随钻测量海冰及河冰厚度的方法

    公开(公告)号:CN103321567B

    公开(公告)日:2015-05-13

    申请号:CN201310260472.6

    申请日:2013-06-26

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种随钻测量海冰及河冰厚度的方法,钻具是由显示器、检测控制单元、直流电机、螺杆钻杆、钻头和电瓶构成,检测控制单元内部集成有PLC控制模块,PLC控制模块可以收集扭矩传感器和激光测距仪测量的数据,并通过检测控制单元上方的显示器显示钻杆钻进的扭矩和冰层的厚度,本发明很好的将钻探机具和随钻测量及自动化检测控制手段结合在一起,在钻进过程中即可获得海冰厚度数据,并通过显示器显示出来,大大提高了海冰及河冰测厚的效率,降低了劳动强度;本发明采用PLC控制模块采集和处理数据,并且可以根据不同区域冰性质不同调节突变值的大小,使得该检测方法在更大区域内具有良好的实用性和适用性。

    具有反扭功能的振动冲击式深海沉积物取样器

    公开(公告)号:CN103364220A

    公开(公告)日:2013-10-23

    申请号:CN201310313846.6

    申请日:2013-07-24

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明的具有反扭功能的振动冲击式深海沉积物取样器属于深海沉积物取样技术领域。本发明提供了一种具有反扭功能的振动冲击式小直径深海沉积物取样器,由吊放测力装置(A),取样筒装置(C),振动冲击装置(B)和反扭装置(D)组成;所述吊放测力装置(A)和所述振动冲击装置(B)由铰链杆(9)连接,所述振动冲击装置(B)和所述取样筒装置(C)由螺钉连接,所述取样筒装置(C)和所述反扭装置(D)由滑动筒(30)连接。本发明的取样装置整体径向尺寸小,结构紧凑,可通过冰架及浮冰上的小径钻孔取得冰下海底沉积物,并且其取样效率高,并在冰孔冻结前回收设备。

    深部冰层电动机械取心钻具循环系统实验装置及测试方法

    公开(公告)号:CN103277295A

    公开(公告)日:2013-09-04

    申请号:CN201310237945.0

    申请日:2013-06-17

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种深部冰层电动机械取心钻具循环系统实验装置及测试方法,实验装置是由井筒、钻具、水泵和信号检测装置组成,其中井筒固定在底座上,井筒与底座之间密封,井筒的上端设有顶盖,底座上固定有中心连接轴,信号检测装置是由两个温度传感器、流量传感器、压力传感器、转速传感器、磁铁和电脑组件组成,测试方法:第一步:测量钻井液流量;第二步:测量钻具的转速;第三步:测量水泵的出口压力;第四步:测量井筒外部环境温度;第五步:由组态软件实时动态显示;第六步:测量相关参数,有益效果:为优化深部冰层电动机械取心钻具设计以及水泵选择提供了相应的数据支持。

    回转热熔钻头
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102839917A

    公开(公告)日:2012-12-26

    申请号:CN201210338487.5

    申请日:2012-09-13

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种回转热熔钻头,是由两个独立的加热模块和一个不加热模块组成圆头状的钻头,钻头底部开设有排水口;当两个加热模块工作,正常回转钻进时,由于回转,加热模块的热量可以较为均匀地传递给四周,使冰层融化,为垂直孔钻进作业;两个加热模块工作,不回转给进时,紧挨两个加热模块的冰层将由于吸收热量而继续融化,而不加热模块那一侧则缓慢融化或停止融化,这样钻具将产生倾斜,从而改变钻孔方向,实现定向;本发明很好地解决了在极地冰层中钻进定向井的难题,并且该钻头与现有钻具具有很好的兼容性,只需将现有热熔钻具的控制系统与钻头电路配套就可使用该定向钻头,上部机械结构基本不用变化;该热熔钻头采用模块化设计,结构简单,易于更换,大大增加了钻头的寿命和使用效率。

    具有反扭功能的振动冲击式深海沉积物取样器

    公开(公告)号:CN103364220B

    公开(公告)日:2015-08-12

    申请号:CN201310313846.6

    申请日:2013-07-24

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明的具有反扭功能的振动冲击式深海沉积物取样器属于深海沉积物取样技术领域。本发明提供了一种具有反扭功能的振动冲击式小直径深海沉积物取样器,由吊放测力装置(A),取样筒装置(C),振动冲击装置(B)和反扭装置(D)组成;所述吊放测力装置(A)和所述振动冲击装置(B)由铰链杆(9)连接,所述振动冲击装置(B)和所述取样筒装置(C)由螺钉连接,所述取样筒装置(C)和所述反扭装置(D)由滑动筒(30)连接。本发明的取样装置整体径向尺寸小,结构紧凑,可通过冰架及浮冰上的小径钻孔取得冰下海底沉积物,并且其取样效率高,并在冰孔冻结前回收设备。

