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公开(公告)号:CN109657253B
公开(公告)日:2023-06-30
申请号:CN201710934679.5
申请日:2017-10-10
Applicant: 中石化石油工程技术服务有限公司 , 中石化中原石油工程有限公司钻井工程技术研究院
IPC: G06F30/23 , G06F30/17 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种套管井口环空带压预防工具的设计方法及装置,该方法包括:建立气井井下的由套管、涂覆材料、水泥环和地层所构成的有限元分析模型;对所述有限元分析模型中的与所述涂覆材料性能相关的参数进行分析,计算得到材料参数设计范围,其中,所述材料参数设计范围满足气井试压和压裂保持所述水泥环密封性的参数范围;在所述材料参数设计范围内,设计得到套管井口环空带压预防工具。本发明是通过保持水泥环密封完整性,降低微环隙,实现了抑制气井井口环空带压的目的。
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公开(公告)号:CN111832197A
公开(公告)日:2020-10-27
申请号:CN201910232457.8
申请日:2019-03-26
Applicant: 中石化石油工程技术服务有限公司 , 中石化中原石油工程有限公司 , 中石化中原石油工程有限公司钻井工程技术研究院
IPC: G06F30/23
Abstract: 本申请公开了一种钻井分析方法,包括步骤:S100、建立基于钻速-钻齿-地层钻进模拟的有限元模型;S200、采用显示积分算法对所述有限元模型进行求解分析,得出钻齿在相应破岩速度下所受的钻压和扭矩;S300、根据钻齿在相应破岩速度下所受的钻压和扭矩给出钻井现场所用的钻具组合所匹配的破岩速度或给出钻井现场预想达到的破岩速度所匹配的钻具组合。由于该钻井分析方法直接研究了为达到一定的机械钻速钻齿所需的钻压和扭矩,更能真实地模拟钻井工程中实时钻进破岩的过程,更能准确地反映现场实际钻井工况条件,进而得到更合理的计算结果,能够为钻井提速评价提供参考,且为现场实际钻井工程解决钻井设计、钻具组合优化和钻井参数优化等提供参考依据。
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公开(公告)号:CN110725646A
公开(公告)日:2020-01-24
申请号:CN201810784115.2
申请日:2018-07-17
Applicant: 中石化石油工程技术服务有限公司 , 中石化中原石油工程有限公司钻井工程技术研究院 , 中石化中原石油工程有限公司
Abstract: 本发明公开了一种射流式三维复合冲击器,包括上接头、碟簧、压盖、射流元件、导流块、摆锤、上壳体、下壳体、换向器、内筒、冲锤、喷嘴、喷嘴底座、下接头;摆锤在射流元件调控作用下,产生周期性转动并与下壳体发生接触碰撞产生扭转冲击力,摆锤在转动过程中带动换向器旋转,进而驱动冲锤产生与摆锤转动频率相同周期性上下往复运动,并与下接头发生接触碰撞产生轴向冲击力。本发明提供的射流式三维复合冲击器能够产生频率相同的扭转冲击和轴向冲击力,有利于提高破岩能量、改善破岩环境。
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公开(公告)号:CN118049131A
公开(公告)日:2024-05-17
申请号:CN202211425294.3
申请日:2022-11-15
Applicant: 中石化石油工程技术服务有限公司 , 中石化中原石油工程有限公司 , 中石化中原石油工程有限公司钻井工程技术研究院
IPC: E21B4/16
Abstract: 本发明公开了一种冲击工具,包括:芯轴组件,芯轴组件的顶端用于连接钻柱;沿着芯轴组件的轴向可移动安装在芯轴组件上的轴冲组件,用于连接钻头,且轴冲组件具有推动芯轴组件向上移动预设距离的第一推动部,芯轴组件能够在与第一推动部脱离后依靠重力向靠近轴冲组件的方向移动以冲击轴冲组件;安装在芯轴组件背离钻柱的端部上的扭冲结构,扭冲结构能够在芯轴组件的带动下转动并与轴冲组件发生扭力撞击。本发明具有扭冲的破岩功能,不含有转向机构及阀门,因此,既降低了钻头的粘滑振动,也避免了结构死点,同时,由于本发明具有轴冲的破岩功能,因此,提高了切削深度。
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公开(公告)号:CN109657253A
公开(公告)日:2019-04-19
申请号:CN201710934679.5
申请日:2017-10-10
Applicant: 中石化石油工程技术服务有限公司 , 中石化中原石油工程有限公司钻井工程技术研究院
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明公开了一种套管井口环空带压预防工具的设计方法及装置,该方法包括:建立气井井下的由套管、涂覆材料、水泥环和地层所构成的有限元分析模型;对所述有限元分析模型中的与所述涂覆材料性能相关的参数进行分析,计算得到材料参数设计范围,其中,所述材料参数设计范围满足气井试压和压裂保持所述水泥环密封性的参数范围;在所述材料参数设计范围内,设计得到套管井口环空带压预防工具。本发明是通过保持水泥环密封完整性,降低微环隙,实现了抑制气井井口环空带压的目的。
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公开(公告)号:CN110725646B
