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公开(公告)号:CN109870500A
公开(公告)日:2019-06-11
申请号:CN201910187977.1
申请日:2019-03-13
申请人: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海油研究总院有限责任公司
IPC分类号: G01N27/83
摘要: 本发明涉及一种基于交流电磁场检测的缺陷实时判别方法及系统,其特征在于,包括以下步骤:1)获取平行于导电试件表面的特征信号和垂直于导电试件表面的特征信号,以及导电试件表面未出现缺陷位置时各特征信号对应的背景磁场信号;2)计算垂直于导电试件表面的特征信号和对应背景磁场信号之间的第一积分信号;3)计算平行于导电试件表面的特征信号与对应背景磁场信号之间差值的绝对值;4)根据第一积分信号的峰值以及平行于导电试件表面的特征信号与对应背景磁场信号差值的绝对值,计算响应信号;5)根据响应信号的峰值和预设的报警阈值,判断导电试件表面是否存在缺陷,本发明可广泛用于无损检测信号处理领域中。
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公开(公告)号:CN108843272A
公开(公告)日:2018-11-20
申请号:CN201810627556.1
申请日:2018-06-19
申请人: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海油研究总院有限责任公司
IPC分类号: E21B34/14
摘要: 本发明涉及一种释放环空圈闭压力的可恢复式泄压工具,其包括主体,以及设置在主体上的压力感应腔室、压力感应薄膜、机油室和滑阀;压力感应腔室位于主体中部,压力感应腔室一侧经过流通道与环空圈闭连通,环空圈闭由套管、外层套管、套管水泥环及水下井口形成的密闭空间;在过流通道与压力感应腔室之间设置有过滤筛网;压力感应腔室另一侧设置有机油室,机油室与压力感应腔室平行设置,且位于机油室与压力感应腔室之间设置有压力感应薄膜;位于机油室底部设置有滑阀;进而保证井筒完整性,有效简化安装。同时本发明还公开一种深水油气井的完井井身结构,其包括上述泄压工具,该泄压工具具有上述有益效果。
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公开(公告)号:CN108458124A
公开(公告)日:2018-08-28
申请号:CN201810686119.7
申请日:2018-06-28
申请人: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海油研究总院有限责任公司
摘要: 本发明涉及一种井下流量控制阀的密封结构,其特征在于,包括上阀体、下阀体、密封套、内滑套、密封座和蝶形弹簧组合;所述上阀体的侧壁上设置多个节流孔,所述节流孔由上至下间隔分布,所述下阀体固定连接在所述上阀体的下端,所述密封套固定设置在所述下阀体的内侧且与所述上阀体的下端面紧密接触;所述密封座滑动设置在所述密封套中,所述蝶形弹簧组合的一端抵在所述下阀体的下端内侧,所述蝶形弹簧组合的另一端抵在所述密封座的底部;所述密封套与所述上阀体共同构成供所述内滑套上下滑动的通道;所述密封套的下端面与所述密封座的上端面形成密封副。
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公开(公告)号:CN110005365B
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN201910057210.7
申请日:2019-01-22
IPC分类号: E21B33/128 , E21B33/1295
摘要: 本发明公开了一种可控液压坐封穿越封隔器。所述可控液压坐封穿越封隔器包括封隔器本体;封隔器本体包括中心管和套设于中心管外的液压组件;中心管与液压组件之间设有至少一条液控管线;液控管线的进液口端设有破裂盘,破裂盘上设有破裂盘爆破片,用于承载液控管线上方的静压;当液控管线内的液压升高时,破裂盘爆破片破裂,液压通过传压孔传递至液压组件,进而实现坐封。本发明封隔器有两种可供选择的坐封系统,既可以通过中心管坐封,又可以通过液压管线坐封。本发明可控液压坐封穿越封隔器可自主选择坐封方式,精确控制井下坐封位置,优化了封隔器的使用性能。
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公开(公告)号:CN118228357A
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN202410399556.6
申请日:2024-04-03
申请人: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海油研究总院有限责任公司
IPC分类号: G06F30/13 , G06F30/20 , G06F119/14
摘要: 本发明公开了一种海洋隔水管悬挂模式作业窗口的确定方法,包括:根据作业工况范围,将海流流速以p/2、有效波高以q/2等距划分,得到由海流流速和有效波高组成的工况矩阵,并对工况矩阵进行区域块划分,得到p×q个工况组;自首个工况组开始搜索作业极限工况,选取工况组内的四个工况计算点进行悬挂模式下海洋隔水管的动力学求解计算;提取海洋隔水管的关键指标数据并与海洋隔水管作业窗口的限制准则进行对比,基于三点判断法确定新工况组(i’,j’);重复第二和第三步骤直至i’>p或j’>q时停止计算,根据搜索到的作业极限工况绘制作业窗口。本发明体现了非线性求解的优势,在保证分析精度的同时提高了计算效率,满足悬挂模式下海洋隔水管作业窗口的快速分析需求。
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公开(公告)号:CN107167390B
公开(公告)日:2024-02-20
申请号:CN201710363730.1
申请日:2017-05-22
申请人: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海油研究总院有限责任公司
摘要: 本发明涉及一种深水水下井口疲劳试验装置,其包括动力与控制系统、传动系统、井口系统、数据采集与处理系统以及安全防护罩;所述数据采集与处理系统将采集到所述井口系统的状态数据传输至所述动力与控制系统,所述动力与控制系统根据接收到的状态数据驱动所述控制传动系统;并在所述井口系统上部设置有所述安全防护罩,且所述传动系统也位于所述安全防护罩内;所述动力与控制系统包括电动机、变频控制器和计算机;所述电动机通过所述变频控制器与所述计算机。本发明结构简单,试验能耗低,试验精度高,安全性能好,具有较强的水下井口(56)对比文件高德利 等.深水钻井管柱力学与设计控制技术研究新进展.石油科学通报.2016,第1卷(第01期),第61-80页.
