-
公开(公告)号:CN115613990B
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202211612324.1
申请日:2022-12-15
申请人: 中国石油集团川庆钻探工程有限公司 , 中国石油天然气集团有限公司
IPC分类号: E21B29/00
摘要: 本发明公开了一种全切换可换向水眼磨鞋,涉及油气田井下作业装备技术领域。本发明在上接头圆周开设有旁通水眼,并在上接头与磨鞋本体之间增加承扭接头和下接头,上接头内设置球座和换位活塞,通过球座和换位活塞的配合,使得本发明的全切换可换向水眼磨鞋与常规磨鞋相比,具有旁通水眼和直通水眼,在工作工程过可根据不同的工作情况,磨鞋在井下自动切换流道方向。在钻磨桥塞时,流体只会通过直通水眼向外喷射出流体;在磨鞋前方没有桥塞或者没有遇阻时,流体只能从旁通水眼喷射出。
-
公开(公告)号:CN115879295A
公开(公告)日:2023-03-31
申请号:CN202211528607.8
申请日:2022-11-30
申请人: 中国石油天然气集团有限公司 , 中国石油集团工程技术研究院有限公司
IPC分类号: G06F30/20 , G06F119/04 , G06F119/14
摘要: 本发明提供了一种深井浅层大狗腿井段钻柱疲劳断裂预测方法及装置,该方法包括:根据趟钻井段工程参数确定钻柱的应力参数;根据所述应力参数建立所述钻柱疲劳裂纹拓展速率计算模型;根据所述钻柱疲劳裂纹拓展速率计算模型预测所述钻柱疲劳强度。本发明实现了深井全井段钻柱累积疲劳强度预测与疲劳断裂风险预警,指导现场作业人员优化工艺措施及施工参数,及时起钻、倒换钻柱,保障深井、超深井钻井过程中钻柱安全,为避免深井浅层大狗腿井段因钻柱疲劳导致的频繁断钻柱事故,提供了一种时效性强、易于推广应用的低成本手段,提高深井、超深井钻井科学化、智能化水平,为未来数字化、自动化钻井提供支撑。
-
公开(公告)号:CN115839232A
公开(公告)日:2023-03-24
申请号:CN202111680828.2
申请日:2021-12-30
申请人: 中国石油天然气集团有限公司 , 中国石油集团工程技术研究院有限公司 , 北京石油机械有限公司
摘要: 本发明公开了井筒温度场测量微型芯片工具的微型电路及其测控方法,属于石油、天然气钻完井与天然气水合物钻采技术领域,其包括MCU模块、温度传感器电路、SWD调试接口、预留I2C外部通信接口、电源供电部分、电源保护电路、电源滤波电路,MCU模块与温度传感器电路之间的通讯采用I2C总线。同时,本发明还公开了井筒温度场测量微型芯片工具的微型电路的测控方法。本发明的井筒温度场测量微型芯片工具的微型电路设计紧凑,体积小,极大减少了能量在电路中的损耗,有效提高了微型芯片工具的测量精度和工作可靠性。该微型芯片工具的测控流程可以较好的降低芯片工具的功耗,延长其有效工作时间,提高芯片工具的使用寿命,进而降低成本。
-
公开(公告)号:CN112484970B
公开(公告)日:2023-03-24
申请号:CN201910851827.6
申请日:2019-09-10
申请人: 航天科工惯性技术有限公司 , 中国石油天然气集团有限公司 , 中国石油集团川庆钻探工程有限公司
摘要: 本发明提供了一种液压系统执行机构模拟器,包括通讯端口和控制单元;所述控制单元接收通讯端口输入的控制指令,并输出电压信号、开关量信号和负载信号;当通讯端口输入压力指令时,第一转换单元将压力指令转换为电流信号,第二转换单元将电流信号转换为电压信号;当通讯端口输入转速指令时,第三转换单元将转速信号转换为开关量信号;当通讯端口输入负载指令时,识别单元根据负载指令识别对应的负载状态并输出开关量切换信号,切换单元根据开关量切换信号切换到对应的负载状态。本发明使用模拟器代替了液压执行机构,降低了成本,对旋转导向系统导向工具性能的测试、设计改进、维修保养等也起到了有益效果。
-
公开(公告)号:CN115822509A
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202210730608.4
申请日:2022-06-24
申请人: 中国石油天然气集团有限公司 , 中国石油集团工程技术研究院有限公司
IPC分类号: E21B33/127 , E21B41/00
摘要: 本发明涉及一种油气开发用橡胶组合套管,包括橡胶筒和套管,橡胶筒套设在套管的外侧壁上,橡胶筒的外侧壁上开设有多个橡胶切槽,橡胶切槽沿平行于橡胶筒轴向的方向延伸开设,多个橡胶切槽沿橡胶筒的周向间隔布置,相邻两个橡胶切槽之间形成橡胶筋,至少一根橡胶筋上沿橡胶筒的径向开设有橡胶孔或橡胶槽。本发明通过在套管外面增加弹性橡胶筒,在高风险裂缝/断层裂缝/断层滑动处,下入本发明的橡胶组合套管,在压裂过程中,如果高风险裂缝/断层发生滑动,橡胶能够吸收裂缝/断层的滑动变形,从而保护内层套管不受影响。通过在橡胶筒的外侧壁上开设橡胶切槽以及橡胶孔或橡胶槽,增加了橡胶筒与水泥浆的接触面积,保证了橡胶筒的吸水膨胀效果。
