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公开(公告)号:CN117648646B
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202410122065.7
申请日:2024-01-30
申请人: 西南石油大学
IPC分类号: G06F18/243 , G06N20/20 , G06F18/213 , G06F18/214 , G06F18/2411 , G06F18/2415 , G06N5/01
摘要: 本发明公开了基于特征选择和堆叠异构集成学习的钻采成本预测方法,属于石油天然气钻采技术领域,包括如下步骤:S1:对石油钻采工程成本数据集进行预处理,得到数据集SD;S2:对数据集SD进行特征选择和数据筛选,得到核心数据集,并将核心数据集划分为训练集、测试集和验证集;S3:构建并训练学习模型:随机森林模型、支持向量回归模型和分类提升模型,并使用贝叶斯参数优化算法分别对学习模型进行超参数调优;S4:加权组合二级学习模型,得到最终钻采工程成本预测值。本发明提出了特征选择和两级堆叠异构集成学习的训练架构,并将贝叶斯超参数优化用于两级模型的训练优化中,可以提高整体模型预测的准确率。
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公开(公告)号:CN113063617B
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202110506660.7
申请日:2021-05-10
申请人: 西南石油大学
摘要: 本发明涉及一种气体钻井模拟卡钻解卡的实验装置,包括系统支架8、上安装板3、下安装板6、旋转轴4、模拟井筒12、模拟钻杆10、震击器11、步进电机20、储气罐17、气缸19、数据采集/控制箱26和计算机27,系统支架固定四根导向轴,导向轴穿过上安装板和下安装板,旋转轴位于上下安装板之间,系统支架两个横梁间固定模拟井筒,模拟井筒内有模拟钻杆,模拟钻杆穿过系统支架上端面和旋转轴到达上安装板,下安装板连接步进电机,储气罐分别连接气体入口和气缸。利用该装置进行气体钻井模拟卡钻解卡的方法,包括模拟实际工程中卡钻后上提下放、扭转、注气憋压以及震击等解卡方式。本发明能够定量评价堵塞物与钻具间的力学性质,验证解卡措施的有效性。
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公开(公告)号:CN116905993B
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202311095497.5
申请日:2023-08-29
申请人: 西南石油大学
IPC分类号: E21B21/08
摘要: 本发明公开了一种可实现多梯度控压钻井的钻井调节装置与方法,所述装置包括安装于钻柱内的调压系统和安装于钻柱外的固定系统,其中调压系统包括可将钻柱内的钻井液导出的旁通阀及与所述旁通阀经阀道连通的调压流道;固定系统包括若干可与钻柱表面卡合的卡瓦,连接各卡瓦的、与钻柱平行的工具臂及设置于工具臂内、与所述调压流道及环空连通的调压孔。本发明可通过在多压力体系地层段井筒的钻柱上安装钻井调节装置,以地层压力系数为依据,通过调节进入环空中的钻井液的流量,平衡地层压力与井筒压力。
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公开(公告)号:CN116952937A
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202310925664.8
申请日:2023-07-26
申请人: 西南石油大学
IPC分类号: G01N21/84 , E21B49/08 , G01N21/85 , G01N21/01 , G01N1/20 , B08B3/12 , G08B21/14 , H04N7/18 , G01N21/17
摘要: 本发明公开了一种钻井液在线检测图像识别分析装置,包括清洗烘干模块、机械臂模块、取样器模块、钻井液引流模块、测试架模块、预警提醒模块和控制模块,控制模块的计算机通过控制线束与智能控制单元相连,将机械臂模块、测试架模块、钻井液引流模块、预警提醒模块和清洗烘干模块之间进行电连接,计算机通过采集线束与高清摄像机相连接获得钻井液样品图形通过采集线束实时传输至计算机,通过控制模块实现自动化取样、拍照、清洗循环作业。本发明通过多方位的全自动影像检测以及计算机算法智能识别分析,实现对井下工况和地层信息进行精确的评价预测,解决了现有技术中的无法做到实时评价、评价参数有限和评价具有主观性的技术问题。
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公开(公告)号:CN116935317A
公开(公告)日:2023-10-24
申请号:CN202310925700.0
申请日:2023-07-26
申请人: 西南石油大学
IPC分类号: G06V20/52 , G06V10/774 , G06V10/82 , G06F16/51 , G06V10/74 , G06N3/0464 , G06N3/08
摘要: 本发明公开了一种钻井液含油量和含气量在线智能监测方法,方法包括使用钻井液在线图像采集设备采集未经固液分离器的水基钻井液图像样本,建立图像数据库;为进一步突出单位区域内含气特征与含油特征,对图像数据进行预处理,自动生成可训练的数据集;设计在线智能监测神经网络结构的,训练并生成智能识别模型;封装模型,建立在线智能监测系统。根据水基钻井液中气泡占比面积、油滴占比面积以及形态等特征,通过深度残差收缩网络拟合出这些特征与钻井液含气量、含油量之间的关系,从而能实时地评估出水基钻井液中含气量与含油量分别所占的体积分数并通过监测系统用户交互模块进行在线查询与监测。
