一种深水立管疲劳实验装置

    公开(公告)号:CN102087183B

    公开(公告)日:2013-05-29

    申请号:CN201010577791.6

    申请日:2010-12-02

    IPC分类号: G01N3/12

    摘要: 本发明涉及一种深水立管疲劳实验装置,其特征在于:它包括主缸筒、轴向加载缸、立管试件总成、横向伺服加载缸、土体作用伺服加载缸;主缸筒顶部设置外压接口和放气阀;主缸筒两端分别连接一具有轴向力接口的轴向加载缸;立管试样总成两端分别铰接在相应一侧的轴向加载缸活塞上,立管试样总成包括一试样主体和一连杆;试样主体下方设置有模拟土体;试样主体两端分别设置一内压接口;试样主体上设置有若干传感器,各传感器的测试引线穿出主缸筒连接测试仪器;各横向伺服加载缸和土体作用伺服加载缸均设置在主缸筒上,其中两个横向伺服加载缸的活塞顶在试样主体顶部,另一个横向伺服加载缸的活塞顶在试样主体与连杆连接处底部;各土体作用伺服加载缸的活塞顶在模拟土体底部。

    一种深水立管疲劳实验装置

    公开(公告)号:CN102087183A

    公开(公告)日:2011-06-08

    申请号:CN201010577791.6

    申请日:2010-12-02

    IPC分类号: G01N3/12

    摘要: 本发明涉及一种深水立管疲劳实验装置,其特征在于:它包括主缸筒、轴向加载缸、立管试件总成、横向伺服加载缸、土体作用伺服加载缸;主缸筒顶部设置外压接口和放气阀;主缸筒两端分别连接一具有轴向力接口的轴向加载缸;立管试样总成两端分别铰接在相应一侧的轴向加载缸活塞上,立管试样总成包括一试样主体和一连杆;试样主体下方设置有模拟土体;试样主体两端分别设置一内压接口;试样主体上设置有若干传感器,各传感器的测试引线穿出主缸筒连接测试仪器;各横向伺服加载缸和土体作用伺服加载缸均设置在主缸筒上,其中两个横向伺服加载缸的活塞顶在试样主体顶部,另一个横向伺服加载缸的活塞顶在试样主体与连杆连接处底部;各土体作用伺服加载缸的活塞顶在模拟土体底部。

    一种深水立管疲劳实验装置

    公开(公告)号:CN201965061U

    公开(公告)日:2011-09-07

    申请号:CN201020646090.9

    申请日:2010-12-02

    IPC分类号: G01N3/12

    摘要: 本实用新型涉及一种深水立管疲劳实验装置,其特征在于:它包括主缸筒、轴向加载缸、立管试件总成、横向伺服加载缸、土体作用伺服加载缸;主缸筒顶部设置外压接口和放气阀;主缸筒两端分别连接一具有轴向力接口的轴向加载缸;立管试样总成两端分别铰接在相应一侧的轴向加载缸活塞上,立管试样总成包括一试样主体和一连杆;试样主体下方设置有模拟土体;试样主体两端分别设置一内压接口;试样主体上设置有若干传感器,各传感器的测试引线穿出主缸筒连接测试仪器;各横向伺服加载缸和土体作用伺服加载缸均设置在主缸筒上,其中两个横向伺服加载缸的活塞顶在试样主体顶部,另一个横向伺服加载缸的活塞顶在试样主体与连杆连接处底部;各土体作用伺服加载缸的活塞顶在模拟土体底部。

    深水油井井身结构模拟装置

    公开(公告)号:CN108825144B

    公开(公告)日:2023-11-14

    申请号:CN201810545845.7

    申请日:2018-05-25

    摘要: 本发明提供一种深水油井井身结构模拟装置,通过设置由内向外依次套设的油管、生产套管、中间套管、表层套管和导管以模拟深水油井的井身结构,各管路的两端通过密封装置实现密封固定,且在密封装置上分别开设测试液入口和测试液出口,在各层环空内分别设置数据测量装置以测量环空内的压力和流体温度等数值,利用该数值与计算模型计算出的结果相比较,从而可以验证套管环空压力计算模型和环空内部流体温度模型的准确性。

    深水水下井口模拟试验装置

    公开(公告)号:CN112763247B

    公开(公告)日:2022-02-01

    申请号:CN202011550534.3

    申请日:2020-12-24

    IPC分类号: G01M99/00

    摘要: 本发明公开一种深水水下井口模拟试验装置,包括:主体结构、用于向所述主体结构内部施加液压力的液压加载单元;所述主体结构包括:承压主缸筒、多管模拟组件;其中,所述多管模拟组件和所述承压主缸筒之间形成有容纳多层模拟土体的容纳空间;所述多管模拟组件包括从外向内逐层套设的多个管体;从外向内逐个所述管体的下端深度依次增大以对应不同层段深度;每个所述管体的下端均通过隔环与其他所述管体相焊接固定;相邻两个所述管体之间形成有环空;多个所述管体的顶部通过阶梯式端盖相固定连接;不同层段深度的隔环上还设有压力连通部件;所述压力连通部件能够可操控地打开以将位于所述隔环上方以及下方的环空相连通。

