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公开(公告)号:CN108412420B
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN201810474177.3
申请日:2018-05-17
申请人: 北京工业大学 , 中国石油大学(北京)
IPC分类号: E21B4/16
摘要: 本发明提供一种脉动式复合冲击器,包括钻头座、外壳体和上接头,钻头座包括底座、第一凸台部和第二凸台部,第二凸台部内设有轴向通孔,旋转配流轴的下端位于轴向通孔内,第一凸台部与外壳体之间形成周向间隙;旋转配流轴的表面设有第一配流口和第二配流口,第二凸台部上设有与第一配流口和第二配流口相适配的第一过孔和第二过孔,第一过孔与外壳体之间设有轴向间隙。在钻井液的驱动下第一配流口与第一过孔、第二配流口与第二过孔均可周期性的联通,从而使钻井液周期性的流入周向间隙和轴向间隙中,以对钻头座施加周向冲击力和轴向冲击力。本发明省略了往复式冲击锤结构,由此提高了脉动式复合冲击器的使用寿命。
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公开(公告)号:CN113006682B
公开(公告)日:2022-07-05
申请号:CN202110306709.4
申请日:2021-03-23
申请人: 北京工业大学 , 中国石油大学(北京)
IPC分类号: E21B4/16
摘要: 本发明为一种轴向冲击振荡螺杆钻具,包括螺杆钻具本体,所述螺杆钻具本体包括自上而下顺序连接的旁通阀总成、马达总成和传动轴总成,所述传动轴总成的底部连接有轴向冲击总成,所述轴向冲击总成包括能轴向往复移动的冲击轴,所述冲击轴的底部连接钻头,所述冲击轴的外侧套设有重锤,所述轴向冲击总成用于将钻井液的流体能量转换为对钻头的轴向冲击力。本发明解决现有技术中存在的深井硬质地层中采用螺杆钻具钻进时破岩效率低的问题,该轴向冲击振荡螺杆钻具将螺杆钻具和轴向冲击总成结合在一起,兼容性良好,有效提高钻具机械钻速和钻进能力。
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公开(公告)号:CN113073939A
公开(公告)日:2021-07-06
申请号:CN202110349477.0
申请日:2021-03-31
申请人: 中国石油大学(北京) , 北京工业大学
IPC分类号: E21B7/06
摘要: 本发明公开了一种内推指向式旋转导向钻井工具,包括:中空的外壳本体;设置在外壳本体中的钻头座调整结构,包括:调整杆、调整球座、支撑球座和调整楔块;调整杆的下端连接有钻头座,上端套设有调整球座,外侧设置有调整楔块;调整杆能周向转动,支撑球座用于为调整杆提供旋转支点;液压驱动机构,包括中心管,设置在中心管外围的伺服液缸,设置在中心管底端的耐压软管,耐压软管与调整杆轴向贯通构成钻井液通道;伺服液缸底端通过拉杆驱动调整楔块轴向往复移动,以改变钻头座与外壳本体之间的弯角和钻头座的方位;调节机构,用于控制液压驱动机构的轴向移动和位移。本发明能够提升钻头的造斜力,提高钻进过程中的稳定性,调节过程可靠平稳。
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公开(公告)号:CN110485927B
公开(公告)日:2020-12-04
申请号:CN201910789679.X
申请日:2019-08-26
申请人: 北京工业大学 , 中国石油大学(北京)
IPC分类号: E21B7/24 , E21B17/042 , E21B17/00
摘要: 本申请公开一种三维水力振荡减阻钻井工具,包括:外壳体;旋转轴,所述旋转轴的下部沿侧壁周向对称设置有贴合凸台;换向筒;所述贴合凸台与所述换向筒相抵靠;传动短节;所述传动短节上端同轴套设一周向密封端盖;所述周向密封端盖上端同轴套设一轴向密封端盖,所述周向密封端盖的外壁上设有周向密封凸台;其中,所述传动短节的内壁设置一轴向承压内凸台与所述轴向密封端盖构成允许钻井液周期性驱动所述传动短节轴向滑动的轴向压力腔体;所述传动短节的外壁设有的周向换液凹槽与所述周向密封端盖构成允许钻井液周期性驱动所述传动短节周向摆动的周向压力腔体。该钻井工具具有较佳的使用稳定性和可靠性。
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公开(公告)号:CN111677472A
公开(公告)日:2020-09-18
申请号:CN202010529422.3
申请日:2020-06-11
申请人: 中国石油大学(北京) , 北京工业大学
IPC分类号: E21B28/00
摘要: 本发明公开了一种阀式水力振荡器,其涉及石油钻井设备技术领域,包括:振荡短节;阀式控制短节,包括:壳体;调节件,其包括:调节件外圆筒部,调节件内圆筒部,调节件内圆筒部的上端呈封堵状态,调节件内圆筒部与调节件外圆通部之间相连并形成第一流道,调节件内圆筒部具有第一通孔和第二通孔;第一弹性件,第一弹性件能使得调节件沿上下移动;静阀座;第一阀芯,第一阀芯与静阀座内圆筒部之间设置有第二弹性件;第二阀芯,第二阀芯与静阀座外圆筒部之间具有第三弹性件,第二阀芯的下方与第三流道相连通,第二阀芯的侧壁上开设有第四通孔。本申请在工作过程中不易造成零部件的损坏,从而能够有效延长阀式水力振荡器的使用寿命。
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公开(公告)号:CN108590510B
