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公开(公告)号:CN116244938A
公开(公告)日:2023-06-09
申请号:CN202310150646.7
申请日:2023-02-22
Applicant: 中海石油(中国)有限公司海南分公司 , 中国石油大学(北京)
IPC: G06F30/20 , G06F30/13 , G06F30/28 , G06F17/18 , G06F17/16 , G06F17/12 , G06F119/14 , G06F119/02 , G06F111/10
Abstract: 本发明提供一种泥页岩地层钻井液密度优化设计方法,包括获取泥页岩岩心的物性参数;根据井壁失稳机理建立含弱面结构的井壁失稳力学模型;根据摩尔库伦破坏准则及弱面破坏准则判断井周围岩坍塌情况,并结合工程允许坍塌程度确定维持泥页岩地层井壁稳定的最小钻井液密度和最大钻井液密度;拟合不同深度下泥页岩地层机械钻速与钻井液的静液柱压力关系,并计算得出临界机械钻速下的钻井液密度上限值;根据最小钻井液密度、最大钻井液密度和临界机械钻速下的钻井液密度上限值获取泥页岩地层考虑井壁稳定及快速钻进的钻井液密度窗口的设计范围。本发明的优化设计方法可以得出满足工程允许垮塌程度的钻井液密度下限及最优机械钻速的钻井液密度上限。
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公开(公告)号:CN118859316A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202410698233.7
申请日:2024-05-31
Applicant: 中国石油大学(北京)
Abstract: 本申请实施例提供一种用于定量表征及预测地层破碎程度的方法、装置及存储介质。方法包括:采集已钻地层的测井数据,测井数据包括基于测井方法获得的地层密度和地层纵横波速度数据;以测井数据作为约束条件,进行地震波阻抗反演以得到地震波阻抗模型的纵波速度和密度;基于地震波阻抗模型的纵波速度和密度预测下部未钻地层的破碎性地层的横波速度和泊松比,基于测井数据获取上部已钻地层的破碎性地层的纵波速度、密度和泊松比,以得到全部的破碎性地层的破碎性参数;将完整性地层的纵波速度、密度和泊松比作为定值,将其与全部的破碎性地层的破碎性参数一起代入破碎程度指标公式进行计算,以得到地层的破碎程度指标并确定地层的破碎程度。
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公开(公告)号:CN115438404A
公开(公告)日:2022-12-06
申请号:CN202211021868.0
申请日:2022-08-24
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: G06F30/13 , G06F111/04 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开一种水平井的水平段极限长度的设计方法,设计方法包括:根据井区的井眼轨迹变化规律对预设井眼轨道进行实钻化处理,以得到预测井眼轨迹,将多个已钻井的用于评价地层泥质含量的参数的平均值代入用于评价地层泥质含量与摩阻系数的相关性的第一关系模型中,以得到预测摩阻系数,根据预测井眼轨迹和预测摩阻系数确定待预测水平井的预测动静摩阻系数比,并根据预测动静摩阻系数比选取相应的摩阻系数与水平段极限长度的第二关系模型,从而可以将预测摩阻系数代入第二关系模型中以确定待预测水平井的水平段极限长度,则通过对预设井眼轨道进行实钻化处理,并模拟实钻工况下的水平井所受的摩阻制约,从而能够满足实钻约束。
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公开(公告)号:CN110873634B
公开(公告)日:2021-04-13
申请号:CN201911172002.8
申请日:2019-11-26
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: G01M10/00
Abstract: 本发明涉及石油勘探设备技术领域,提供一种模拟浅水流灾害发生过程的实验装置及其实验方法。本发明所述的模拟浅水流灾害发生过程的实验装置包括用于放置砂砾样品的放样台(1)以及用于收集从所述放样台(1)排出的砂砾的收集容器(2),所述放样台(1)连接有用于向放置的所述砂砾样品注入流体的流体管路,所述放样台(1)顶部设有泄压孔(3),所述收集容器(2)和所述泄压孔(3)之间通过泄压管路(4)相连。本发明的装置能够准确模拟浅水流灾害发生过程,针对深海浅层超压砂体触发及流动机理进行研究,对浅水流灾害的流动破坏机制及破坏程度进行定量化分析,以便后续研究中更好地对浅水流灾害进行预测和防治。
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公开(公告)号:CN107991165B
公开(公告)日:2020-07-14
申请号:CN201711071432.1
申请日:2017-11-03
Applicant: 中国石油大学(北京)
Abstract: 本发明公开了一种水泥环气密封性失效判断方法,包括以下步骤:确定气密封性失效点;计算水泥环实际受力情况;将计算结果与实验结果进行对比,判断水泥环受力是否超过其气密封性失效点;确定水泥石残余应变值;对井筒压力变化过程进行模拟,计算水泥环实际受力情况,以及压裂结束后水泥环残余应变情况;将计算结果与实验结果进行对比,判定气密封性是否安全。本发明将水泥石损伤及渗透率变化作为其气密封失效的评判标准,利用三轴加卸载应力应变实验,对渗透率进行监测,得到渗透率随应力应变的变化特征,辅以声发射监测,对水泥石内部结构变化进行监控。该方法比传统方法更准确,对水泥环的性能及配方设计、现场井筒操作的指导更安全。
