一种同心驱动低压耗减摩阻工具及相关钻具组合

    公开(公告)号:CN117948059A

    公开(公告)日:2024-04-30

    申请号:CN202211289648.6

    申请日:2022-10-20

    IPC分类号: E21B17/10

    摘要: 本发明公开了一种同心驱动低压耗减摩阻工具及相关钻具组合。其中,该同心驱动低压耗减摩阻工具,包括:外芯轴、上接头、碟簧、上活塞和下活塞、多头转子、挠轴、阀座、动阀、定阀和下接头;外芯轴、上活塞和下活塞具有彼此连通且用于钻井液穿过的腔体,钻井液从外芯轴进入,流经上活塞和下活塞,驱动多头转子转动,带动动阀与定阀之间发生相对转动;动阀和定阀上开设有多组供钻井液流过的孔,在动阀相对定阀转动时,动阀上的孔与定阀上的孔之间过流截面积周期变化,以使得钻井液压力发生周期性变化,在下活塞、上活塞下端面产生周期变化的推力,推动外芯轴压缩碟簧而产生周期性轴向振动,本发明在定向钻进时,可有效降低摩擦阻力,缓解托压问题。

    一种可控全液压随钻震击器及冲击力控制方法

    公开(公告)号:CN117072098A

    公开(公告)日:2023-11-17

    申请号:CN202311209740.1

    申请日:2023-09-19

    IPC分类号: E21B31/113

    摘要: 本发明属于石油开采井下工具技术领域,具体涉及了一种可控全液压随钻震击器及冲击力控制方法,旨在解决现有技术中,运动间隙过大,冲击力不足以解卡、多次的冲击也会严重影响阀芯和阀体的使用寿命等问题。本发明包括:外轴系统、心轴系统和延时阀;外轴系统与钻柱连接,心轴系统包括心轴接头、内中心管和冲击锤,外轴系统和心轴系统之间设置有蓄能区,蓄能区内配置有延时阀,延时阀包括调整短节和测量短节,调整短节用于调节冲击锤的冲击力,测量短节用于测量蓄能区内液压油的密度和流速。本发明解决了现有全液压无法改变冲击力大小,导致不能每次都精准解卡的问题,大大提高了每个元件的使用寿命,是一种安全、可靠的机构。

    一种可控脉冲短节
    3.
    发明授权

    公开(公告)号:CN112377133B

    公开(公告)日:2021-11-23

    申请号:CN202011312323.6

    申请日:2020-11-20

    IPC分类号: E21B28/00

    摘要: 本发明涉及可控脉冲短节,包括管状壳体,壳体内由上至下依次安装节流块、制动块、内管、挠轴、中空转子、动阀、过流环、定阀,制动块下端与内管一端固定连接,内管另一端的侧壁上设有若干贯通孔,且该端内管形成密封结构,并插入挠轴内部,挠轴该端轴向剖面为凸形结构,使得内管下端插入挠轴后一定距离,从内管侧面贯通孔流出的液体可以流入挠轴内部,随内管继续插入经过凸形结构,内管侧面贯通孔被堵塞;挠轴下端和中空转子密封相连;壳体内侧上设有多个径向进液口,进液口沿壳体轴向延伸形成液流腔,液流腔连通至挠轴与壳体之间空腔处;制动块、内管、壳体形成的空间内由上至下安装弹簧、内管控制机构。本发明能提高水力振荡器的寿命。

    一种水力振荡器阀盘尺寸确定方法

    公开(公告)号:CN108930516B

    公开(公告)日:2020-12-15

    申请号:CN201810744050.9

    申请日:2018-07-09

    IPC分类号: E21B7/24 E21B6/00

    摘要: 本发明公开了一种水力振荡器阀盘尺寸优选方法,具体按照以下六个步骤进行优选:第一步确定水力振荡器压耗与阀盘尺寸和钻井液排量的定量关系;第二步确定水力振荡器阀盘尺寸与压耗、钻井液排量定量关系;第三步确定钻井泵所能承受的最高工作压力;第四步确定整个井筒的系统循环压耗;第五步确定现场设备所能允许的水力振荡器最大压耗;第六步确定水力振荡器阀盘尺寸。本方法优选的水力振荡器阀盘,既能满足地面设备要求,又能满足井下提速需求,为水力振荡器的最优化现场应用提供了理论依据。

    一种转轮驱动式脉冲发生器

    公开(公告)号:CN112324340A

    公开(公告)日:2021-02-05

    申请号:CN202011315215.4

    申请日:2020-11-20

    IPC分类号: E21B7/24 E21B28/00

    摘要: 本发明涉及转轮驱动式脉冲发生器,包括中空管状壳体,所述壳体内部由上至下依次安装引流块、节流控制机构、节流块,所述节流块上设有节流孔,所述引流块用于改变钻井液的流动方向,钻井液流经引流块后作用在节流控制机构上,使所述节流控制机构做上下往复运动,从而往复性的退出或进入节流孔,改变钻井液的过流面积,产生周期性的压力脉冲波动。本发明利用钻井液驱动带有扇叶的冲击转轮旋转,带动节流杆上下往复运动,实现节流块过流面积的周期性变化,进而产生周期性的压力脉冲,压力脉冲向上传递并作用在水力振荡器的振荡短节上,驱动振荡短节周期性的高频振动,进而起到缓解定向托压的作用。

