一种电驱可控震源共架结构

    公开(公告)号:CN111043462B

    公开(公告)日:2021-08-27

    申请号:CN201911169584.4

    申请日:2019-11-26

    IPC分类号: F16M11/04

    摘要: 本发明涉及一种电驱可控震源共架结构,它由控制箱支撑板、电池支板、电池架、槽钢支撑梁、悬臂支撑梁、人字形支撑梁、底座、横梁、竖梁、控制箱支撑柱构成。所述底座上通过螺栓安装两根横梁,两根横梁上焊接两根竖梁;两根槽钢支撑梁焊接在两根竖梁上;电池架通过螺栓安装在槽钢支撑梁、悬臂支撑梁和人字形支撑梁上,电池支板通过螺栓安装在电池架上;控制箱支撑板通过螺栓安装固定在四根控制箱支撑柱上;人字形支撑梁呈人字形结构,焊接在控制箱支撑板和底座之间。本发明可以安全可靠的承载电驱动力系统,拆装维护方便,结构紧凑,提高了空间利用率。

    一种适用于潜伏式机器人搭载的油泥在线清理模块

    公开(公告)号:CN113083819A

    公开(公告)日:2021-07-09

    申请号:CN202110344648.0

    申请日:2021-03-31

    IPC分类号: B08B9/087 B08B9/093

    摘要: 本发明公开了一种适用于潜伏式机器人搭载的油泥在线清理模块,属于储罐油泥在线清理技术领域。该模块包括罩体、喷头、滚刷、泵吸口、刷毛。罩体与刷毛组成相对封闭空间,喷头与滚刷分别安装在罩体的侧壁上,喷头与其罩体内壁形成的角度在0‑70°范围内调整,泵吸口位于罩体顶部。喷头与滚刷组成复合式的油泥清理方法,泵吸口将油泥、油液混合物抽出罐外,罩体与刷毛形成的封闭空间提高了抽吸效果。本发明模块化设计、清理效率高、适用范围广,解决了相关技术中对于罐底油泥吹扫时影响机器人视觉以及定位精度的问题,实现了在役储罐清理油泥的目标。

    一种用于压缩机组隔声罩的进气消声器

    公开(公告)号:CN113007070A

    公开(公告)日:2021-06-22

    申请号:CN202110242984.4

    申请日:2021-03-05

    IPC分类号: F04B39/00 F04B39/06

    摘要: 本发明涉及一种用于压缩机组隔声罩的进气消声器,它主要由进气消声器箱体、折线型进气消声通道和直角三棱柱吸声结构组成。所述进气消声器箱体为梯形侧板的四棱柱结构,其箱体内部含有多条由并排的直角三棱柱吸声结构按折线形式排列形成的折线型进气消声通道;所述的直角三棱柱吸声结构由直角三棱柱吸声结构斜面、直角三棱柱吸声结构长直角面、直角三棱柱吸声结构短直角面和非等厚空腔结构组成。本发明具有结构简单、加快进气速度、提高有效通风量、有效控制噪声传播途径、显著提升降噪效果等优点。

    一种适用于高寒钻机的液压蟹式换向移运装置

    公开(公告)号:CN112031669B

    公开(公告)日:2021-06-08

    申请号:CN202010970436.9

    申请日:2020-09-14

    IPC分类号: E21B15/00 E21B7/02

    摘要: 本发明一种适用于高寒钻机的液压蟹式换向移运装置,属于高寒地区油气钻井勘探领域。本发明包括导轨总成、伸缩液压缸总成、X方向移运小车、后支撑座和前支撑座;其中导轨总成包括X‑Y换向导轨、X方向平移导轨、活动连接板、活动角板、针形插销和插销孔;其中伸缩液压缸总成包括机械爪和平移液缸;其中后支撑座和前支撑座包括机械爪、平移液缸、顶升液缸、支撑柱、钢架外壳等部件;本发明一种适用于高寒钻机的液压蟹式换向移运装置采用模块化导轨,减少拆装的时间,增加移运的平稳性;支撑座中的十字凹滚轮和限位圆管用于实现X‑Y换向,换向时不用拆装钻机,极大的提高了钻井效率,其搬迁效率和性能均高于原有装置。

    一种适用于高寒钻机的液压蟹式换向移运装置

    公开(公告)号:CN112031669A

    公开(公告)日:2020-12-04

    申请号:CN202010970436.9

    申请日:2020-09-14

    IPC分类号: E21B15/00 E21B7/02

    摘要: 本发明一种适用于高寒钻机的液压蟹式换向移运装置,属于高寒地区油气钻井勘探领域。本发明包括导轨总成、伸缩液压缸总成、X方向移运小车、后支撑座和前支撑座;其中导轨总成包括X-Y换向导轨、X方向平移导轨、活动连接板、活动角板、针形插销和插销孔;其中伸缩液压缸总成包括机械爪和平移液缸;其中后支撑座和前支撑座包括机械爪、平移液缸、顶升液缸、支撑柱、钢架外壳等部件;本发明一种适用于高寒钻机的液压蟹式换向移运装置采用模块化导轨,减少拆装的时间,增加移运的平稳性;支撑座中的十字凹滚轮和限位圆管用于实现X-Y换向,换向时不用拆装钻机,极大的提高了钻井效率,其搬迁效率和性能均高于原有装置。

