0,25 мм. Далее методом термической сушки определяется исходная весовая влажность полученного глинопорошка. Для этого навеску глинопорошка массой примерно 10 г помещают в бюкс, предварительно взвешенный на аналитических весах с точностью до 0,01 г. Затем определяют массу бюкса с навеской глинопорошка и помещают его с открытой крышкой на полку сушильного шкафа. В течение 1…2 ч температуру в сушильном шкафу доводят до 100…105 °С, где выдерживают бюкс с глинопорошком еще 5…6 ч.
По истечении этого времени бюкс извлекают из сушильного шкафа, закрывают крышкой, помещают в эксикатор, на дно которого насыпан хлористый кальций, поглощающий пары воды, и дают остыть в течение 30…40 мин. Охлажденный бюкс с глинопорошком взвешивают, а затем вновь ставят в сушильный шкаф на 2 ч для дополнительной сушки.
Операции «сушка–охлаждение–взвешивание» повторяют до тех пор, пока разность между результатами двух последних взвешиваний не будет превышать 0,02 г.
Влажность глинопорошка вычисляют по формуле
W = (q1 – q2)100 /(q2 – q0), |
(4.77) |
где q1 – масса бюкса с глинопорошком до высушивания, г; q2 – масса бюкса с глинопорошком после высушивания до постоянной массы, г; q0 – масса пустого бюкса, г.
Определив исходную влажность глинопорошка, рассчитывают массу дистиллированной воды, необходимой для доведения содержания влаги во всей подготавливаемой к испытаниям пробе глинопорошка до 20 %. Дополнительное увлажнение проводят путем разбрызгивания воды при тщательном перемешивании глинопорошка. После контрольного определения влажности увлажненного глинопорошка его хранят в закрытом эксикаторе.
Для получения образца требуемых размеров навеску увлажненного глинопорошка массой 20 г засыпают в пресс-форму (pиc. 4.21), предварительно смазав внутреннюю часть цилиндра небольшим количеством солидола.
Прессование производят при давлении 40 МПа в течение 5 мин. Продолжительность набора рабочего давления с момента начала движения поршня прессформы должна составлять 30–40 с.
Выпрессовав образец из пресс-формы, его торцы на глубину 2 мм погружают в расплавленный парафин.
Для выполнения одного опыта готовят пять образцов, которые хранят в эксикаторе.
267
Рис. 4. 21. Прессформа Рис. 4.22. Подставка для образ цов
В качестве исследуемой среды при проведении оп ытов в лабораторных условиях используют водные растворы химически х реагентов в композициях и концентрациях, аналогичных проектируемым для химической обработки промывочной жидкости, т. е., по сути, используют модель ее дисперсионной среды. Если ингибирующую способность необходимо контролировать в процессе бурения, то исследуемо й средой служит непосредственно промывочная жидкость.
Объем исследуемой среды на проведение одного опыта в том и другом случаях должен быть равным 1 дм3. Сам опыт выполняется в следующем порядке. Образцы необходимо установить на специальные под ставки (pиc. 4.22) и взвешиванием на аналитических или квадрантных весах с точностью до 0,1 г определить массу каждого образца вместе с подставкой (массу каждой из подставок определяют заранее).
Затем образцы на п одставках опустить в кристаллизатор и залить в него исследуемую среду так, что бы ее уровень был вы ше верхнего торца образцов. В ыдержать образцы в исследуемой среде 4 часа.
По истечении этого времени о бразцы вм есте с подставками извлечь из кристаллизатора и после удаления капе ль жидкости на поверхности образцов и подставок фильтровальной бумагой вновь взвесить их.
По результатам взвешивания образцов до и после опыта рассчитать пр оцент увлаж нения образца:
n |
|
А = {∑[(m – m0)/m 0]}100/n, |
(4.78) |
1 |
|
где m 0 – исходная масса образца, г; m – масса увлажненного образца, г; |
n – число |
исследованных образцов. |
|
Если во всех сериях опытов используются образцы из одной и той же глины, то для сравнительной оценки ингибирующей способности исследуемых промывочн ых жидкостей достаточно пользоваться величиной текущей (начальной) скорости увлажнения υt, которая определяется по следующей формуле:
υt = А/t, |
(4.79) |
где t – продолжительность контакта образцов с исследуемой средой, ч.
268
Для возможности сопоставления результатов оценки ингибирующей способности, полученных на образцах из разных глин, в качестве основного оценочного критерия используется показатель увлажняющей способности (П, %/ч), величина которого рассчитывается по формуле
П = υt /t К–0,85 = υtexp[(0,85 – K)lnt], |
(4.80) |
где К – коэффициент коллоидальности глины, использованной на получение модельных образцов, определяемый методом метиленовой сини.
