一种管中管系统力学与流体流动性能测试装置及测试方法

    公开(公告)号:CN110174141B

    公开(公告)日:2023-08-01

    申请号:CN201910559766.6

    申请日:2019-06-26

    申请人: 长江大学

    发明人: 冯定 易帅 孙巧雷

    IPC分类号: G01D21/02

    摘要: 本发明属于管柱力学试验模拟技术领域,涉及一种管中管系统力学与流体流动性能测试装置及测试方法。基座上密封焊装有试验圆筒,试验圆筒内通过基座上固装的外管转换接头螺纹安装有外管,外管顶部的试验圆筒上通过固定螺栓密封安装有顶盖,外管通过卡盘与顶盖密封固定连接;顶盖上方的试验圆筒上通过固定螺栓装有内管支架;外管内设置有内管本发明的外管受水流冲击、内管中存在流体流动情况下的振动行为,并且可以实现不同种管柱组合、水流的大小及水流作用的深度对管柱的影响,为深水、超深水管柱作业安全提供了有力的技术保障。

    一种抗冲击的井下动力钻具支承节

    公开(公告)号:CN115324488A

    公开(公告)日:2022-11-11

    申请号:CN202210946676.4

    申请日:2022-08-09

    申请人: 长江大学

    发明人: 冯定 黄成彬

    IPC分类号: E21B12/00 E21B4/00

    摘要: 本发明公开了一种抗冲击的井下动力钻具支承节,包括壳体、主轴、固定轴承、活动轴承、阻尼器及碟簧,壳体具有一呈长条形的容纳腔;主轴内置于所述容纳腔内;固定轴承具有第一动环及第一定环;活动轴承具有第二动环及第二定环;阻尼器具有第三定环及第三动环,所述第三动环与所述第一动环连接、并滑动设置于所述环形槽内,所述第三动环上开设有与所述环形槽连通的第二过流孔,所述第二过流孔与所述容纳腔连通;碟簧套设于所述主轴上,碟簧的一端与所述第二定环抵接,碟簧的另一端与所述第三定环抵接。本发明的有益效果是:采用碟簧和阻尼器配合减震,减震效果良好,同时通过钻井液对各个部件进行降温,从而进一步延长了装置的使用寿命。

    一种液压可调推靠式井眼轨迹控制工具

    公开(公告)号:CN112145080A

    公开(公告)日:2020-12-29

    申请号:CN202011024043.5

    申请日:2020-09-25

    申请人: 长江大学

    发明人: 冯定 王鹏 吴鑫鑫

    摘要: 本发明涉及一种液压可调推靠式井眼轨迹控制工具,属石油钻采技术领域。该工具由芯轴和偏转调节机构构成,芯轴的一端端头螺纹安装有上接头,上接头下方的芯轴上安装有装配节,装配节圆周上呈120度均布有偏转调节机构;装配节上套装有外壳体;芯轴的另一端端头螺纹安装有钻头。该工具不需要使用液压油,进而不需要进行严格密封,从而能有效提高可靠性;通过调控电机能调节控制阀的开度,而能调节液压腔内的钻井液压力,从而调节导向力;通过外壳体与井壁接触,而不直接通过推靠垫块与井壁接触,有效增加了与井壁的接触面积,从而不易损坏井壁;解决现有工具直接与井壁作用而损坏井壁,或可靠性较低,或不能调节导向力的问题。

    一种海上测试管柱最优悬挂力的确认方法

    公开(公告)号:CN110555287A

    公开(公告)日:2019-12-10

    申请号:CN201910873918.X

    申请日:2019-09-17

    申请人: 长江大学

    IPC分类号: G06F17/50

    摘要: 该海上测试管柱最优悬挂力的确认方法可以通过测试管柱在一定横向作用力分布系数、水深、管柱壁厚和测试工况参数情况下,计算不同悬挂力对测试管柱最大横向振动位移及各阶振幅的影响,进而可选出测试管柱最优悬挂力,为调节测试管柱施工时的悬挂力大小提供了依据。并确定了对于海上测试管柱而言,管柱整体受拉能避免管柱复杂的横向振动,且随着上端悬挂力的增大,管柱的横向振动最大位移减小,适当增大测试管柱的悬挂力能有效减小测试管柱的横向振动的结论,从而可为测试管柱力学行为控制及安全作业提供指导。

    一种水平井钻磨管柱下入摩阻计算方法

    公开(公告)号:CN110107224A

    公开(公告)日:2019-08-09

    申请号:CN201910366334.3

    申请日:2019-05-05

    申请人: 长江大学

    摘要: 本发明涉及一种水平井钻磨管柱下入摩阻计算方法;属于油田修井作业管柱组合领域。该水平井钻磨管柱下入摩阻计算方法可以较为准确的模拟计算出水平井钻磨管柱下入过程中的摩阻,并进行井眼相容性分分析和水平井钻磨管柱强度校核;该方法定量分析了水平井钻磨管柱摩阻、水平井钻磨管柱下入的井眼相容性以及水平井钻磨管柱在下入井底以后的管柱强度问题,可为油田现场水平井安全、快速做好下入水平井钻磨管柱施工作业提供科学合理的意见和必要的技术支持。