    一种激光-机械螺杆钻具组合

    公开(公告)号:CN111827873A

    公开(公告)日:2020-10-27

    申请号:CN202010733497.3

    申请日:2020-07-27

    摘要: 本发明属于钻井领域,尤其涉及一种激光-机械螺杆钻具组合,主要包括光纤总成、连续油管、上连接室、上连接杆、轴承室、轴承组、连接器、上柔性杆、螺杆室、螺杆、下柔性杆、下连接杆、下连接室、光学整形室、推力轴承和钻头。流体经连续油管、上柔性杆进入螺杆室,驱动螺杆室绕螺杆作行星运动,带动轴承室与钻头旋转,实现机械破岩功能,最后经钻头流出装置。激光经光纤总成传输至光学整形室,经整形后从钻头中射出,作用在钻进面上,实现激光-机械联合破岩功能。该激光-机械螺杆钻具组合实现了激光破岩技术与螺杆钻具的结合,拓宽了激光-机械联合破岩技术的应用范围,降低了钻井成本,提高了钻井效率。

    一种模拟减阻剂在近壁区微观减阻性能的实验装置

    公开(公告)号:CN109406094B

    公开(公告)日:2020-06-26

    申请号:CN201811246925.9

    申请日:2018-10-24

    IPC分类号: G01M10/00

    摘要: 本发明涉及一种模拟减阻剂在近壁区微观减阻性能的实验装置,属于石油天然气管道输送的减阻技术领域。该装置主要由供液模块、整流装置、实验模块、流体缓冲区和导流罩管组成;所述的供液模块包含进液管、储液罐、导流罩和支撑座;所述的整流装置由整流栅格、整流汇渡区和边板构成;所述的实验模块由封板、侧板、实验底板和微凸体模型组构成;微凸体模型组由单微凸体模型组合而成,单微凸体模型由微凸体和微凸体底板构成;所述的流体缓冲区由周板和控速板构成。采用该发明能够模拟减阻剂在近壁区微观流态特征,使减阻剂减阻性能微观实验变得简明快捷,能深层揭示微观减阻机理,快速对减阻剂的减阻性能进行观测和评价,缩短减阻剂的研发周期。

    一种爆炸冲击波-机械钻井破岩装置
    128.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109488206A

    公开(公告)日:2019-03-19

    申请号:CN201811574806.6

    申请日:2018-12-21

    IPC分类号: E21B7/00 F03B13/02

    摘要: 本发明涉及一种爆炸冲击波-机械钻井破岩装置,主要由钻杆、涡轮发电机组、炸药传输管、导线、钻头、钻井液流道、喷嘴、短节组成;短节由弹簧、挡板、点火装置、爆炸腔室、形状记忆合金壁、楔形通道组成;炸药和空气混合物在爆炸腔室被引爆产生冲击波,冲击波通过不断地反射最终形成平面冲击波,经过喷嘴对岩石造成冲击损伤,受损岩石在钻头的进一步作用下破碎;形状记忆合金壁采用具有超弹性的形状记忆合金,在高温相奥氏体状态下受到冲击波作用产生较大变形,冲击波减弱后自动恢复,避免了短节在爆炸中损坏。本发明通过冲击波损伤岩石,削弱了岩石强度,提高了岩石可钻性,提高了钻速,减少钻头的磨损,降低钻井的成本。

    适用复杂地层钻井的PDC钻头随机磨损侧力平衡布齿法

    公开(公告)号:CN109460592A

    公开(公告)日:2019-03-12

    申请号:CN201811246893.2

    申请日:2018-10-24

    摘要: 本发明涉及适用复杂地层钻井的PDC钻头随机磨损侧力平衡布齿法,属于油气钻井工具的动力学领域。该方法主要包括:抽样统计油田钻井现场钻头磨损高度;将磨损高度用概率分布形式表述;产生布齿参数;计算布齿参数对应无磨损和随机磨损状态下的侧向力;计算当量侧向力;构建当量侧向力与布齿参数间的近似模型;判断近似模型的精度是否符合要求;循环提升模型精度和结果输出等共14个步骤。本发明能够使PDC钻头在钻进复杂地层时,PDC钻头所受侧向力随着切削齿的随机磨损变化小,且维持在较小值附近,能够提升PDC钻头的钻进稳定性、减小起下钻次数、降低钻井成本、提高钻井效率。

    一种脉动循环冲击波辅助破岩装置

    公开(公告)号:CN109441354A

    公开(公告)日:2019-03-08

    申请号:CN201811575587.3

    申请日:2018-12-22

    IPC分类号: E21B7/18

    摘要: 本发明一种脉动循环冲击波辅助破岩装置,主要由单向阀、过滤器、导向阀、活塞阀、进气室、环形通道、先导通道、活塞阀定位台阶、活塞阀内腔、高压室、低压室、冲击通道、钻头、钻头流道、主进气口、副进气口、气体通道、复位腔、连接器、移动腔、主壳体组成。连接器顶端设有进气口,在主进气口下端设有进气室并用单向阀来控制高压气体的单向进入;主壳体通过螺纹连接在连接器下端,内部安装有导向阀以及活塞阀,主壳体两侧的气体通道与连接器的副进气口相通,活塞阀与主壳体之间形成移动腔、复位腔、环形通道、高压室以及低压室。本发明在气体钻井的基础上,利用高压气体形成脉动循环冲击波辅助钻头破岩,提高破岩效率。