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公开(公告)号:CN108333045B
公开(公告)日:2020-01-17
申请号:CN201810026842.2
申请日:2018-01-11
Applicant: 中国石油大学(北京)
Abstract: 本发明公开了一种能够诱导本征尖锐裂缝的双悬臂梁断裂韧性测试方法,包括以下步骤:步骤(1)、制备岩板,端面处理,绘制导电栅;步骤(2)、装置夹持岩板,预加载计算的拉力及轴向力;步骤(3)、岩板静置一段时间,施加外载拉力,直至岩板产生I型断裂缝,完成实验外力加载部分;步骤(4)、采集数据;步骤(5)、处理分析数据并绘制曲线。本发明具有以下优点:本发明的诱导本征尖锐裂缝的断裂韧性测试方法简单易懂、操作便捷、测试结果准确,能够有效记录测量I型裂缝延伸速度、开裂位移和延伸长度等数据,为设计研究岩石断裂韧性提供了方法基础。
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公开(公告)号:CN106593383B
公开(公告)日:2019-03-26
申请号:CN201611074380.9
申请日:2016-11-29
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: E21B43/26
Abstract: 本发明涉及一种井下岩心的水力压裂物理模拟方法,包括以下步骤:根据不同的完井井型将井下岩心加工成不同岩层倾角的圆柱体;在井下岩心上端面的中心部位开设注射槽;将辅助垫片、井下岩心和模拟井筒按从下到上的顺序依次摆放,并置于试件模具中;向试件模具中浇注配制好的包覆材料,制得井下岩心压裂试件;将井下岩心压裂试件放置在真三轴水力压裂试验机上,开展井下岩心的水力压裂物理模拟试验,试验结束后观察水力压裂扩展情况。该模拟方法使用了新型的真三轴水力压裂试验机,在整个压裂过程中,依次注入前置压裂液、携砂压裂液和替置压裂液,符合实际压裂情况,为形成最佳网络裂缝的泵注程序设计和准确认识水力裂缝垂向扩展形态奠定了基础。
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公开(公告)号:CN106382096B
公开(公告)日:2018-12-11
申请号:CN201610967232.3
申请日:2016-10-28
Applicant: 中国石油大学(北京)
Abstract: 本发明涉及一种多分支孔眼钻及并行钻进方法,多分支孔眼钻包括依次设置的控制盒、定向模块和钻进模块,所述钻进模块包括送钻系统电机、送钻模块减速总成、挠性杆、联轴器、蜗杆、蜗杆套、导轨和送钻游车,所述送钻系统电机、所述送钻模块减速总成、所述挠性杆、所述联轴器、所述蜗杆依次连接,所述蜗杆套套装在所述蜗杆外,所述蜗杆套与所述送钻游车连接,所述导轨设置在所述蜗杆外侧、且与所述蜗杆平行设置,所述送钻游车嵌在所述导轨内部,所述送钻游车挂接高压软质钻杆。本发明的多孔眼粒子流并行钻井技术可增大泄油面积、提高地层导流能力,在此基础上实施压裂可以取得更好的经济效果。
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公开(公告)号:CN108303314A
公开(公告)日:2018-07-20
申请号:CN201810027271.4
申请日:2018-01-11
Applicant: 中国石油大学(北京)
Abstract: 本发明公开了一种双悬臂梁断裂韧性测试装置,包括机械传动系统、电子采集系统和数据终端处理系统,所述电子采集系统连接机械传动系统,数据终端处理系统连接电子采集系统,所述机械传动系统包括试样夹持构件、拉力传动机构和压力传动机构,电子采集系统包括电位数据采集卡、位移LVDT传感器、压力传感器、拉力传感器,数据终端处理系统用于对采集数据的处理、过滤和采样操作。本发明的双悬臂梁断裂韧性测试装置简单易懂、操作便捷、测试结果准确,能够有效记录测量I型裂缝延伸速度、开裂位移和延伸长度等数据,为设计研究岩石断裂韧性提供了方法基础。
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公开(公告)号:CN104675396B
公开(公告)日:2018-03-27
申请号:CN201510077237.4
申请日:2015-02-12
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: E21B49/00
Abstract: 本发明公开了一种层状硬脆性泥页岩水化特性的评价装置,包括底座和密封底座,还包括高温高压三轴伺服压机系统、孔压化学流体驱替系统和声波测试系统,三个系统相连。所述高温高压三轴伺服压机系统包括轴向加载装置、加载框架、三轴压力室、上压头、下压头、围压增压器和围压筒。所述孔压化学流体驱替系统包括孔压化学流体驱替净化装置、孔隙流体管线I和孔隙流体管线II。所述声波测试系统包括声波探头I和声波探头II,所述声波探头I与上压头相连,所述声波探头II与下压头相连。本发明的评价装置简单易懂、操作便捷、测试结果准确,能够定量评价岩石的水化特性,为设计层状硬脆性泥页岩水化特性的评价方法提供了装置基础。
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