-
公开(公告)号:CN115680605A
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202211345413.4
申请日:2022-10-31
申请人: 中国石油天然气集团有限公司 , 中国石油集团川庆钻探工程有限公司
IPC分类号: E21B44/00 , E21B47/002 , E21B47/00 , E21B41/00
摘要: 本发明提供了一种司钻领航仪及系统,其中,所述司钻领航仪能够接收钻井工程师平台填报记录、录井实时数据、风险井段数据、EISC指令和液面坐岗记录进行分析确定当前工况;并界面展示,对司钻操作进行工程预警、风险提示、指标对比和指令措施提示,辅助司钻操作。所述司钻领航系统包括所述司钻领航仪,还包括采集器、电子液面坐岗仪和手持机,其中,采集器能够对钻井、井下作业现场的数据进行采集、存储和传输;电子液面坐岗仪能够实时跟踪和显示循环罐内液面数据并共享给工程师平台;手持机能够供液面坐岗人员校对、检查和修改循环罐中的液数据。本发明具有能够实现数据实时共享、协助事前分析、事中处理和事后调查、大幅降低误报率等优点。
-
公开(公告)号:CN115613968A
公开(公告)日:2023-01-17
申请号:CN202211629115.8
申请日:2022-12-19
申请人: 中国石油集团川庆钻探工程有限公司 , 中国石油天然气集团有限公司
IPC分类号: E21B7/06 , E21B17/10 , G06F30/17 , G06F30/20 , G06F119/14
摘要: 本发明提供了一种带变径扶正器的高造斜率旋转导向钻具组合及其使用方法,所述钻具组合包括沿井下至地面方向顺序连接的钻头、变径扶正器、静态推靠式旋转导向钻井工具、常规扶正器和上部钻柱,变径扶正器具有沿管柱径向变化的直径,当变径扶正器处于第一工作状态时,变径扶正器的直径最大,该旋转导向钻具组合具有高造斜能力,当变径扶正器处于第二工作状态时,变径扶正器的直径最小,该旋转导向钻具组合仅有低造斜能力。本发明能够将现有静态推靠式旋转导向钻井工具的最高造斜率提升至15°/30m,并且实现造斜率连续可调,显著提升现有旋转导向钻井工具的井眼轨迹控制能力。
-
公开(公告)号:CN110457866B
公开(公告)日:2022-11-22
申请号:CN201910819304.3
申请日:2019-08-31
申请人: 中国石油集团川庆钻探工程有限公司 , 中国石油天然气集团有限公司
IPC分类号: G06F30/20 , G06F30/17 , E21B7/00 , E21B7/24 , G06F119/14
摘要: 本发明提供了一种滑动钻进全过程摩擦阻力的预测方法和降低滑动钻进摩擦阻力的方法。所述预测方法包括:设定钻头初始位置;划分关节点;初步划分地面扭摆作用区、静摩擦区、反扭矩作用区;计算三个区内各关节点摩擦阻力;每钻进单位距离就重复上述步骤;钻井结束后得对应各关节点的摩擦阻力集合,每个集合都包含一个关节点的所有摩擦阻力。所述降低摩擦阻力方法包括:根据上述预测方法得到待作业井中各关节点在上述3个区的累积摩擦阻力;按从大到小顺序将前1或多个累积摩擦力所对应关节点作为参考位置;根据参考位置在钻杆上安装水力振荡器以降低摩擦阻力。本发明的有益效果包括:可实现水力振荡器的合理安装,可避免托压严重问题。
-
公开(公告)号:CN115248148A
公开(公告)日:2022-10-28
申请号:CN202110455855.3
申请日:2021-04-26
申请人: 中国石油天然气集团有限公司 , 中国石油集团川庆钻探工程有限公司
摘要: 本发明提供了一种界面剪切应力强度因子和剪切刚度综合测试系统和工艺。所述测试系统包括加压模块、测量模块和综合计算模块。加压模块能够使试件沿预制裂纹发生剪切破坏;测量模块能够拍摄试件发生剪切破坏的数字图像;综合计算模块能够计算并输出界面剪切应力强度因子和/或界面剪切刚度。所述测试工艺包括:制备含有预制裂纹的试件块;利用测量系统对试件施加荷载,记录试件断裂的全过程;获取所有时刻的裂纹尖端附近位移场,根据界面剪切应力强度因子公式算法计算界面裂纹动态应力强度因子;获取所有时刻的指定计算点的坐标,根据界面剪切刚度公式算法计算界面剪切刚度。本发明操作简单,结果准确可靠,可对裂纹走向进行合理预测。
-
公开(公告)号:CN115238860A
公开(公告)日:2022-10-25
申请号:CN202210712396.7
申请日:2022-06-22
申请人: 中国石油天然气集团有限公司 , 中国石油集团工程技术研究院有限公司 , 常州大学
摘要: 本发明实施例提供了一种漏失压力预测模型生成方法和装置,所述方法包括:通过改进麻雀算法,对获取的初始网络参数进行优化,得到最优网络参数;根据最优网络参数和获取的样本数据,对反向传播神经网络模型进行训练,生成漏失压力预测模型,通过漏失压力预测模型能够准确预测漏失压力,提高预测准确率和模型的适应度。
-
-
-
-
-
-
-
-
-