一种拱型光纤称重传感器
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    发明公开

    公开(公告)号:CN111366220A

    公开(公告)日:2020-07-03

    申请号:CN202010371618.4

    申请日:2020-05-06

    IPC分类号: G01G3/12

    摘要: 本发明涉及一种拱型光纤称重传感器结构,其包括:盖板、可变形支角组件、弹簧片组件和光纤光栅组件;可变形支角组件包括四个可变形支角,且各所述可变形支角正交布置在所述盖板底部,并通过螺丝固定;所述弹簧片组件包括两弹簧片,且其中一所述弹簧片固定设置在相对的两所述可变形支角上,另一所述弹簧片固定设置在另外一对相对设置的两所述可变形支角上,两所述弹簧片一上一下相互正交;所述光纤光栅组件包括两光纤光栅,两所述光纤光栅分别固定设置在两所述弹簧片中部,用于测量重量数据。本发明结构简单,具有超薄的厚度,可以防止偏载,易于调节,并且综合了光纤光栅的优势,可以应用于强电磁干扰及易燃易爆的环境中实现重力传感。

    一种深水地质灾害的随钻监测系统及随钻监测与识别方法

    公开(公告)号:CN110275223A

    公开(公告)日:2019-09-24

    申请号:CN201910559832.X

    申请日:2019-06-26

    摘要: 本发明涉及一种深水地质灾害的随钻监测系统及随钻监测与识别方法,该系统包括设置在海上工作平台上的井上处理模块,以及设置在钻杆上的控制传输模块、瞬变电磁模块和声波模块,且井上处理模块通过电缆与控制传输模块,控制传输模块通过电缆分别与瞬变电磁模块和声波模块连接;该随钻监测系统不仅可以在钻井前在海水中探测浅层的地质信息,为确定井眼位置提供信息,还能够在钻井过程中对钻头前未钻透的区域以及井筒横向范围进行探测,实时为钻井提供指导。本发明的随钻监测与识别方法通过增加一个包含声波与电磁探测功能的随钻测试短节,重点对钻头前方和井筒附近的地层进行监测,可以有效检测地层结构和潜在的地质灾害。

    一种深水防台钻井隔水管浮筒区域载荷测试试验装置

    公开(公告)号:CN110186645A

    公开(公告)日:2019-08-30

    申请号:CN201910520439.X

    申请日:2019-06-17

    IPC分类号: G01M10/00 G01N3/36

    摘要: 本发明公开了一种深水防台钻井隔水管浮筒区域载荷测试试验装置。所述试验装置包括隔水管模型、浮筒模型和三分力测量装置;隔水管模型的上部固定有若干个浮筒模型;隔水管模型的顶部连接近水面脱离装置下端模型;隔水管模型的底部连接三分力测量装置;三分力测量装置固定于底部固定装置上;隔水管模型的外壁上设有若干光纤测量装置。本发明采用的隔水管模型,可实现对隔水管原理的相似性模拟,满足重力相似理论,从而使得试验模型与试验原型具有较强的相似性。本发明采用的三分力仪装置可测量隔水管底端张力,以及管道在海流作用下的拖曳力。本发明试验装置可测试和评估自存工况下深水防台钻井隔水管浮筒局部区域的水动力性能和浮筒附近的隔水管局部应力载荷特征。

    一种基于ACFM的表面缺陷链式快速检测探头

    公开(公告)号:CN105353027B

    公开(公告)日:2019-08-09

    申请号:CN201510843737.4

    申请日:2015-11-26

    IPC分类号: G01N27/83

    摘要: 本发明涉及一种基于ACFM的表面缺陷链式快速检测探头,其特征在于,包括若干单节检测探头和若干轴,所有单节检测探头均通过轴转动连接成一链式检测探头;每一单节检测探头分别包括一中空的检测探头本体、一隔板、一上盖板、一下盖板、两支架和两滚轮,内部纵向固定设置隔板,使得检测探头本体内部分割成两个用于放置U型磁芯的独立空间,检测探头本体顶部固定设置上盖板,检测探头本体底部固定设置下盖板,下盖板内侧设置有若干检测线圈,检测探头本体两侧分别固定设置一支架,每一支架上连接一滚轮。本发明为链式结构,链节之间采用挠性连接,链节之间可转动,可以广泛应用于不同直径管状或平面体表面缺陷检测。

    一种深水气井井喷流量的确定方法

    公开(公告)号:CN106919795B

    公开(公告)日:2019-05-14

    申请号:CN201710102949.6

    申请日:2017-02-23

    IPC分类号: G06F17/50

    摘要: 本发明涉及一种深水气井井喷流量的确定方法,包括以下步骤:1)利用3D成像技术确定海面喷泉半径Rf和喷泉中心线高度hf;2)确定深水气井井喷喷源处的各参数,包括喷源位置、喷源出口处半径、压力和温度;3)确定深水气井井喷条件下井喷流体的卷吸系数的概率密度分布;4)基于海面喷泉半径Rf,建立关于卷吸系数α的目标函数;5)基于模拟退火算法计算关于卷吸系数的目标函数的最小值,求得卷吸系数α最优值;6)确定井喷流量的概率密度分布;7)基于喷泉中心线高度hf,建立关于井喷流量的目标函数;8)基于模拟退火算法计算关于井喷流量的目标函数的最小值,求得喷源处井喷流量最优值V0;9)将喷源处井喷流量最优值V0换算成标况下的井喷流量。

    一种消除水击效应的连续循环灌浆系统及其使用方法

    公开(公告)号:CN109209270A

    公开(公告)日:2019-01-15

    申请号:CN201811228411.0

    申请日:2018-10-22

    IPC分类号: E21B21/10 E21B21/08

    摘要: 本发明公开了一种消除水击效应的连续循环灌浆系统及其使用方法,该系统包括灌浆流道,通过高压弯头安装于灌浆流道两端的两由壬法兰阀体,以及安装于灌浆流道中部的两高压阀;其中一由壬法兰阀体内安装有差异化节流喷嘴,差异化节流喷嘴的缩径端穿过设置在由壬法兰阀体内部的节流盘,差异化节流喷嘴的扩径端端面与由壬法兰阀体的由壬公头端面贴合,且差异化节流喷嘴的缩径端与节流盘之间通过轴用弹性挡圈限位,差异化节流喷嘴的扩径端与节流盘之间通过弹簧限位;另一由壬法兰阀体内安装有普通节流喷嘴,普通节流喷嘴的缩径端通过由壬法兰阀体内部台阶固定定位,普通节流喷嘴的扩径端端面与由壬法兰阀体的由壬公头端面贴合。