一种连续油管缺陷喷标定位方法

    公开(公告)号:CN113189195B

    公开(公告)日:2023-10-13

    申请号:CN202110535601.2

    申请日:2021-05-17

    IPC分类号: G01N27/85 F17D5/02

    摘要: 本发明公开了一种连续油管缺陷喷标定位方法,属于油管检测技术领域,其特征在于,包括以下步骤:a、电磁信号校准,设定缺陷信号阈值;b、将喷标定位装置和校准后的连续油管漏磁检测装置连接到排管器上;c、观察计算机波形图;d、当连续油管存在缺陷时,经计算机算法处理后判断是否超过缺陷信号阈值;e、计算喷标延迟时间T;f、启动连续油管喷标器完成缺陷喷标定位;g、依据现场工况停止连续油管运行并进行人工复检;h、记录缺陷位置。本发明检测出连续油管缺陷后,能够实时反馈缺陷信号,并对缺陷进行喷标定位,为后续连续油管复检和修复处理奠定基础,且能保障连续油管现场作业安全,降低作业成本。

    一种连续油管缺陷喷标定位方法
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113189195A

    公开(公告)日:2021-07-30

    申请号:CN202110535601.2

    申请日:2021-05-17

    IPC分类号: G01N27/85 F17D5/02

    摘要: 本发明公开了一种连续油管缺陷喷标定位方法,属于油管检测技术领域,其特征在于,包括以下步骤:a、电磁信号校准,设定缺陷信号阈值;b、将喷标定位装置和校准后的连续油管漏磁检测装置连接到排管器上;c、观察计算机波形图;d、当连续油管存在缺陷时,经计算机算法处理后判断是否超过缺陷信号阈值;e、计算喷标延迟时间T;f、启动连续油管喷标器完成缺陷喷标定位;g、依据现场工况停止连续油管运行并进行人工复检;h、记录缺陷位置。本发明检测出连续油管缺陷后,能够实时反馈缺陷信号,并对缺陷进行喷标定位,为后续连续油管复检和修复处理奠定基础,且能保障连续油管现场作业安全,降低作业成本。

    一种用于连续油管的漏磁检测装置

    公开(公告)号:CN212083315U

    公开(公告)日:2020-12-04

    申请号:CN202020793654.5

    申请日:2020-05-13

    IPC分类号: G01N27/82

    摘要: 本实用新型提供了一种用于连续油管的漏磁检测装置,装置包括漏磁检测模块以及2个以上的编码移动构件,漏磁检测模块包括模块本体;编码移动构件设置在模块本体的一端并沿油管周向均匀分布在油管外侧,编码移动构件包括连接件、编码器、编码器滚轮以及弹性组件,连接件的一端与模块本体连接,另一端与编码器的一端连接;编码器滚轮设置在编码器的另一端;弹性组件包括多根并列设置的弹性件,弹性件的一端设置在连接件上,另一端与编码器连接,弹性件能够提供拉力以使编码器滚轮紧贴油管外壁。本实用新型能够有效解决因为油管振动、编码器滚轮打滑等原因造成的油管入井深度记录误差较大的问题,能够有效提高油管入井深度计数的准确性。

    一种连续油管缺陷检测与定位装置

    公开(公告)号:CN213209994U

    公开(公告)日:2021-05-14

    申请号:CN202022318251.8

    申请日:2020-10-16

    IPC分类号: G01N27/85

    摘要: 本实用新型提供了一种连续油管缺陷检测与定位装置,所述装置包括连续油管检测系统和至少两个计数器总成,连续油管检测系统包括检测系统本体,连续油管贯穿设置在检测系统本体中;至少两个计数器总成设置在检测系统本体的一侧或两侧;至少两个计数器总成中每个计数器总成都包括固定轴、编码器本体、滚轮和弹性件,其中,固定轴一端与检测系统本体固定连接,另一端与编码器本体转动连接,固定轴上设置有第一挂钩;编码器本体与滚轮转动连接,编码器本体上设置有第二挂钩;弹性件一端与第一挂钩连接,另一端与第二挂钩连接;所述滚轮能够带动编码器本体旋转进行编码计数。本实用新型具有能够减小连续油管入井深度记录误差、提高缺陷定位精度等优点。

    一种无线压力测量装置及方法

    公开(公告)号:CN117052380B

    公开(公告)日:2024-01-02

    申请号:CN202311306258.X

    申请日:2023-10-10

    摘要: 本发明公开了一种无线压力测量装置及方法,装置包括相互通讯连接的井下数据采集系统和井口数据接收系统,井下数据采集系统包括依次连接的信号采集模块、信号调理模块、第一信号处理模块、功放模块和发射端天线;井口数据接收系统包括相互连接的第二信号处理模块和接收端天线,本发明利用电磁波传输方式采集地层的压力信号,可以不受泥浆的影响,从而获得更高的传输速度,解决了现场布线及连接繁琐的问题,同时降低了系统功耗和成本,提高了生产效率和管理水平,本明发将一组数字压力信号中误差信号进行快速分离,并通过样条插值法插样新的数字压力信号,保证计算最终的数字压力信(56)对比文件WO 0159258 A1,2001.08.16CN 109886405 A,2019.06.14CN 108345961 A,2018.07.31CN 211403420 U,2020.09.01JP 2019144081 A,2019.08.29US 2016115784 A1,2016.04.28JP 2005210222 A,2005.08.04US 2022026531 A1,2022.01.27CN 102562038 A,2012.07.11WO 2022203761 A2,2022.09.29US 2023184989 A1,2023.06.15王昊;严加永;付光明;王栩.深度学习在地球物理中的应用现状与前景.地球物理学进展.2019,(02),全文.廖英雷.基于逻辑回归模型的瓦斯浓度异常值检测与预警.陕西煤炭.2020,(04),全文.谢姆斯叶・艾尼瓦尔;塔西甫拉提・特依拜;王宏卫;买买提・沙吾提;张飞.人工智能计算技术在新疆干旱区典型绿洲土壤盐分预测中的应用.中国沙漠.2014,(01),全文.蓝茜茜;张逸伦;康志宏.基于样本优化的神经网络方法在储层裂缝识别中的应用.科学技术与工程.2020,(21),全文.潘俊虹;王宜怀;吴薇.基于优化BP神经网络的物理量回归方法.计算机科学.2018,(12),全文.