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公开(公告)号:CN113063617A
公开(公告)日:2021-07-02
申请号:CN202110506660.7
申请日:2021-05-10
申请人: 西南石油大学
摘要: 本发明涉及一种气体钻井模拟卡钻解卡的实验装置,包括系统支架8、上安装板3、下安装板6、旋转轴4、模拟井筒12、模拟钻杆10、震击器11、步进电机20、储气罐17、气缸19、数据采集/控制箱26和计算机27,系统支架固定四根导向轴,导向轴穿过上安装板和下安装板,旋转轴位于上下安装板之间,系统支架两个横梁间固定模拟井筒,模拟井筒内有模拟钻杆,模拟钻杆穿过系统支架上端面和旋转轴到达上安装板,下安装板连接步进电机,储气罐分别连接气体入口和气缸。利用该装置进行气体钻井模拟卡钻解卡的方法,包括模拟实际工程中卡钻后上提下放、扭转、注气憋压以及震击等解卡方式。本发明能够定量评价堵塞物与钻具间的力学性质,验证解卡措施的有效性。
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公开(公告)号:CN114692460B
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202210337965.4
申请日:2022-03-31
申请人: 西南石油大学
IPC分类号: G06F30/23 , G06F30/28 , G06Q50/02 , G06F119/08
摘要: 本发明提供一种基于隔热钻杆控温方法的设计方法,包括以下步骤:(1)根据钻井设计确定井身结构、钻具组合、钻井参数、钻井液物性、地层参数基本参数;(2)利用钻井液温度分布模型计算不同隔热钻杆类型、不同隔热钻杆长度下的全井筒温度分布;(3)根据设计要求确定控温目标,并利用第(2)步的计算结果选择最佳的隔热钻杆组合形式;(4)再利用模型确定隔热钻杆最佳的下入深度;(5)利用模型校核是否满足控温目标,满足即设计结束,不满足,则返回第(3)步重新设计,直至达到控温目标。本发明通过采用隔热材料或隔热涂层的方法降低钻杆导热系数以达到控制井筒温度分布的目的。
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公开(公告)号:CN116952938A
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202310925696.8
申请日:2023-07-26
申请人: 西南石油大学
摘要: 本发明公开了一种通过钻井液气泡图像智能识别早期溢流的系统及方法,该系统包括钻井液样品获取装置、硫化氢传感器(12)、样品图像获取装置和计算机(10),所述钻井液样品获取装置用于获取井筒(1)内循环回流的钻井液样品,并传送至样品图像获取装置;所述硫化氢传感器(12)用于对钻井液样品的硫化氢含量进行监测,并实时传输至计算机(10),所述样品图像获取装置用于获取钻井液样品图像,并传输至计算机(10),通过计算机(10)发出早期溢流预警。本发明具有早期溢流事故预警能力,可在溢流运移到井口之前,对其行识别和报警,为安全化钻井提供了强有力的技术支持。
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公开(公告)号:CN116624136A
公开(公告)日:2023-08-22
申请号:CN202310589513.X
申请日:2023-05-24
申请人: 西南石油大学
摘要: 本发明提供一种大位移井岩屑床特征的影响模拟装置与模拟方法,包括模拟井筒,模拟井筒进水端部设有井筒举升装置;水池与模拟井筒进水端通过管道连接,管道上依次设有循环泵、流量计、岩屑罐;岩屑罐上设有进料控制阀门;模拟井筒另一端为出水端,通过管道连接到水池内,并且设有岩屑滤网;钻杆深入到模拟井筒内,钻杆与电动机连接;模拟井筒上设有偏心调节装置、压力计、超声波探头、高速摄像机。本发明钻杆的偏心度、转速、排量均可调;可连续添加岩屑,形成岩屑床,并且添加速度可控,用于模拟机械钻速;可合理控制排量和钻杆转速,使其形成稳定岩屑床或不形成岩屑床,监测有无岩屑床的ECD和扭矩。
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公开(公告)号:CN116452823A
公开(公告)日:2023-07-18
申请号:CN202310415054.3
申请日:2023-04-18
申请人: 西南石油大学
IPC分类号: G06V10/44 , G06V10/40 , G06V10/82 , G06V10/764 , G06T3/40 , G06T7/13 , G06N3/0455 , G06N3/0464 , G06N3/08
摘要: 本发明公开了一种基于图像的钻井液气泡识别方法,包括如下步骤:S1:对输入气泡图像进行多尺度特征提取,并结合上下文信息提取特征图;S2:使用端到端架构将输入气泡图像转换为气泡密度图;S3:使用多层知识蒸馏对端到端架构进行训练;S4:使用轮廓查找进行高精度的气泡识别。本发明实现了更好的计数性能,并使用知识蒸馏来提高推理过程中的准确性,可以显著减少浮点运算的数量,而精度没有显著下降,以更小的计算实现与现有技术相当的性能。
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