    一种基于水平井修井管柱的优化组合方法

    公开(公告)号:CN109784003A

    公开(公告)日:2019-05-21

    申请号:CN201910237322.0

    申请日:2019-03-27

    申请人: 长江大学

    IPC分类号: G06F17/50

    摘要: 本发明涉及一种基于水平井修井管柱的优化组合方法;属石油、天然气开采钻井技术领域。该优化组合方法确定了工具串连接多根重量较小油管再连接多根重量较大油管组成的修井管柱中重量较大油管的下入深度到井斜角A度时是最优比例关系,进而使现有修井管柱达到最佳下入能力,从而为修井管柱组合提供理论基础,满足了企业生产使用的需要。

    一种转速可控的旋流冲洗工具
    47.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108625804A

    公开(公告)日:2018-10-09

    申请号:CN201810594078.9

    申请日:2018-06-11

    申请人: 长江大学

    IPC分类号: E21B21/00

    摘要: 本发明涉及一种转速可控的旋流冲洗工具,属井下冲洗工具技术领域。该转速可控的旋流冲洗工具由外壳、上接头、下接头、旋转芯轴、装配内套、扶正轴承、涡轮和冲洗喷头构成;外壳的一端螺纹连接有上接头,外壳的另一端通过橡胶密封圈和端盖活动装有下接头;下接头一端螺纹连接有冲洗喷头;外壳内装有装配内套;装配内套内通过扶正轴承和涡轮装有旋转芯轴;旋转芯轴的一端与冲洗喷头和下接头固定连接;该转速可控的旋流冲洗工具,结构简单、设计巧妙,解决了现有冲洗工具存有的速度控制范围小、需要经常改造使其可控的速度范围与各油气井的要求相匹配导致的工序复杂和劳动强度大的问题,满足了企业生产使用的需要。

    一种大通道可钻止推轴承
    48.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108518414A

    公开(公告)日:2018-09-11

    申请号:CN201810538958.4

    申请日:2018-05-30

    申请人: 长江大学

    IPC分类号: F16C19/54 F16C33/58 F16C41/00

    摘要: 本发明涉及一种大通道可钻止推轴承,属石油、天然气钻采工具技术领域。它由依次排列的多个轴承单元构成,各轴承单元包括滚动体、内圈和外圈,外圈内套装有内圈,外圈内表面的两侧和内圈外表面的两侧分别呈对称状设置有环形的弧形槽,外圈的弧形槽外围的外圈两侧的端面上分别设置有环形导流槽,环形导流槽的圆周上均布有多个液流通道。该轴承能承受较大的轴向载荷,通过液流通道能够让泥浆液快速高效的通过该止推轴承;同时,由于该轴承采用可钻材料制成,具有可钻性优异的特点,解决了现有涡轮引鞋打捞困难,钻铣难度大,轴承润滑以及泥浆液能否快速通过止推轴承组的问题,对石油、天然气钻采作业具有积极的意义。

    一种全液压水力式内切割装置
    49.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107956445A

    公开(公告)日:2018-04-24

    申请号:CN201810010480.8

    申请日:2018-01-05

    申请人: 长江大学

    IPC分类号: E21B29/00 E21B31/20

    CPC分类号: E21B29/00 E21B31/20

    摘要: 本发明涉及一种全液压水力式内切割领域,属井下切割工具技术领域。它由外壳、心轴、心轴帽、下接头、割刀构成,外壳下端螺纹安装有下接头,外壳内活动设置有心轴,心轴下方的外壳安装有心轴座,心轴座的一端与下接头螺纹连接,心轴对应的外壳上通过销柱和刀架安装有割刀。该装置原理简单,结构紧凑,在套管切割过程中可根据地面观测钻井液压力变化来判断心轴与割刀的运动状态,该装置的割刀,不仅能够切割管套,而且也能打捞管套;通过更换不同尺寸的心轴座,可改变心轴轴向移动的距离,从而改变割刀最大切割外径,由此可切割不同的外径的管套,大大提高了该装置的使用范围。

    一种石油钻井用耦合冲击器
    50.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107542397A

    公开(公告)日:2018-01-05

    申请号:CN201710767924.8

    申请日:2017-08-31

    申请人: 长江大学

    IPC分类号: E21B4/10

    摘要: 本发明涉及一种石油钻井用耦合冲击器,属于石油钻采设备技术领域。该冲击器包括壳体、上接头、下接头、中心轴、涡轮定阀、涡轮动阀、上锤体、下锤体,壳体的一端螺纹安装有上接头,上接头内侧的壳体内通过涡轮定阀和涡轮动阀装有中心轴;中心轴上固装有上锤体;上锤体一侧的中心轴上套装有下锤体,下锤体与壳体键连接。该冲击器在钻井液作用下,中心轴带动上锤体对下锤体产生周期性的轴向冲击及周期性的扭转冲击,同时中心轴下端使得上活塞体周期性的压缩腔体内的流体,使钻井液进入钻头前,周期性的产生一定加压效果,并形成脉冲波动,整个冲击器,在上述耦合作用下,能有效提高钻头和岩石间的接触应力及岩石破碎效果,在提高钻头的破岩效率、提高钻速、降低钻井成本的同时,能有效避免钻头喷嘴堵塞、钻头产生泥包的现象。