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公开(公告)号:CN118049136A
公开(公告)日:2024-05-17
申请号:CN202211439019.7
申请日:2022-11-17
申请人: 中国石油天然气集团有限公司 , 中国石油集团渤海钻探工程有限公司
摘要: 本发明提供一种液控变径钻井稳定器,包括壳体、芯轴、变径活塞、变径套、变径销、锁定机构。壳体呈筒状且具有贯通的第一空腔、活塞孔、变径销孔。芯轴安装在第一空腔内,芯轴中部外周面设有锥形台阶,下部外壁与壳体内壁之间限定第三空腔,下部设有连通第二空腔和第三空腔的进液孔。变径活塞安装在活塞孔中且内端抵靠在锥形台阶上。变径套套设于芯轴下部外侧且外周面交替设有长度不同的至少两种限位槽。变径销安装在变径销孔中且内端插入限位槽中。锁定机构用于开启和关闭进液孔。该变径钻井稳定器带机械定位,简化了变径控制程序,提高了变径控制的可靠性,能够大大提高变径稳定器使用寿命,实现提速提效。
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公开(公告)号:CN116411798A
公开(公告)日:2023-07-11
申请号:CN202111668615.8
申请日:2021-12-30
申请人: 中国石油天然气集团有限公司 , 中国石油集团渤海钻探工程有限公司
摘要: 本发明涉及一种钻井用多维复合冲击器,包括:传动短接;工具外壳,其下端与传动短接固定连接,工具外壳内具有流道;扭转冲击部件,其位于工具外壳的下部内并且包括压盘、中心轴固定板、锤外壳、中心轴、叶轮、阀板和液动锤;轴向冲击部件,其位于工具外壳的上部内并且与扭转冲击部件通过压盘固定连接,轴向冲击部件包括分流管、喷嘴、喷嘴座、锤外套、阀套、活塞和冲锤。通过本发明的多维复合冲击器,能够提高深井超深井的机械钻速并减小粘滑振动对钻柱系统的损伤,本发明的多维复合冲击器利用钻井液驱动零部件运动,产生轴向和扭转两个方向的冲击力,从而为钻头施加高频轴扭耦合冲击,使钻头在冲击载荷作用下提高破岩效率。
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公开(公告)号:CN111691832B
公开(公告)日:2022-05-24
申请号:CN202010674692.3
申请日:2020-07-14
申请人: 中国石油集团渤海钻探工程有限公司 , 中国石油天然气集团有限公司
IPC分类号: E21B17/10
摘要: 本发明涉及可旋转智能扶正器,包括本体、挡环、扶正套、固定套、锁紧环,扶正套套设在本体的凸台结构处,且扶正套内壁上设有键连接结构,键连接结构两侧的扶正套与本体之间均设有滚动轴承、推力轴承、密封环,键连接结构通过驱动机构带动其转动,挡环套设在本体的外径较大一端,固定套套设在本体上且与扶正套的另一侧密封接触,锁紧环与本体密封固定连接并与所述固定套密封接触,扶正套、固定套、锁紧环与本体之间形成环空结构,驱动机构及控制模块位于该环空结构内,本发明通过智能控制扶正器,在下管柱时可以通过激发扶正器使其旋转,减小管柱与井壁的摩阻,同时固井时其旋转产生紊流,可以提高水泥浆顶替效率,提高固井质量。
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公开(公告)号:CN111456624B
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202010429639.7
申请日:2020-05-20
申请人: 中国石油集团渤海钻探工程有限公司 , 中国石油天然气集团有限公司
IPC分类号: E21B4/14
摘要: 本发明涉及钻井用叶轮驱扭力冲击器,包括上接头、中本体、叶轮轴、冲击锤、下接头;中本体内部径向方向设有中本体挡板,下接头内部径向方向设有下接头挡板,中本体内设有分流孔板,叶轮轴上依次设有叶轮、导流孔,下接头挡板中央位置设有节流喷嘴座,下接头挡板上设有泄压孔,垂直下接头挡板固定设有四片冲击挡板,使得相邻的两个泄压孔位于两片冲击挡板之间,形成冲击腔;冲击锤位于下接头挡板与中本体挡板之间,钻井液经分流孔板进入中本体内部,冲击叶轮使得叶轮轴旋转,钻井液经导流孔进入叶轮轴,并经换向液孔流入支撑环与叶轮轴之间,经流通孔进入泄压孔或者冲击冲击扇,使冲击扇在冲击腔内往复转动。本发明提高扭力冲击器使用寿命。
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公开(公告)号:CN116411795A
公开(公告)日:2023-07-11
申请号:CN202210010432.5
申请日:2022-01-05
申请人: 中国石油天然气集团有限公司 , 中国石油集团渤海钻探工程有限公司
摘要: 本发明提供一种自激式水力振荡冲击器,包含壳体,该壳体内部设置有轴向延伸的空腔以允许流体穿过;涡流发生块,壳体的内壁沿径向凸起形成涡流发生块;中心调制管,该中心调制管由壳体支撑并容纳于空腔内,并且包含调制管主体和限定于调制管主体的内部且轴向延伸的调制腔;其中,涡流发生块和中心调制管沿空腔内流体的流动方向依次布置。该自激式水力振荡冲击器通过水力脉冲射流调制机构有效降低水力脉冲频率,同时提高了井底水力能量利用率和钻井效率。
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公开(公告)号:CN116411794A
公开(公告)日:2023-07-11
申请号:CN202111660891.X