    极地冰层钻井孔内造斜装置及孔内造斜方法

    公开(公告)号:CN102852460B

    公开(公告)日:2014-11-05

    申请号:CN201210319249.X

    申请日:2012-08-31

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种极地冰层钻井孔内造斜装置及孔内造斜方法。是由回收下放装置A和孔内造斜装置B两部分组成;电机轴末端与连接块连接,传动轴与齿轮轴螺纹连接,齿轮轴通过上限位轴承和下限位轴承固定在上轴承座和下轴承座之间,锥齿轮固定在齿轮轴上,旋转套分别与锥齿轮啮合,旋转套分别安装在支架上,并相对支架转动,支架通过螺钉固定在外管上,钻头分别通过花键分别与旋转套连接构成。本发明解决了在主孔任意位置开分支孔的技术难题,用铠装电缆下放和提升孔内造斜装置,速度快,效率高;并且可以放置在孔内的任意位置。本发明与现有技术相比,结构简单,工作可靠,便于操作,可重复利用,降低成本,并防止了对极地和冰川环境的破坏。

    冰层定向钻井热熔钻头
    7.
    发明授权

    公开(公告)号:CN102839918B

    公开(公告)日:2014-07-16

    申请号:CN201210338492.6

    申请日:2012-09-13

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种在极地冰层钻进定向井使用的冰层定向钻井热熔钻头,是由六个加热模块组、半圆母卡块和半圆公卡块构成,每个加热模块组是由加热模块和连接块构成,六个加热模块组组合在一起形成圆头状钻头;本发明很好地解决了在极地冰层中钻进定向井的难题,并且该钻头与现有钻具具有很好的兼容性,只需将现有热熔钻具的控制系统与钻头电路配套就可使用该定向钻头,上部机械结构基本不用变化;该热熔钻头采用模块化设计,结构简单,易于更换,大大增加了钻头的寿命和使用效率。

    径向旋压钻头
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102155166A

    公开(公告)日:2011-08-17

    申请号:CN201110096847.0

    申请日:2011-04-19

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种径向旋压钻头。由球齿镶焊在中心轴的前端,螺旋叶片焊接在中心轴上,并与中心轴共同组成螺旋段,中心轴与径向旋压段连接,径向旋压段与保径段螺纹连接,螺旋段轴线与保径段轴线共线,保径段的端部通过螺纹与钻杆或潜孔锤连接构成。克服了圆锥形挤密钻头使土体产生轴向大位移的缺陷,解决了将土体挤向钻头下方致使钻进速度越来越慢的技术难题,径向旋压段由若干段盘状凸轮组成,钻进时随着凸轮向径的变化土体受到旋压,被凸轮推向孔壁四周,有利于土体径向塑性流动,避免圆锥钻头前方密实区的形成。大幅度提高了挤压钻进速度,提高了钻进深度同时加固孔壁。凸轮间的凹部使土颗粒间的水分释放,起到润滑钻头和减小摩擦阻力的作用。

    回转热熔钻头
    10.
    发明授权

    公开(公告)号:CN102839917B

    公开(公告)日:2014-08-06

    申请号:CN201210338487.5

    申请日:2012-09-13

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种回转热熔钻头,是由两个独立的加热模块和一个不加热模块组成圆头状的钻头,钻头底部开设有排水口;当两个加热模块工作,正常回转钻进时,由于回转,加热模块的热量可以较为均匀地传递给四周,使冰层融化,为垂直孔钻进作业;两个加热模块工作,不回转给进时,紧挨两个加热模块的冰层将由于吸收热量而继续融化,而不加热模块那一侧则缓慢融化或停止融化,这样钻具将产生倾斜,从而改变钻孔方向,实现定向;本发明很好地解决了在极地冰层中钻进定向井的难题,并且该钻头与现有钻具具有很好的兼容性,只需将现有热熔钻具的控制系统与钻头电路配套就可使用该定向钻头,上部机械结构基本不用变化;该热熔钻头采用模块化设计,结构简单,易于更换,大大增加了钻头的寿命和使用效率。

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