    一种磁斥力阻尼减震钻具

    公开(公告)号:CN112227978A

    公开(公告)日:2021-01-15

    申请号:CN202011124683.3

    申请日:2020-10-20

    IPC分类号: E21B17/07 F16F15/02 F16F6/00

    摘要: 本发明公开了一种磁斥力阻尼减震钻具,包括外筒、导流头、限位环、上分流盘、隔离筒、外圈磁条、平衡刚体、内圈磁条、下分流盘,外筒内侧为直径上部较大、下部稍小的通孔,上部通孔内由上至下依次安装导流头、限位环、上分流盘、隔离筒、下分流盘,下分流盘安装于通孔由大变小的凸台上。隔离筒内侧安装多组外圈磁条,隔离筒底端安装多组磁条,由高密度钨合金制成的平衡刚体,置于隔离筒内,平衡刚体外侧安装多组内圈磁条,内圈磁条、外圈磁条相平行,并且磁极相同。工具安装于钻柱中,钻柱发生震动时,瞬间产生与震动方向相反的阻力,有效减弱非均质性地层、硬地层、深部地层钻井过程中的钻柱震动。

    一种磁斥力阻尼减震钻具

    公开(公告)号:CN112227978B

    公开(公告)日:2022-05-13

    申请号:CN202011124683.3

    申请日:2020-10-20

    IPC分类号: E21B17/07 F16F15/02 F16F6/00

    摘要: 本发明公开了一种磁斥力阻尼减震钻具,包括外筒、导流头、限位环、上分流盘、隔离筒、外圈磁条、平衡刚体、内圈磁条、下分流盘,外筒内侧为直径上部较大、下部稍小的通孔,上部通孔内由上至下依次安装导流头、限位环、上分流盘、隔离筒、下分流盘,下分流盘安装于通孔由大变小的凸台上。隔离筒内侧安装多组外圈磁条,隔离筒底端安装多组磁条,由高密度钨合金制成的平衡刚体,置于隔离筒内,平衡刚体外侧安装多组内圈磁条,内圈磁条、外圈磁条相平行,并且磁极相同。工具安装于钻柱中,钻柱发生震动时,瞬间产生与震动方向相反的阻力,有效减弱非均质性地层、硬地层、深部地层钻井过程中的钻柱震动。

    一种可控脉冲短节
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112377133A

    公开(公告)日:2021-02-19

    申请号:CN202011312323.6

    申请日:2020-11-20

    IPC分类号: E21B28/00

    摘要: 本发明涉及可控脉冲短节,包括管状壳体,壳体内由上至下依次安装节流块、制动块、内管、挠轴、中空转子、动阀、过流环、定阀,制动块下端与内管一端固定连接,内管另一端的侧壁上设有若干贯通孔,且该端内管形成密封结构,并插入挠轴内部,挠轴该端轴向剖面为凸形结构,使得内管下端插入挠轴后一定距离,从内管侧面贯通孔流出的液体可以流入挠轴内部,随内管继续插入经过凸形结构,内管侧面贯通孔被堵塞;挠轴下端和中空转子密封相连;壳体内侧上设有多个径向进液口,进液口沿壳体轴向延伸形成液流腔,液流腔连通至挠轴与壳体之间空腔处;制动块、内管、壳体形成的空间内由上至下安装弹簧、内管控制机构。本发明能提高水力振荡器的寿命。

    深井硬地层钻井提速装置

    公开(公告)号:CN110607988B

    公开(公告)日:2021-01-12

    申请号:CN201910988414.2

    申请日:2019-10-17

    摘要: 本发明涉及深井硬地层钻井提速装置,包括钻杆接头系统、高速旋转刚体系统、涡轮;钻杆接头系统包括上接头、下接头和外筒;高速旋转刚体系统包括芯轴、控制力矩刚体、固定卡箍,芯轴一端通过一对耐磨挡圈与上接头实现相对运动,芯轴另一端与所述涡轮固定连接,所述控制力矩刚体环绕设置在所述芯轴外围,且控制力矩刚体一端设有若干凹槽,凹槽与所述固定卡箍上的凸出键体相咬合,固定卡箍环绕固定卡设在所述芯轴的缩颈处,轴封座与所述固定卡箍之间设有第一轴承,所述控制力矩刚体与上接头之间设有第二轴承;钻井液由上接头内经芯轴流过涡轮,涡轮转动带动芯轴及控制力矩刚体转动。本发明能够在深井硬地层钻井过程中提高钻井效率。

    一种水力振荡器阀盘尺寸优选方法

    公开(公告)号:CN108930516A

    公开(公告)日:2018-12-04

    申请号:CN201810744050.9

    申请日:2018-07-09

    IPC分类号: E21B7/24 E21B6/00

    CPC分类号: E21B7/24 E21B6/00

    摘要: 本发明公开了一种水力振荡器阀盘尺寸优选方法,具体按照以下六个步骤进行优选:第一步确定水力振荡器压耗与阀盘尺寸和钻井液排量的定量关系;第二步确定水力振荡器阀盘尺寸与压耗、钻井液排量定量关系;第三步确定钻井泵所能承受的最高工作压力;第四步确定整个井筒的系统循环压耗;第五步确定现场设备所能允许的水力振荡器最大压耗;第六步确定水力振荡器阀盘尺寸。本方法优选的水力振荡器阀盘,既能满足地面设备要求,又能满足井下提速需求,为水力振荡器的最优化现场应用提供了理论依据。