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公开(公告)号:CN110593811A
公开(公告)日:2019-12-20
申请号:CN201910840579.5
申请日:2019-09-06
申请人: 中国石油大学(北京)
IPC分类号: E21B33/138 , E21B33/14 , E21B47/00 , E21B47/06 , G09B25/04
摘要: 本发明涉及一种水泥环初始应力状态监测实验方法,基于主要由井筒模拟机构、温压控制机构和数据采集机构组成的监测实验装置,包括以下步骤:1)将清水、水泥浆和地层水分别注入监测实验装置的清水容置腔、固井水泥环空和地层环空;2)打开气瓶,通过气瓶和压力控制阀向清水容置腔、固井水泥环空和地层环空施加压力,同时打开加热管将井筒模拟机构加热至预设温度;3)数据采集系统实时采集压力传感器和温度传感器测量的实验数据;4)待固井水泥环空内的水泥浆凝固结束,保存实验数据。本发明能够较好的还原固井过程中水泥浆注入后凝固过程,监测水泥浆凝固后的初始应力,为探索井下水泥环应力状态的准确计算以及水泥环完整性评价提供数据基础及分析依据。
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公开(公告)号:CN109555515A
公开(公告)日:2019-04-02
申请号:CN201811167359.2
申请日:2018-10-08
申请人: 中国石油大学(北京)
IPC分类号: E21B49/00
摘要: 本发明提供一种地层坍塌压力确定方法和装置,该方法包括:获取目标地层的岩体弱面参数和所述目标地层的力学特性参数;根据所述岩体弱面参数和所述力学特性参数建立所述目标地层的坍塌压力计算模型;根据所述岩体弱面参数确定所述坍塌压力计算模型的初始输入值;将所述初始输入值输入所述坍塌压力计算模型进行迭代计算,得到所述目标地层的坍塌压力值。该方案充分考虑到目标地层的岩体弱面结构对岩体破坏规律的影响,可以获得较为准确的坍塌压力值,能够真实的反应具有弱面结构的岩石的破坏规律,有利于准确的调整钻进过程中钻井液的密度,降低层井壁坍塌风险。
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公开(公告)号:CN107575203A
公开(公告)日:2018-01-12
申请号:CN201710947152.6
申请日:2017-10-12
申请人: 中国石油大学(北京)
IPC分类号: E21B43/26
摘要: 本发明涉及一种可实时观测裂缝形态的疏松砂岩水力压裂模拟装置,包括底盘、外壁筒、法兰、透明平板、法兰外环、密封盖和顶部盖板;外壁筒位于底盘上;法兰安装在外壁筒内部,法兰的顶面放置岩心,岩心的顶面放置透明平板,透明平板套设在法兰外环中,外壁筒的顶部放置密封盖,密封盖的顶部放置顶部盖板,底盘通过螺栓拉紧顶部盖板;法兰、岩心、法兰外环与外壁筒之间形成环形空腔,外筒壁上设置有与环形空腔连通的注油孔,底盘上设置有与环形空腔连通的泄压孔,底盘上设置有与岩心所在位置连通的压裂液注入孔,法兰外环与岩心接触的一面设置凹槽,凹槽通过法兰外环内部的排气孔与连通器一端连接,连通器另一端与设置在底盘上的底部排气孔连接。
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公开(公告)号:CN105134200B
公开(公告)日:2017-12-12
申请号:CN201510614232.0
申请日:2015-09-23
申请人: 中国石油大学(北京)
IPC分类号: E21B49/00 , E21B47/022
摘要: 本发明提供了一种方位核磁共振测井仪的探头及方位核磁共振测井仪。该方位核磁共振测井仪的探头包括:柱状的骨架,用于形成静磁场的磁体阵列及用于形成脉冲磁场的天线阵列;磁体阵列包括由上至下依次同轴固定于骨架内的水平截面分别为环状的上层磁体,多组中间磁体及下层磁体,上层磁体,中间磁体,下层磁体均为轴对称充磁,上层磁体充磁方向为偏于轴向向外,下层磁体的充磁方向为偏于轴向向内,多组中间磁体中以第一组中间磁体为基准,充磁方向由偏于轴向向外线性变化为偏于轴向向内;在骨架外围上周向开设天线安装槽,在天线安装槽中等间隔地嵌设有多组天线,多组天线形成水平截面为环形的天线阵列。
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公开(公告)号:CN105207665B
公开(公告)日:2017-11-14
申请号:CN201510614315.X
申请日:2015-09-23
申请人: 中国石油大学(北京)
IPC分类号: H03K19/094 , H03K19/0185
摘要: 本发明实施例提供一种MOS管驱动式隔离泄放电路。该电路包括:第一场效应管、第二场效应管、第三场效应管、第四场效应管和场效应管驱动器组;其中,第一场效应管的源极与第二场效应管的源极相连,第一场效应管的栅极与场效应管驱动器组相连,第一场效应管的漏极与接收电路相连;第二场效应管的栅极与场效应管驱动器组相连,第二场效应管的漏极与天线相连;第三场效应管的源极与第四场效应管的源极相连,第三场效应管的栅极与场效应管驱动器组相连,第三场效应管的漏极与发射电路相连;第四场效应管的栅极与场效应管驱动器组相连,第四场效应管的漏极与天线相连。本发明实施例减小了隔离电路和泄放电路占用空间,有效降低了核磁共振测井仪体积。
