一种随钻邻井距离计算方法

    公开(公告)号:CN102644457B

    公开(公告)日:2014-12-24

    申请号:CN201210116519.7

    申请日:2012-04-19

    IPC分类号: E21B47/09 E21B47/12

    摘要: 本发明涉及一种随钻邻井距离计算方法,它将施工井的钻头振动看作信号源,通过振动加速度传感器监测和识别各监测邻井相应的有效钻头振动信号,进行特征时间的提取,从而确定各监测邻井有效钻头振动信号之间的特征时间差,然后采用基于信号传输时差原理建立的邻井距离计算模型,计算施工井钻头与各监测邻井之间的相对距离,进而确定施工井钻头在井下的空间位置及其趋近方向,实现丛式井碰撞风险预警。本发明的测量结果不受周围邻井磁干扰的影响,稳定可靠,且操作简单方便,不会影响正常的油井生产及钻井施工。本发明可以广泛用于各种钻井工程中的防碰预警系统。

    非牛顿原油剪切历史模拟实验装置及方法

    公开(公告)号:CN103728439B

    公开(公告)日:2014-10-22

    申请号:CN201410020835.3

    申请日:2014-01-17

    IPC分类号: G01N33/28

    摘要: 本发明公开了一种非牛顿原油剪切历史模拟实验装置及方法;该装置包括电动机、无级变速器、计算机、温度测量采集装置和搅拌装置,所述搅拌装置包括带水浴夹套的搅拌罐及插入其中的搅拌器、围绕在搅拌罐内壁周围的热水浴加热盘管和设在搅拌罐顶部的弧形双孔浮顶,所述浮顶设有孔I和孔II,电动机连接无级变速器主动轴,无级变速器从动轴经过所述孔I连接所述搅拌器,计算机分别连接无级变速器和温度采集装置,所述温度采集装置与搅拌装置相连;本发明的有益效果:利用上述装置可测量在湍流状态下管内流动剪切、过泵高速剪切对非牛顿原油流变性的剪切作用,以及模拟完整的原油管道输送过程。

    非牛顿原油剪切历史模拟实验装置及方法

    公开(公告)号:CN103728439A

    公开(公告)日:2014-04-16

    申请号:CN201410020835.3

    申请日:2014-01-17

    IPC分类号: G01N33/28

    摘要: 本发明公开了一种非牛顿原油剪切历史模拟实验装置及方法;该装置包括电动机、无级变速器、计算机、温度测量采集装置和搅拌装置,所述搅拌装置包括带水浴夹套的搅拌罐及插入其中的搅拌器、围绕在搅拌罐内壁周围的热水浴加热盘管和设在搅拌罐顶部的弧形双孔浮顶,所述浮顶设有孔I和孔II,电动机连接无级变速器主动轴,无级变速器从动轴经过所述孔I连接所述搅拌器,计算机分别连接无级变速器和温度采集装置,所述温度采集装置与搅拌装置相连;本发明的有益效果:利用上述装置可测量在湍流状态下管内流动剪切、过泵高速剪切对非牛顿原油流变性的剪切作用,以及模拟完整的原油管道输送过程。

    用于钻井筒中返出固相颗粒质量流量的检测系统及检测方法

    公开(公告)号:CN102606135A

    公开(公告)日:2012-07-25

    申请号:CN201210092730.X

    申请日:2012-04-01

    IPC分类号: E21B47/00 E21B47/16 E21B49/08

    摘要: 用于钻井筒中固相颗粒质量流量的检测系统,包括测量管路、超声波测量组件、冲击检测组件、超声信号收集仪、冲击信号收集仪和计算机处理单元,超声波测量组件通过超声信号收集仪与计算机处理单元相连,冲击检测组件通过冲击信号收集仪与计算机处理单元相连。超声波测量组件紧贴在测量管路的外壁上,冲击检测组件通过连接部件与测量管路相连。超声波测量组件位于冲击检测组件前方5~10倍管径的位置。本发明还提供了一种用于钻井筒中返出固相颗粒质量流量的检测方法。本发明采用了超声波检测组件和冲击检测组件,可同时得到钻井筒中流体流量和固相颗粒的质量信息,从而实现了钻井筒中返出固相颗粒的质量流量的在线检测,为现场施工提供有利参考。