公开(公告)日:2019-11-15
申请号:CN201810325692.5
申请日:2018-04-12
申请人: 中国石油大学(北京) , 北京工业大学
IPC分类号: E21B4/14
摘要: 本发明提供一种旋转配流式复合冲击器,通过在异型钻头座的上部设置两个第一工作面和两个第二工作面,两个第一工作面为平行于异型钻头座的中轴面的平面,两个第二工作面为弧形面;在往复式冲击元件的下部设置两个第三工作面和两个第四工作面,且两个第三工作面为与两个第一工作面相适配的平面,两个第四工作面为与两个第二工作面相适配的弧形面;在高压钻井液的作用下往复式冲击元件可周期性与异型钻头座接触,将往复式冲击单元单一的轴向冲击转化成异型钻头座轴向与周向的复合运动,从而改变钻头的破岩方式,通过对地层同时施加轴向与周向的冲击载荷,大大提高了钻头的破岩效率。
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公开(公告)号:CN108533170B
公开(公告)日:2019-06-07
申请号:CN201810257148.1
申请日:2018-03-27
申请人: 北京工业大学 , 中国石油大学(北京)
摘要: 本发明为一种脉动冲击钻井工具,包括外壳本体,外壳本体内设有沿轴向贯通的外壳中心孔,外壳本体的另一端设有钻头座,钻头座内设置有沿轴向贯通设置的钻头座中心孔,外壳中心孔内套设有能对钻头座产生周向往复冲击的、且轴向固定的周向冲击结构,周向冲击结构内设有沿轴向贯通的第一钻井液通道,钻头座中心孔内靠近周向冲击结构的一端轴向固定地设置有能对钻头座产生轴向脉动冲击的轴向脉动冲击结构,轴向脉动冲击结构内设置有沿轴向贯通的第二钻井液通道,第二钻井液通道与第一钻井液通道能连通地设置。该脉动冲击钻井工具结合脉冲射流工具及扭力冲击器的特点,有效地提高了硬质地层的机械钻速,提高了破岩效率,降低了硬质地层的钻井成本。
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公开(公告)号:CN106320976B
公开(公告)日:2018-09-18
申请号:CN201610978245.0
申请日:2016-11-07
申请人: 中国石油大学(北京) , 北京工业大学
摘要: 本发明为一种旋转配流式轴向冲击钻井工具,该工具包括上接头,上接头下端轴向固定支撑筒,支撑筒的底端固定一钻头座,支撑筒的下部内壁固定设置一旋转支座,支撑筒外壁面上轴向滑动地设有一筒状冲锤,支撑筒与筒状冲锤之间密封构成上腔体和下腔体,支撑筒的筒壁上分别设有导通上腔体和下腔体的上透孔和下透孔;位于支撑筒内部轴向设有一底部支撑在旋转支座上的涡轮转筒;涡轮转筒内壁设有涡轮叶片;在涡轮转筒的外壁上对应上透孔和下透孔的轴向位置,分别设有第一扇形透孔和第二扇形透孔;涡轮转筒在旋转中,第一扇形透孔和第二扇形透孔分别交替地导通于上透孔和下透孔。该旋转配流式轴向冲击钻井工具结构简单、可靠,能提高冲击频率和冲击功,提高破岩效率。
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公开(公告)号:CN116011059A
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN202211529668.6
申请日:2022-11-30
申请人: 中国石油大学(北京) , 北京工业大学 , 中国石油集团工程技术研究院有限公司
IPC分类号: G06F30/13 , G06F30/27 , G06N3/084 , G06F119/14 , G06F111/10
摘要: 本发明实施例提供一种套管内径计算模型的训练方法及用于确定套管内径的方法,属于计算机技术领域。套管内径计算模型的训练方法包括:获取微地震数据和剪切模量,基于微地震数据和剪切模量确定断层滑移的距离范围,获取地质工程参数的地质参数变化范围和井筒参数的井筒参数变化范围,基于距离范围、地质参数变化范围以及井筒参数变化范围确定工程参数,根据工程参数进行数值模拟,得到与工程参数对应的套管内径结果,基于工程参数和套管内径结果对BP神经网络模型进行训练,得到套管内径计算模型。通过套管内径计算模型,有效降低了计算误差的同时提升了套管内径计算的便捷性。
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公开(公告)号:CN115680621A
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202211441638.X
申请日:2022-11-17
申请人: 中国石油大学(北京) , 北京工业大学 , 中国石油集团工程技术研究院有限公司
IPC分类号: E21B47/005
摘要: 本申请实施例提供一种非接触式高温高压井水泥环微环隙产生装置。包括:泥饼模拟模块,包括套管和位于套管外围的外筒;液压模块,包括与注入孔相连的第一管路,通过注入孔在水泥浆凝固前进行加压,在水泥浆凝固后再将压力进行卸载;温度控制模块和液压模块用于为水泥环的养护提供高温高压环境,以形成高温高压养护条件;加卸载模块,包括压力釜和第二管路,通过压力自动控制泵对釜体进行充压和泄压,以实现对套管的循环加卸载;声波检测模块,用于根据声波判断水泥环是否产生裂纹;DIC测量模块,用于判断水泥环是否发生变形。采用该技术方案可以对水泥环进行实时非接触的精准测量,实现了对水泥环微环隙的监测与评价,且操作更简便、快速。
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