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公开(公告)号:CN111125619B
公开(公告)日:2024-04-02
申请号:CN201811287291.1
申请日:2018-10-31
Applicant: 中石化石油工程技术服务有限公司 , 中石化胜利石油工程有限公司 , 中石化经纬有限公司 , 中石化经纬有限公司地质测控技术研究院
IPC: G06F17/16
Abstract: 一种确定沿曲线曲面应变的方法,其包括:步骤一、对待分析结构实体进行网格划分,得到待分析结构实体的四面体网格;步骤二、计算待分析曲面上网格节点的平均主应变矩阵和坐标转化欧拉角矩阵;步骤三、计算待分析曲面上网格节点沿指定方向在变形前曲面方程上的切向量矩阵;步骤四、根据平均主应变矩阵、坐标转化欧拉角矩阵和切向量矩阵,确定模型计算结果矩阵,并根据模型计算结果矩阵计算网格节点沿曲面曲线应变的应变值向量。本方法能够快速计算结构实体任意表面的关心方向上的线应变,其提供了一种可以批量估算诸如应变片黏贴灵敏度等曲面应变的方法,在工程上具有重要的价值。
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公开(公告)号:CN115977611A
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202111202342.8
申请日:2021-10-15
Applicant: 中石化石油工程技术服务有限公司 , 中石化经纬有限公司 , 中石化经纬有限公司地质测控技术研究院
IPC: E21B47/00
Abstract: 本发明专利公开了一种液压平衡式姿态控制仪,包括固定驱动部和转动保持部,所述固定驱动部包括筒形壳体,所述壳体内设置有空心轴电机,所述空心轴电机的转子的一端与所述转动保持部连接,所述空心轴电机的转子的另一端设置有用于保持所述固定驱动部和所述转动保持部之间间距的压力平衡装置。本装置通过压力平衡装置,使得本装置在深井作业压力过大时,令固定驱动部和转动保持部之间具有一定间距,有效的避免了压力过大导致的国定驱动部和转动保持部之间挤紧压死,导致无法调整转动保持部无法旋转,进而影响测井仪器无法正常工作的故障发生。
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公开(公告)号:CN115992693A
公开(公告)日:2023-04-21
申请号:CN202111215754.5
申请日:2021-10-19
Applicant: 中石化石油工程技术服务有限公司 , 中石化经纬有限公司 , 中石化经纬有限公司地质测控技术研究院
IPC: E21B47/024
Abstract: 本发明公开了一种钻具姿态动态测量的智能传感系统及方法,能够检测钻具姿态动态测量的智能传感系统中的三轴加速度传感器、三轴磁阻传感器以及三轴陀螺仪传感器中是否存在故障传感器,在存在故障传感器时,能够将故障传感器输出的数据去除,避免对钻具姿态的测量造成影响,保证钻具姿态的数据的准确度,降低出现工程事故的可能。
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公开(公告)号:CN115980880A
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202111204487.1
申请日:2021-10-15
Applicant: 中石化石油工程技术服务有限公司 , 中石化经纬有限公司 , 中石化经纬有限公司地质测控技术研究院
Abstract: 本发明公开了一种定向探管的标定装置,包括用于形成零磁空间的金属空腔;置于金属空腔内部的励磁线圈和承载平台,承载平台用于承载待标定的定向探管;和励磁线圈相连接的主机,用于控制励磁线圈的励磁电流,以控制励磁线圈产生磁场;主机还用于采集定向探管中加速度传感器和磁场传感器分别测得的加速度数据和磁场数据,以实现基于加速度数据和磁场数据对定向探管进行标定;其中,金属空腔为纯铝铸造形成的正多面体空腔。本申请中利用金属空腔屏蔽地球磁场的干扰,并利用励磁线圈产生磁场,从而能够更好的控制定向探管所在位置的磁场,有利于提高定向探管标定的准确性。本申请还提供了一种定向探管的标定方法,具有上述有益效果。
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公开(公告)号:CN216285780U
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202122488116.2
申请日:2021-10-15
Applicant: 中石化石油工程技术服务有限公司 , 中石化经纬有限公司 , 中石化经纬有限公司地质测控技术研究院
Abstract: 本实用新型公开了一种定向探管的标定装置,包括用于形成零磁空间的金属空腔;置于金属空腔内部的励磁线圈和承载平台,承载平台用于承载待标定的定向探管;和励磁线圈相连接的主机,用于控制励磁线圈的励磁电流,以控制励磁线圈产生磁场;主机还用于采集定向探管中加速度传感器和磁场传感器分别测得的加速度数据和磁场数据,以实现基于加速度数据和磁场数据对定向探管进行标定;其中,金属空腔为纯铝铸造形成的正多面体空腔。本申请中利用金属空腔屏蔽地球磁场的干扰,并利用励磁线圈产生磁场,从而能够更好的控制定向探管所在位置的磁场,有利于提高定向探管标定的准确性。