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公开(公告)号:CN111577244B
公开(公告)日:2024-01-12
申请号:CN202010397902.9
申请日:2020-05-12
申请人: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海油研究总院有限责任公司 , 中海油田服务股份有限公司
摘要: 本发明涉及一种钻井隔水管顶部倾角及顶部接头转角的实时监测方法,其步骤:通过预先安装的传感器实时测量其安装平面的倾角;求取两个倾角传感器安装平面的相对倾角;根据相对倾角求取两安装平面的法向量矢量夹角;求取隔水管相对于钻井平台的倾角或隔水管顶部接头转角:由于隔水管和转换接头位于倾角传感器安装平面的法向量上,故隔水管相对于钻井平台的倾角即为两安装平面法向量之间的矢量夹角;通过线缆传输方式,将两个部位倾角数据传输到控制台,对倾角数据进行处理,并根据相对倾角的大小对平台的航速、航向参数进行调整。本发明能减弱隔水管与内部钻杆等发生摩擦和碰撞,在台风工况下悬挂隔水管时预警隔水管与平台相对倾角过大造成隔水管顶部与分流器外壳等发生碰撞。
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公开(公告)号:CN111577252B
公开(公告)日:2023-07-14
申请号:CN202010401411.7
申请日:2020-05-13
申请人: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海油研究总院有限责任公司
IPC分类号: E21B47/047 , E21B47/00 , E21B33/03
摘要: 本发明涉及一种水上井口隔水管内液面监测装置及其使用方法,其特征在于,该液面监测装置包括底座、转轴、传感器摇臂、激光传感器、气缸和计算机;底座固定设置在位于隔水管上方的转盘面与转喷器之间的间隙处,底座的中心开设有用于钻具伸入的通孔;底座的顶部间隔设置有若干转轴、传感器摇臂和气缸,每一转轴均固定连接对应气缸的输出端,每一传感器摇臂的一端均固定连接对应转轴,每一传感器摇臂上均设置有用于采集隔水管内液面信号的激光传感器;每一气缸和激光传感器均电连接计算机,计算机用于根据各激光传感器采集的液面信号确定隔水管内液面的高度以及控制各气缸的工作,本发明可以广泛应用于石油钻探技术领域中。
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公开(公告)号:CN109870500B
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN201910187977.1
申请日:2019-03-13
申请人: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海油研究总院有限责任公司
IPC分类号: G01N27/83
摘要: 本发明涉及一种基于交流电磁场检测的缺陷实时判别方法及系统,其特征在于,包括以下步骤:1)获取平行于导电试件表面的特征信号和垂直于导电试件表面的特征信号,以及导电试件表面未出现缺陷位置时各特征信号对应的背景磁场信号;2)计算垂直于导电试件表面的特征信号和对应背景磁场信号之间的第一积分信号;3)计算平行于导电试件表面的特征信号与对应背景磁场信号之间差值的绝对值;4)根据第一积分信号的峰值以及平行于导电试件表面的特征信号与对应背景磁场信号差值的绝对值,计算响应信号;5)根据响应信号的峰值和预设的报警阈值,判断导电试件表面是否存在缺陷,本发明可广泛用于无损检测信号处理领域中。
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公开(公告)号:CN111594135B
公开(公告)日:2022-07-22
申请号:CN202010320871.7
申请日:2020-04-22
申请人: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海油研究总院有限责任公司
摘要: 本发明涉及一种隔水管内钻井液气体检测装置及方法,所述装置包括多个气体传感装置、前端处理器、信号放大器和信号分析装置,隔水管的侧壁上设有多个通孔,所述气体传感装置安装在所述通孔处;所述气体传感装置采集的气体信息通过前端处理器和信号放大器传递至信号分析装置,所述信号分析装置接受信号放大器传递来的气体信息并进行分析处理。本发明将半透膜连同传感器一起置于隔水管壁中,由于半透膜具有选择透过性,隔水管内的气体会通过半透膜,从而被传感器捕获,从而达到对隔水管内钻井液气体检测的目的,提早发现气侵、井涌,提高钻井过程中安全性,避免井喷等复杂事故的发生。
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