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公开(公告)号:CN103322374A
公开(公告)日:2013-09-25
申请号:CN201210080536.X
申请日:2012-03-23
申请人: 中国石油大学(北京)
IPC分类号: F16L55/46 , F16L55/32 , F16L101/12 , F16L101/30
摘要: 本发明公开了一种无缆式管道逆流爬行器,包括爬行筒、驱动机构、前置卡瓦爬行机构和后置卡瓦止退机构,所述前置卡瓦爬行机构与所述驱动机构螺纹传动配合,使得所述前置卡瓦爬行机构沿所述爬行槽往复移动,所述爬行器还包括解锁机构,包括中心杆、前解锁拉绳、后解锁拉绳,所述前解锁拉绳和所述后解锁拉绳通过所述中心杆的向后移动促使所述前置卡瓦爬行机构和后置卡瓦止退机构沿径向收拢。本发明直接利用管内流体运动获取动力,能够逆着流体的方向在管道中爬行,并在特定的条件下触发解锁机构,顺着流体方向返回,实现了逆流前行与顺流归位的自动转换。本发明适用于内径较小、作业距离较长、工作环境复杂的管道的清管、检测、测绘作业。
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公开(公告)号:CN117288558A
公开(公告)日:2023-12-26
申请号:CN202311182382.X
申请日:2023-09-13
申请人: 中国石油大学(北京)
摘要: 本发明提供一种水泥石应力‑化学腐蚀耦合试验装置及试验方法,水泥石应力‑化学腐蚀耦合试验装置包括高温高压腐蚀反应釜以及加载模块,加载模块包括:第一固定板,适于设置间隔均匀的若干水泥石试样;第二固定板,一侧适于抵接于水泥石试样背离第一固定板的一端,通过电液伺服试验机加载使第一固定板和第二固定板相靠近的力,而使水泥石试样受到预设值的轴压;以及若干连接杆,两端分别可拆卸连接至第一固定板和第二固定板,且适于将加载完成的第一固定板和第二固定板紧固连接。本发明能够实现三轴应力状态下水泥石的腐蚀试验,实现模拟实际地层条件下的水泥石应力‑化学腐蚀耦合过程,有助于提高水泥环腐蚀试验的可靠性和适用性。
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公开(公告)号:CN109826622B
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN201910172487.4
申请日:2019-03-07
申请人: 中国石油大学(北京)
IPC分类号: E21B49/00
摘要: 本发明提供一种模拟砂岩储层出砂的模拟系统,出砂设备设置在围压加载设备中,出砂设备中设置有岩石样品;轴压加载设备设置在出砂设备的上方,且与出砂设备的上端接触,流体提供设备与出砂设备连接;出砂设备设置有流体出口,集砂设备通过流体出口与出砂设备连通;轴压加载设备,用于对岩石样品施加轴压;围压加载设备,用于对岩石样品施加围压;流体提供设备,用于当围压大于预设阈值时,向出砂设备中引入流体,以通过流体将岩石样品产生的离散砂携带至集砂设备中;集砂设备,用于计算离散砂的总质量,记录出砂设备排出离散砂所用的总时间,并根据总质量和总时间确定出砂速率。能够模拟砂岩储层的出砂情况,为实际开采过程提供依据。
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公开(公告)号:CN115683881A
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202211411742.4
申请日:2022-11-11
申请人: 中国石油大学(北京)
摘要: 本发明涉及一种针对岩石的有效应力系数确定方法、装置、介质及设备,有效应力系数确定方法包括在同一岩石上取物理参数近似的多个岩样并进行饱和处理,再从中选取若干饱和处理的岩样在无孔隙压力状态下分别置于不同围压条件下测定岩样的抗压强度,根据莫尔‑库仑强度准则计算岩样的粘聚力和内摩擦角,另取若干饱和处理的岩样在有孔隙压力状态下分别置于不同围压条件下测定岩样的抗压强度,结合莫尔‑库仑强度准则反推计算有效应力系数,并对多个计算出的有效应力系数进行算术平均取值并确定岩石的有效应力系数。本发明方法测试设备简单,原理清晰、方法简洁、测量结果准确,适用于测定砂岩、煤岩等渗透性较好的岩石的有效应力系数。
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公开(公告)号:CN113803053B
公开(公告)日:2023-01-03
申请号:CN202111196759.8
申请日:2021-10-14
申请人: 中国石油大学(北京)
IPC分类号: E21B47/005 , G09B25/02
摘要: 本发明提供一种用于完井工程控水模拟的测试设备,测试设备包括外管组件、内管组件、封隔装置、压力检测装置以及设置在内管组件内的油水比例检测装置,内管组件包括顺次设置的第一内管、第二内管和第三内管,第一内管和第二内管之间用于设置第一控水装置,第二内管和第三内管之间用于设置第二控水装置,封隔装置设置在第二内管的外周侧并用于将环空通道分隔为两个单元环空,两个单元环空分别对应的外管组件上均形成有注入口,两个单元环空分别对应的外管组件上均设置有压力检测装置。本发明提供的用于完井工程控水模拟的测试设备极大程度上丰富了测试功能,提高了实验效率以及有利于保证实验的可操性和数据的精确性。
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