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公开(公告)号:CN119981652A
公开(公告)日:2025-05-13
申请号:CN202311498509.9
申请日:2023-11-10
Applicant: 中国石油化工集团有限公司 , 中石化石油工程技术服务股份有限公司 , 中石化经纬有限公司 , 中石化经纬有限公司地质测控技术研究院
Abstract: 本发明涉及一种钻井液驱动的位置反馈液压伺服系统,涉及旋转导向钻井设备技术领域,用于解决活塞加工困难且密封性能不佳的问题。包括:配流机构,设置在井筒内,其内间隔设置有多个圆柱形活塞腔,配流机构同时与上部的中心高压通道和外部的环空低压通道连通;以及伺服活塞机构,包括多个活塞杆组件,其一端与内推式旋转导向钻井工具的多个传动块一一对应地连接,其另一端与内推式旋转导向钻井工具的多个调整楔块一一对应地连接。设置配流机构对钻柱上部中心高压通道内的高压钻井液进行分流,并合理利用其空间,布置出多个圆柱形活塞腔以便对应设置多个圆柱形活塞。圆柱形活塞便于加工且密封效果好,减少了伺服活塞机构内部泄漏的风险。
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公开(公告)号:CN216866665U
公开(公告)日:2022-07-01
申请号:CN202122493833.4
申请日:2021-10-15
Applicant: 中石化石油工程技术服务有限公司 , 中石化经纬有限公司 , 中石化经纬有限公司地质测控技术研究院
IPC: E21B47/00
Abstract: 本实用新型专利公开了一种液压平衡式姿态控制仪,包括固定驱动部和转动保持部,所述固定驱动部包括筒形壳体,所述壳体内设置有空心轴电机,所述空心轴电机的转子的一端与所述转动保持部连接,所述空心轴电机的转子的另一端设置有用于保持所述固定驱动部和所述转动保持部之间间距的压力平衡装置。本装置通过压力平衡装置,使得本装置在深井作业压力过大时,令固定驱动部和转动保持部之间具有一定间距,有效的避免了压力过大导致的固定驱动部和转动保持部之间挤紧压死,导致无法调整转动保持部无法旋转,进而影响测井仪器无法正常工作的故障发生。
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公开(公告)号:CN111125619A
公开(公告)日:2020-05-08
申请号:CN201811287291.1
申请日:2018-10-31
Applicant: 中石化石油工程技术服务有限公司 , 中石化胜利石油工程有限公司 , 中石化胜利石油工程有限公司随钻测控技术中心
IPC: G06F17/16
Abstract: 一种确定沿曲线曲面应变的方法,其包括:步骤一、对待分析结构实体进行网格划分,得到待分析结构实体的四面体网格;步骤二、计算待分析曲面上网格节点的平均主应变矩阵和坐标转化欧拉角矩阵;步骤三、计算待分析曲面上网格节点沿指定方向在变形前曲面方程上的切向量矩阵;步骤四、根据平均主应变矩阵、坐标转化欧拉角矩阵和切向量矩阵,确定模型计算结果矩阵,并根据模型计算结果矩阵计算网格节点沿曲面曲线应变的应变值向量。本方法能够快速计算结构实体任意表面的关心方向上的线应变,其提供了一种可以批量估算诸如应变片黏贴灵敏度等曲面应变的方法,在工程上具有重要的价值。
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公开(公告)号:CN107725032A
公开(公告)日:2018-02-23
申请号:CN201610660147.2
申请日:2016-08-12
Applicant: 中石化石油工程技术服务有限公司 , 中石化胜利石油工程有限公司 , 中石化胜利石油工程有限公司钻井工艺研究院
IPC: E21B47/017
CPC classification number: E21B47/011
Abstract: 本发明公开了一种高温高压环境下部件的密封减震结构,将无磁钻铤改造为柱体式结构。通过计算和仿真为不同尺寸钻铤制定系列标准化柱体结构设计,保证传感器和电路拥有最大安装空间的同时,使钻铤力学性能达到最优。采用减震封胶工艺封装电路(传感器)与减震骨架的双重减震方式,保证电路和传感器在极端震动冲击环境下仍能可靠工作。本发明提出的柱体式密封减震结构为钻铤设计提供了模块化思路,极大缩短了产品设计周期,提升新产品的可靠性和成功率。
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公开(公告)号:CN205876298U
公开(公告)日:2017-01-11
申请号:CN201620872070.0
申请日:2016-08-12
Applicant: 中石化石油工程技术服务有限公司 , 中石化胜利石油工程有限公司 , 中石化胜利石油工程有限公司钻井工艺研究院
IPC: E21B47/017
Abstract: 本实用新型提出了一种高温高压环境下部件的密封减震结构,将无磁钻铤改造为柱体式结构。通过计算和仿真为不同尺寸钻铤制定系列标准化柱体结构设计,保证传感器和电路拥有最大安装空间的同时,使钻铤力学性能达到最优。采用减震封胶工艺封装电路(传感器)与减震骨架的双重减震方式,保证电路和传感器在极端震动冲击环境下仍能可靠工作。本实用新型提出的柱体式密封减震结构为钻铤设计提供了模块化思路,极大缩短了产品设计周期,提升新产品的可靠性和成功率。
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