一种钻头切削齿力学参数测量装置及测量方法

    公开(公告)号:CN119880685A

    公开(公告)日:2025-04-25

    申请号:CN202411898449.4

    申请日:2024-12-23

    Abstract: 本申请涉及切削检测技术领域,公开了一种钻头切削齿力学参数测量装置及测量方法。该装置包括:平台组件、测量组件、夹持组件和切削组件;所述平台组件,设置有底部平台、上平台和移动平台,所述上平台通过固定滑杆固定于所述底部平台的上方,所述移动平台滑动设置于所述固定滑杆上,所述移动平台位于所述底部平台和所述上平台之间;所述夹持组件,固定于所述底部平台上,用于夹持待切削件;所述切削组件,固定于所述移动平台的下方,用于切削所述待切削件;所述测量组件,设置有力传感器和位移传感器,所述力传感器固定于所述切削组件和所述移动平台之间,所述位移传感器固定于所述切削组件的一侧,所述位移传感器的末端为滚轮结构。

    一种近钻头工程参数实时随钻测量装置

    公开(公告)号:CN113931615A

    公开(公告)日:2022-01-14

    申请号:CN202111230884.6

    申请日:2021-10-22

    Abstract: 本发明公开一种近钻头工程参数实时随钻测量装置,应变片安装舱和电子仓设置在发射短节本体内,应变片放置在所述应变片安装舱内,采集板卡设置在电子仓内;应变片用于采集扭矩、弯矩、近钻头钻压数据;所述采集板卡用于采集和存储底部钻具工程参数;设置压板用于封盖所述电子仓。本发明结构简单,能够采集底部钻具近钻头处的环空内外压力、弯矩、转速、温度、钻压、扭矩、振动等工程参数,实现了高频数据采集并进行存储,同时将数据实时传递到地面系统,实现井下工程参数的实时监测。井下工程参数的实时及存储数据可用于井下复杂工况的预测,钻井参数的实时优化、井下工具可靠性评价、钻头寿命预测和工作效率的评价、岩屑清洁效率的评价等方面。

    一种增强型脉动冲击载荷发生装置

    公开(公告)号:CN113638688A

    公开(公告)日:2021-11-12

    申请号:CN202110905390.7

    申请日:2021-08-09

    Abstract: 本发明公开了一种增强型脉动冲击载荷发生装置,包括上接头、外壳体、导流座、叶轮座、叶轮、一级放大腔、二级放大腔、活塞、密封圈、传动轴、碟簧组、碟簧调节片、传动套和下接头组。在钻进中,碟簧组将剧烈的钻柱振动缓解为频率稳定的振动,碟簧的压缩‑伸长将弹性势能转化为动能;同时钻井液沿着中心流道经叶轮后产生周期性的压力波动,流经到一级放大腔后,脉冲信号被放大,再流经二级放大腔后,形成效果更强的脉动冲击,流动的钻井液一部分以脉动冲击载荷形式作用到活塞横截面上使活塞带动传动轴以及钻头一起轴向运动,钻井液产生的压力与碟簧产生的弹力相互叠加,实现多种类能量的叠加,使钻头处产生更强的冲击效果,提高钻头作业效率。

    一种近钻头多参数井下随钻测控系统

    公开(公告)号:CN114033361A

    公开(公告)日:2022-02-11

    申请号:CN202111230883.1

    申请日:2021-10-22

    Abstract: 本发明公开一种近钻头多参数井下随钻测控系统,由地面设备和井下总成组成,井下总成依次包括钻头、多参数采集测量发射短节、动力钻具、接收发射短节、无线通信短节和无磁钻铤等,测量发射短节根据预先设置的时间间隔采集数据并将采集的数据存储至存储模块和传输至信号接收天线,通过螺杆动力钻具与钻井液之间组成的通讯介质将接收的信号传输给接收发射短节,接收发射短节通过电磁耦合的方式进行无线传输将信号传至无线通信短节,无线通讯短节将接收到的信号通过泥浆脉冲发生器采用脉冲信号的方式传递到地面设备,地面系统进行数据处理及分析。本发明的实时测控系统能够实时监测井下工程参数的实时变化并进行实时调整,提高钻井时效。

    一种基于复合缸的直线型升沉补偿装置

    公开(公告)号:CN119467443A

    公开(公告)日:2025-02-18

    申请号:CN202411608105.5

    申请日:2024-11-12

    Abstract: 本发明设计一种基于复合缸的直线型升沉补偿装置,属于海洋工程装备技术领域,采用包含升沉补偿执行缸与集成控制缸的双复合缸结构升沉补偿方案,具有多个功能腔体;工作气瓶组通过气液转换器与升沉补偿执行缸有杆腔连通,为其提供被动补偿力;通过双向变量泵直接驱动的控制方式对两复合缸内腔交替供油、为升沉补偿执行缸提供主动补偿力;针对水下高压环境,深水压力同时作用于集成控制缸活塞杆与升沉补偿执行缸活塞杆,通过双缸内部压力抵消实现水深补偿功能。本发明实现了被动补偿、主动补偿、水深补偿等多种功能,可连续完成水上、过浪溅区、着陆等多种工况作业,采用双向变量泵直接驱动补偿执行缸提高了响应速度和控制精度,具有能耗低、结构紧凑、多功能集成等特点。

    一种用于水平井的钻井提速装置
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114033310A

    公开(公告)日:2022-02-11

    申请号:CN202111200578.8

    申请日:2021-10-15

    Abstract: 本发明公开了一种用于水平井的钻井提速装置,包括同轴并依次连接的的水力冲击器、高压射流增压器和高压钻头;水力冲击器上端连接钻柱,利用钻井液的能量带动柱塞轴的运动,柱塞与增压缸总成相连可以产生高压水射流,高压流体通过超高压流道经喷嘴喷出,由于喷嘴以小于钻头直径的偏心距布置在超高压钻头上,切断了水平地应力对井底岩石的影响,降低了岩石强度;弹簧传递水力冲击器产生的冲击力,并将其作用在钻头上,进而造成岩石的冲击破坏。水力冲击器可以形成钻具的轴向振动,并将轴向振动的一部分能量用于钻井液的增压,另一部分能量作用在钻头上,形成岩石的冲击破坏,并且由于其振动特性还可以起到降磨减阻的作用,从而提高水平井钻井速度。

    一种超高压水射流与机械冲击耦合破岩钻井提速装置

    公开(公告)号:CN114033311A

    公开(公告)日:2022-02-11

    申请号:CN202111200629.7

    申请日:2021-10-15

    Abstract: 本发明公开了一种超高压水射流与机械冲击耦合破岩钻井提速装置,包括同轴且依次连接的的超高压射流增压器、水力冲击器和超高压钻头,超高压射流增压器上端连接钻柱,利用钻柱的轴向振动带动柱塞运动,从而产生超高压流体,超高压流体通过超高压流道经喷嘴喷出,由于喷嘴以小于钻头直径的偏心距布置在超高压钻头上,从而使得井底岩石形成圆形凹槽,切断了水平地应力对井底岩石的影响,降低了岩石强度;同时常规钻井液经过水力冲击器时,使得钻井液作用在超高压钻头上的冲击力不断改变,进而造成岩石的冲击破坏。该装置能够形成超高压水射流,在井底产生圆形凹槽,降低井底岩石的强度,并能够形成冲击从而提高破岩效率。

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