Экспериментально установлено, что значения показателя увлажняющей способности закономерно увеличиваются с ростом температуры, при этом связь между ними описывается следующей зависимостью
Пт = П + 0,11(Тт – Т), |
(4.81) |
где Пт, П – значения показателя увлажняющей способности, соответственно, при интересующей исследователя температуре в скважине (Тт, °С) и температуре проведения опытов по его оценке (Т, °С), %/ч.
Показатели деформации. Ингибирующую способность промывочных жидкостей (ИС) по деформированию в них модельных образцов глинистых пород при постоянной нагрузке на образцы предложено оценивать следующим образом:
ИС = τф/τв, |
(4.82) |
где τф, τв – время воздействия на модельные образцы до их разрушения, соответственно, фильтрата испытуемой промывочной жидкости и дистиллированной воды, с.
Для оценки ингибирующей способности промывочных жидкостей в ТПУ разработан прибор, схема которого приведена на рис. 4.23. Прибор состоит из камеры 1, установленной на основании 2, в котором закреплены две стойки с направляющей обоймой 4. Внутри обоймы 4 размещен шток 5, снабженный в верхней части подставкой для грузов 6, а в нижней – опорой для передачи осевой нагрузки на модельный образец 7. На направляющей обойме 4 размещены концевой выключатель 8 и тумблер 9, входящие в электрическую цепь 10 электронно-механических часов 11 с секундной стрелкой. Камера 1 заполняется исследуемой жидкостью 3.
Принцип работы прибора заключается в следующем. При поднятом в крайнее верхнее положение штоке модельный образец глинистой породы помещают в камеру прибора, плавно опускают шток вниз до контакта его опоры с верхним торцом образца и осторожно устанавливают на подставку грузы, не вызывающие разрушения образца в воздушной среде. После этого в камеру вровень с верхним торцом образца заливают испытуемую жидкость и одновременно тумблером включают электронномеханические часы. В момент разрушения образца шток и жестко связанная с ним подставка с грузами практически мгновенно перемещаются вниз, утапливая кнопку концевого выключателя и останавливая часы. Тем самым фиксируется время воздействия на образец до его разрушения испытуемой среды. Испытаниям подвергают фильтрат промывочной жидкости и в качестве эталона – дистиллированную воду.
269
|
Рис. 4.23. Прибор для оценки ингибирующей |
|
||||
|
способности промывочных жидкостей |
|
||||
|
Основные технические характеристики прибора |
|||||
Объем испытуемой |
жидкости, см3 |
............ ................................... |
.....................50 |
|||
Величина осевого усилия на модельный образец, Н................... |
................до 70 |
|||||
Габаритные размеры прибора, мм.............. |
................................. |
100 × 130 × 110 |
||||
Масса без грузов, кг. |
.................. |
|
.................. |
................................... |
.......................3 |
|
Способ регистрации измеряемой величины – автоматический. |
||||||
Оценка ингибирующ ей способности промывочных жидкостей проводится на |
||||||
модел ьных образцах, изготовленных |
из части ц одинакового фракционного состава |
|||||
одной и той же глинистой породы, |
при одинаковых их геометрич еских размерах, |
|||||
условиях |
прессования |
и |
исходной |
|
|
|
влаж ности, а также при одной и той же |
|
|
||||
нагрузке на образцы. |
|
|
|
|
|
|
Для |
получения модельных о б- |
|
|
|||
разцов пород разработан специальный |
|
|
||||
пресс, схема которого приведена на |
|
|
||||
рис. 4.24. Он в ключает в себя основа- |
|
|
||||
ние 1 со стойкой 2, в верхней части к о- |
|
|
||||
торой на |
оси 3 закреплены эксцен- |
|
|
|||
тричный диск 4 и рычаг 5. При форми- |
|
|
||||
ровании |
образцов на основании 1 |
с |
|
|
||
обеих сторон стойки 2 устанавливаю т- |
|
|
||||
ся парные разъемные камеры 6, а при |
|
|
||||
выпрессовыван ии образцов |
– парные |
|
|
|||
разъемные камеры 7. |
|
|
|
|
|
|
Формирование и вы прессовыва- |
|
|
||||
ние образцов производится с помощью |
|
|
||||
размещенных в камерах |
штоков 8, |
на |
|
|
||
|
|
|
|
|
Рис. 4.24. П ресс для фо рмирования |
|
верхних |
частях которых |
помещается |
|
|
||
|
|
|
|
|
модельных образцов пород |
|
общий для пары камер толкатель 9. |
|
|
|
|||
270