    一种用于弃井套管回收作业的挤压装置及挤压作业方法

    公开(公告)号:CN112610177A

    公开(公告)日:2021-04-06

    申请号:CN202110047678.5

    申请日:2021-01-14

    摘要: 本发明涉及一种用于弃井套管回收作业的挤压装置及挤压作业方法,属弃井套管回收技术领域。芯柱的底部固装有节流阀,节流阀上方的芯柱上安装有膨胀器,膨胀器上方的芯柱上通过轴承安装有上扶正器,膨胀器与节流阀之间的芯柱上通过轴承安装有下扶正器。该挤压装置通过挤压环可将套管外围的水泥层压溃使套管外围的水泥层上形成螺旋状的连续压溃带,从而对水泥层与套管之间的粘结面形成破坏,使水泥层与套管之间产生缝隙,实现水泥层与套管之间的分离;解决了现有在对弃置井进行套管回收处理过程中,很难将套管拔出井眼,甚至无法拔出,使得作业的周期长,成本大,且成功率较低的问题,对弃置井进行套管的回收具有积极的推广意义。

    一种基于井下动力马达的自动推进导向钻井三蜗轮共轴驱动装置

    公开(公告)号:CN109184554A

    公开(公告)日:2019-01-11

    申请号:CN201811352776.4

    申请日:2018-11-14

    IPC分类号: E21B4/02 E21B4/18 E21B7/04

    摘要: 本发明涉及一种基于井下动力马达的自动推进导向钻井三蜗轮共轴驱动装置,属石油、天然气开采工具技术领域。下壳体内通过下径向承载件安装有下接头,上壳体和中间壳体内通过上径向承载件和滚动轴承安装有驱动轴,驱动轴与短节螺纹连接。该三蜗轮共轴驱动装置结构简单,实用性好,工作过程中,在驱动轴的作用下驱动涡轮沿着井壁爬行前进;从而使整个工具在驱动涡轮的作用下自动沿着井壁爬行前进;然后通过下接头将作用力传递给钻头,从而提高了机械钻速,解决了现有常规钻井中的卡钻事故,该三蜗轮共轴驱动装置具有使用简单,井下施工安全性高的特点,对缩短钻井周期和降低钻井成本具有积极的推广意义。

    轴向稳定性增强型导管结构及其使用方法

    公开(公告)号:CN108425638A

    公开(公告)日:2018-08-21

    申请号:CN201810412968.3

    申请日:2018-05-03

    IPC分类号: E21B17/00 E21B23/00

    摘要: 本发明为一种轴向稳定性增强型导管结构及其使用方法,该轴向稳定性增强型导管结构,包括导管,导管的顶部连通设置导管头,导管头能固定于井口基座内,导管头的顶端通过水下井口与隔水管连通设置,导管上至少设置有一个直径自上而下渐缩且能增加导管上行阻力的倒锥形结构。该轴向稳定性增强型导管结构及其使用方法,克服现有技术中隔水管易受压屈曲破坏的问题,能增加导管上行阻力,提高导管轴向稳定性,稳定拉紧隔水管,结构简单且施工方便,有效提高隔水管的安全性能。

    一种产生连续波信号发生器阀口特性模拟试验装置

    公开(公告)号:CN105675053B

    公开(公告)日:2018-03-13

    申请号:CN201610037816.0

    申请日:2016-01-21

    IPC分类号: G01D21/02 E21B47/20

    摘要: 本发明涉及油气钻井中井下信息传输技术,特别是钻井液连续波信号产生技术,提供一种产生连续波信号发生器阀口特性模拟试验装置。该装置主要由法兰连接管总成、阀口试验总成、数据测量设备及数据采集装置组成。试验装置核心主体为阀口试验总成,包括阀结构和驱动机构。阀结构主要由阀芯、阀座、中心轴组成,阀芯和阀座圆柱侧壁上成形多排分布的阀口。驱动机构主要由推动轴和圆盘卡座组成。推动轴和圆盘卡座通过螺纹连接,通过旋转推动轴,将推动轴的旋转运动转化为往复运动,进而推动中心轴带动阀芯运动。该试验装置可以对不同形状阀口进行试验,最终测量阀口流量系数并验证其产生连续压力波特性,从而为实现井下信息快速高效传播提供依据。

    一种大位移井钻柱卡点测量实验装置及方法

    公开(公告)号:CN103590811B

    公开(公告)日:2016-03-23

    申请号:CN201310597296.5

    申请日:2013-11-22

    IPC分类号: E21B47/00

    摘要: 本发明公开了一种大位移井钻柱卡点测量实验装置及测试方法,该实验装置包括模拟井筒套管段、模拟井筒裸眼段、模拟钻柱和测量仪器。本发明的实验装置结构简单,安装和操作方便,其用数理统计法分析水垂比λ对卡点位置的修正系数η的影响,建立η与λ的关系曲线η=f(λ),尽可能的修正大位移井的钻井过程中钻头受力状态复杂、钻柱接头及井眼轨迹变化对测量误差的影响,再利用剪切胡克定律计算卡点位置,从而提高了测试精度。