    基于位移矢量相似度的导波模态分类方法及系统

    公开(公告)号:CN117648584A

    公开(公告)日:2024-03-05

    申请号:CN202410107232.0

    申请日:2024-01-26

    IPC分类号: G06F18/22 G06F18/24

    摘要: 本发明提出了基于位移矢量相似度的导波模态分类方法及系统,涉及导波结构健康监测技术领域,提取待分类导波频散点的位移矢量,并将所有频散点分为不同波数序列;依次对相邻波数序列间的频散点进行两两的矢量匹配,计算匹配的两个频散点位移矢量间的平均相似度;根据位移矢量间平均相似度的最大值,对相邻波数序列中的频散点进行模态分类,依次匹配和分类,直至所有频散点分类完毕;基于频散点分类结果,绘制出导波频散曲线,得到导波模态分类结果;本发明通过计算待分类频散点间位移矢量的平均相似度,对各阶导波模态进行准确分类,从而绘制出相应的相速度频散曲线和群速度频散曲线,为工程检测中导波信号的模态识别提供理论指导。

    一种绝缘材料氢原子扩散性能评价方法及系统

    公开(公告)号:CN115078482B

    公开(公告)日:2024-02-09

    申请号:CN202210680257.0

    申请日:2022-06-16

    IPC分类号: G01N27/26 G01N13/00

    摘要: 本发明提出了一种绝缘材料氢原子扩散性能评价方法及系统,将预处理后的绝缘材料夹在两个相同材质的预处理后的导电试片之间构成夹心层,制备得到三层组合试样;用Devanathan‑Stachurski双面电解池的阴极电解池与阳极电解池用三层组合试样分隔,互不连通,对阴极电解池和阳极电解池供电,得到稳态渗氢电流密度‑时间曲线;从稳态渗氢电流密度‑时间曲线中,获得绝缘材料的氢原子扩散系数;本发明提供了一种评价基于三层组合试样中中间层的绝缘有机层的材料渗透行为的方法,能够准确获得氢扩散系数,解决了因为绝缘材料没有游离的电子或离子而无法构成双电解池的问题。

    成品油管道混油界面后行油品监测密度预测方法及系统

    公开(公告)号:CN116822999B

    公开(公告)日:2023-12-05

    申请号:CN202311107413.5

    申请日:2023-08-31

    IPC分类号: G06F17/00

    摘要: 本发明属于数据处理技术领域,为解决无法对后行油品监测密度的可靠预测的问题,提出了成品油管道混油界面后行油品监测密度预测方法及系统,选取历史数据中成品油管道上下游站场水力热力信息,前后行油品上游站场监测密度以及前行油品上下游站场监测密度差值作为关键输入特征变量,选取后行油品上下游站场监测密度差值作为输出变量,利用高斯混合回归算法对关键输入特征变量和输出变量进行多模态识别,根据模态识别结果,利用最大期望算法进行训练得到模态对应的后行油品上下游站场监测密度差值修正模型;并结合已获取的成品油管道后行油品上游站场监测密度值,得到预测结果。

    一种聚乙烯燃气管道超声纵向导波激励装置及检测方法

    公开(公告)号:CN115266947B

    公开(公告)日:2023-09-29

    申请号:CN202210712608.1

    申请日:2022-06-22

    IPC分类号: G01N29/24 G01N29/28 G01N29/34

    摘要: 本发明提供一种聚乙烯燃气管道超声纵向导波激励装置及检测方法,涉及无损检测技术领域,包括探头和楔块,楔块内部设有填充耦合剂的腔体,楔块滑动配合有封堵腔体开口的滑盖,探头安装于滑块且一端探入腔体内;滑盖能够带动探头相对于楔块滑动,以改变探头与楔块所吸附管道的夹角,探头能够相对于滑盖移动,以改变探头与楔块所吸附管道的间距;针对目前超声导波检测装置激发的导波模态固定导致检测效率低的问题,利用液体耦合的压电斜探头在聚乙烯管道中激励纵向导波,能够调节探头倾斜方向以改变探头斜入射角度,同时能够调节探头与管道间距,实现多种导波模式的调整以提高检测效率,保障管道安全运行。

    一种多工位高分子材料加速老化试验方法

    公开(公告)号:CN113984507B

    公开(公告)日:2023-08-04

    申请号:CN202111353719.X

    申请日:2021-11-16

    IPC分类号: G01N3/02 G01N3/18 G01N17/00

    摘要: 本发明属于检测领域,涉及一种考虑应力‑热氧耦合作用的多工位高分子材料加速老化试验方法及装置,包括:主体框架、试验工装8、环境箱9以及温控箱1;所述主体框架上包括:支柱2,所述支柱2上平行设置有前固定横梁7、移动横梁10、后固定横梁11,所述移动横梁10与后固定横梁11之间还平行设置有导向柱4、滚珠丝杆5;所述移动横梁10与前固定横梁7之间还设置有试验工装8和环境箱9,两个夹持体19位于环境箱9腔体的两端。综合考虑了应力与热氧耦合作用对有机高分子材料的老化作用,更加符合实际有机高分子材料在工程设施中所处的工况环境,实验数据更具参考价值。