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN201810784115.2
申请日:2018-07-17
Applicant: 中石化石油工程技术服务有限公司 , 中石化中原石油工程有限公司钻井工程技术研究院 , 中石化中原石油工程有限公司
Abstract: 本发明公开了一种射流式三维复合冲击器,包括上接头、碟簧、压盖、射流元件、导流块、摆锤、上壳体、下壳体、换向器、内筒、冲锤、喷嘴、喷嘴底座、下接头;摆锤在射流元件调控作用下,产生周期性转动并与下壳体发生接触碰撞产生扭转冲击力,摆锤在转动过程中带动换向器旋转,进而驱动冲锤产生与摆锤转动频率相同周期性上下往复运动,并与下接头发生接触碰撞产生轴向冲击力。本发明提供的射流式三维复合冲击器能够产生频率相同的扭转冲击和轴向冲击力,有利于提高破岩能量、改善破岩环境。
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公开(公告)号:CN118029864A
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202211366471.5
申请日:2022-11-02
Applicant: 中石化石油工程技术服务有限公司 , 中石化中原石油工程有限公司 , 中石化中原石油工程有限公司钻井工程技术研究院
IPC: E21B4/12
Abstract: 本发明公开了一种钻井用电磁控制冲击装置。该装置包括壳体,中心轴,涡轮转子,涡轮定子,电池,导电金属片,下接头,上接头,上下磁体和冲锤等。钻井液通过涡轮转子时,由涡轮转子带动中心轴转动,导电金属片交替与上磁体上的滑动接触环和下磁体上的滑动接触环接触,使上下磁体周期性的交替带磁,驱动带有相反磁性的冲锤上下高速运动,实现井下冲击破岩。该发明专利改变了现有常规液力驱动冲锤冲击破岩的发生机理,避免了钻井液对冲锤的拖曳阻力,同时冲击力等于冲锤自身重力和下磁体吸引力总和,摆脱了冲击力对流体能量的绝对依赖,增加了冲击力。该发明可高效破碎岩石,提高机械钻速,缩短钻井周期,降低钻井成本。
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公开(公告)号:CN209942777U
公开(公告)日:2020-01-14
申请号:CN201920630650.2
申请日:2019-05-05
Applicant: 中石化石油工程技术服务有限公司 , 中石化中原石油工程有限公司 , 中石化中原石油工程有限公司钻井工程技术研究院
IPC: E21B25/00
Abstract: 本实用新型公开了一种钻井取心工具,包括分流接头、轴承、内筒和外筒,外筒与分流接头的底端连接,内筒套设在外筒内,分流接头上开设有中心通孔和与中心通孔导通连接的侧向分流通孔,内筒和外筒组成的环空与侧向分流通孔导通连接;钻井取心工具还包括芯轴、螺母和轴承座;芯轴套设在外筒内,且芯轴的底端与内筒的顶端连接;芯轴和分流接头通过轴承可转动连接,螺母与芯轴的顶端螺纹连接,限位轴承的顶端,轴承座与分流接头连接,限位轴承的底端。钻井液通过侧向分流通孔,进入内筒和外筒的环空中循环,降低了钻井液及固相含量对轴承的腐蚀及磨损;轴承位于芯轴、分流接头、螺母和轴承座组成的空间内,降低了钻井液及固相含量对轴承的腐蚀及磨损。
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公开(公告)号:CN208396672U
公开(公告)日:2019-01-18
申请号:CN201821009328.X
申请日:2018-06-28
Applicant: 中石化石油工程技术服务有限公司 , 中石化中原石油工程有限公司钻井工程技术研究院
IPC: E21B25/00
Abstract: 本申请公开了一种岩心顶出装置,包括:壳体,用于与取心工具的端部固定连接;轴套,转动连接于所述壳体中,轴套设置有内螺纹槽;驱动件,与轴套连接且用于驱动轴套转动;顶杆,套接于轴套中,且顶杆设置有与内螺纹槽配合的外螺纹槽,顶杆用于伸入取心工具中顶出岩心。将壳体与取心工具的端部固定连接,顶杆的一端伸入取心工具中,通过驱动件驱动轴套转动,由于轴套与顶杆通过内螺纹槽和外螺纹槽连接,轴套轴向固定不动,因此,轴套转动带动顶杆旋转并驱动顶杆沿轴向移动,顶杆在取心工具中轴向移动,从而将取心工具中的岩心顶出。与现有的通过多人从取心工具取出岩心以及利用岩心自重落出相比,岩心取出更加方便,省力,提高了出心效率。
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公开(公告)号:CN210622732U
公开(公告)日:2020-05-26
申请号:CN201921485925.4
申请日:2019-09-06
Applicant: 中石化石油工程技术服务有限公司 , 中石化中原石油工程有限公司 , 中石化中原石油工程有限公司钻井工程技术研究院
IPC: E21B17/14
Abstract: 本实用新型公开了一种下套管引鞋装置,包括引鞋主体、套管接箍和切削齿;套管接箍安装在引鞋主体上;切削齿安装在引鞋主体上,且位于套管接箍的下方,且切削齿的齿顶到套管接箍的轴心线的距离大于套管接箍的半径值。在下套管过程中一旦遇阻,可在引鞋主体的顶端连接动力旋转系统,动力旋转系统旋转带动切削齿旋转,由于切削齿位于套管接箍的下方,且切削齿的齿高高于套管接箍的径向高度,因此,能够进行扩划眼通井作业,保证井眼畅通无阻,确保套管顺利下入到位,解决了下套管过程中因井壁缩径、井壁有台肩、钻井液形成的泥饼过厚、井底有大量沉沙或者下套管时套管接箍所刮井壁泥饼形成淤积遇阻而导致套管无法下入的问题。
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