申请日:2021-12-30
申请人: 中国石油天然气集团有限公司 , 中国石油集团渤海钻探工程有限公司
IPC分类号: E21B4/14 , E21B12/00 , E21B47/00 , E21B47/017
摘要: 本发明涉及一种钻井用叶轮驱轴力冲击器,包括:上接头、中本体、下接头、冲击锤、叶轮轴和换向套,中本体内设置有包含多个第一导流孔的分流孔板,叶轮轴上由上至下依次具有叶轮、第二导流孔、上分流孔和下分流孔,换向套被套设在叶轮轴的下端的外侧上,并且换向套上设置有与上分流孔相对应的上换向孔和与下分流孔相对应的下换向孔,钻井液经第一导流孔进入叶轮以推动叶轮带动叶轮轴转动,钻井液经第二导流孔进入叶轮轴的内部,并经叶轮轴的上分流孔与换向套的上换向孔而驱动冲击锤下击,随着叶轮轴继续旋转,钻井液经叶轮轴的下分流孔与换向套的下换向孔而驱动冲击锤上击,从而实现冲击锤上下往复冲击运动。本发明提高驱轴力冲击器的使用寿命。
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公开(公告)号:CN112681997B
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202011585702.2
申请日:2020-12-28
申请人: 中国石油集团渤海钻探工程有限公司 , 中国石油天然气集团有限公司
摘要: 本发明公开了一种利用可控冲击波对井下钻具进行松扣的方法及测量可控冲击波松扣能量的装置。由于钻井施工时对火工品管控比较严格,钻井现场发生卡钻后进行爆炸松扣的施工成本与手续均极为复杂,并不能及时快速的处理卡钻事故。故该发明公开了一种测量可控冲击波松扣能量的装置及新型的钻具松扣方法,测量松扣能量的模拟装置可通过模拟钻具在地面高压情况下松扣能量的大小,对发生卡钻时钻具所需松扣能量进行评估。发生卡钻后,首先下入测卡仪确定卡钻位置;其次下入可控冲击波发生器+磁定位短节+加重杆+电缆管串组合,将可控冲击波发生器下至卡点上部钻具接箍位置,在地面通过控制箱操作其产生预定能量,实现钻具解卡松扣。
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公开(公告)号:CN111502583A
公开(公告)日:2020-08-07
申请号:CN202010433146.0
申请日:2020-05-20
申请人: 中国石油集团渤海钻探工程有限公司 , 中国石油天然气集团有限公司
发明人: 郭科佑 , 王帅 , 于怀斌 , 熊腊生 , 陈世春 , 李立昌 , 申法忠 , 刘永峰 , 周俊然 , 余大洲 , 李超 , 刘国红 , 彭渤海 , 贺越腾 , 崔刚 , 赵佩 , 李宁 , 周怡清
IPC分类号: E21B29/00
摘要: 本发明涉及一种大直径表层套管套铣专用套铣鞋,包括管状鞋体,所述鞋体一端均匀固定设有若干个切削齿,所述切削齿为锯齿形,且轴向偏角53°,所述切削齿外表面固定设有PDC复合片,所述PDC复合片覆在所述切削齿外表面且延伸到所述鞋体外表面,使得相邻的所述PDC复合片之间形成流道槽,所述PDC复合片外表面及切削齿的切削面均固定设有若干硬质合金颗粒。本发明能增加铣鞋在表套套铣过程中的循环能力以及对水泥环的切削效果,同时能够有效保护套管接箍,有力保障套管清除过程中的施工安全,提高施工效率,减少事故复杂的发生。
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公开(公告)号:CN111456624A
公开(公告)日:2020-07-28
申请号:CN202010429639.7
申请日:2020-05-20
申请人: 中国石油集团渤海钻探工程有限公司 , 中国石油天然气集团有限公司
IPC分类号: E21B4/14
摘要: 本发明涉及钻井用叶轮驱扭力冲击器,包括上接头、中本体、叶轮轴、冲击锤、下接头;中本体内部径向方向设有中本体挡板,下接头内部径向方向设有下接头挡板,中本体内设有分流孔板,叶轮轴上依次设有叶轮、导流孔,下接头挡板中央位置设有节流喷嘴座,下接头挡板上设有泄压孔,垂直下接头挡板固定设有四片冲击挡板,使得相邻的两个泄压孔位于两片冲击挡板之间,形成冲击腔;冲击锤位于下接头挡板与中本体挡板之间,钻井液经分流孔板进入中本体内部,冲击叶轮使得叶轮轴旋转,钻井液经导流孔进入叶轮轴,并经换向液孔流入支撑环与叶轮轴之间,经流通孔进入泄压孔或者冲击冲击扇,使冲击扇在冲击腔内往复转动。本发明提高扭力冲击器使用寿命。
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公开(公告)号:CN117307056A
公开(公告)日:2023-12-29
申请号:CN202210701992.5
申请日:2022-06-21
申请人: 中国石油天然气集团有限公司 , 中国石油集团渤海钻探工程有限公司
IPC分类号: E21B17/16 , E21B47/06 , E21B47/01 , E21B47/017
摘要: 本发明公开了一种钻铤及随钻井下扭矩和环空压力测量装置,包括测量装置本体、压力温度传感器和扭矩应变传感器,所述测量装置本体的外侧壁开设有压力温度测量舱体和扭矩测量舱体,其中,所述压力温度传感器安置在所述压力温度测量舱体内,所述扭矩应变传感器安装在所述扭矩测量舱体内。通过将压力温度传感器和扭矩应变传感器同置于测量装置本体,如钻铤本体上,可对现有钻铤本体进行简单改造,即可完成,结构简单,成本低。
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