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公开(公告)号:CN119652355A
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202411482829.X
申请日:2024-10-23
Applicant: 常州大学
Abstract: 本发明公开了一种海洋立管水下检测数据传输装置、方法及系统,涉及信号传输技术领域,包括海上浮式平台;有缆传输机构,设置在所述海上浮式平台上,所述有缆传输机构包括传动组件、与所述传动组件连接的通信缆、部署在通信缆上的通讯节点与检测节点,以及设置在所述通信缆下端的加固组件;无缆传输机构,设置在所述海上浮式平台的下表面,所述无缆传输机构包括管体,以及设置在所述管体表面的若干组检测器。本发明通过将水声通讯器和通信缆相结合,能够实现在海底位置采用水声通讯器进行短距离的信息传输,采用通信缆进行长距离的信息传输,并且通信缆并非布置在海底,因此能够减少维修成本,并且满足海洋立管水下监测的需求。
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公开(公告)号:CN115420861B
公开(公告)日:2023-12-29
申请号:CN202211126625.3
申请日:2022-09-16
Applicant: 常州大学
Abstract: 强的现场指导意义。本发明公开了一种深层裂缝性地层物理类颗粒堵漏材料耐盐性评价方法包括测量物理类颗粒堵漏材料的初始粒度分布D90,initial,施加闭合应力后物理类颗粒堵漏材料的粒度分布D90,after compression,经过高矿化度地层水处理后的物理类颗粒 堵漏材 料的粒度 分布D90,after salinity,以及施加闭合应力同时经过高矿化度地层水处理后的物理类颗粒堵漏材料的粒度分布D90,after compression,after salinity,来计算物理类颗粒堵漏材料的抗盐程度Sattrition,并根据物理类颗粒堵漏材料的抗盐程度Sattrition划分物理类颗粒堵漏材料的抗盐能力评价指标。本发
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公开(公告)号:CN115949367A
公开(公告)日:2023-04-11
申请号:CN202211631166.4
申请日:2022-12-19
Applicant: 常州大学
IPC: E21B33/13 , E21B47/00 , E21B47/002
Abstract: 本发明公开了一种深层裂缝漏失性地层堵漏封堵层承压能力预测方法包括:该发明专利的核心点是:充分考虑堵漏裂缝封堵层的非均匀性和离散性,基于裂缝封堵层承压能力三大主控因素:主力链抗剪能力的平均水平、承载主要外载荷力链的数量与抗剪质量,将三大主控因素量化,利用数据拟合的手段给出封堵层承压能力的预测模型。本发明提供的深层裂缝漏失性地层堵漏封堵层承压能力预测方法简化了数据获取的难度;充分考虑堵漏裂缝封堵层的非均匀性和离散性,兼顾裂缝封堵层细观主力链抗剪能力的平均水平、承载主要外载荷力链的数量与抗剪质量,可靠性强,预测出特定漏失裂缝尺寸条件下特定堵漏配方形成的裂缝封堵层承压能力,有针对性的选择优化堵漏配方。
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公开(公告)号:CN118933640A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202411099626.2
申请日:2024-08-12
Applicant: 常州大学
IPC: E21B33/035 , E21B41/00 , E21B34/02
Abstract: 本发明公开了一种小尺寸双井口吸力锚,其中有锚筒组件,包括吸力锚筒体、吸力锚顶盖、第一井口头和第二井口头,还有管柱组件,设置于锚筒组件顶部,包括13‑3/8英寸垂直导管和13‑3/8英寸预弯斜导管,还有套管挂组件,设置于管柱组件底部,包括第一9‑5/8英寸套管挂。本发明的吸力锚使导管竖向承载力和横向稳定性提高,使吸力锚制造和安装成本降低,并且简化下导管程序,减少了套管层次,降低施工成本和钻井周期;实现套管环空内流体注入,流体和压力可控泄放;用小尺寸套管组合大幅降低海底浅部松软地层的缩径和井壁垮塌风险,还实现吸力锚、水下井口的全过程实时安全监测。
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公开(公告)号:CN118881314A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202411044042.5
申请日:2024-07-31
Applicant: 常州大学
IPC: E21B17/00 , E21B17/042
Abstract: 本发明涉及深水钻井技术领域,特别是一种适用于超深井的浮力补偿钻杆,其包括钻杆,以及安装于钻杆上的补偿单元;钻杆包括钻杆本体,以及设置于钻杆本体上的螺纹接头,其中,螺纹接头包括钻杆内螺纹接头和钻杆外螺纹接头。本发明的有益效果为通过在钻杆的外表面附加浮力块,有效地减轻钻杆的重量,提高钻杆的浮力,降低钻井液的循环压力,减少钻杆的拉伸应力,提高钻井的安全性和效率,通过在浮力块内部开设镂空独立腔室,进一步的减轻了浮力块重量,同时浮力块整体外壳完整,体积不变,浮力块整体浮力性能不变,对于需要大量浮力块的深水作业非常有利。
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公开(公告)号:CN115874978B
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202211631146.7
申请日:2022-12-19
Applicant: 常州大学
IPC: E21B33/13 , E21B47/00 , E21B47/002
Abstract: 本发明公开了一种深层裂缝性地层封堵层细观力链剪切稳定性判定方法包括:根据研究区漏失地层漏失裂缝的尺寸确定堵漏裂缝封堵层宽度、长度、高度范围,构建堵漏裂缝封堵层物理模型,开展室内裂缝封堵实验;选定裂缝尖端单层铺置部分开展裂缝封堵层剪切承压过程细观力学结构表征实验;确定基本单元的几何剪切稳定系数,计算出堵漏封堵层细观力链剪切稳定性评分,根据评分来判定堵漏封堵层细观力链剪切稳定性强弱。本发明提供的深层裂缝性地层封堵层细观力链剪切稳定性判定方法具有较强的可操作性,可靠性强;有效判定特定堵漏配方形成的裂缝封堵层细观力学结构稳定性,可作为层裂缝漏失性地层高剪切承压堵漏配方优化的依据;具有良好的可重复性。
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公开(公告)号:CN116451612B
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202310432945.X
申请日:2023-04-20
Applicant: 常州大学
IPC: G06F30/28 , E21B33/13 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种深层裂缝性地层钻井完井堵漏材料选择方法,包括:依据目标区封堵层参数建立目标区裂缝封堵层物理模型;对裂缝封堵层物理模型施加压力,分别获取正压差与负压差条件下封堵层初始时刻t0和最终时刻t1的接触力分布;确定初始时刻t0和最终时刻t1封堵层累计分布曲线上一个累计频率处的接触力;以正向和反向承压过程封堵层能量耗散率的较大值为优选指标,优选长效稳定堵漏材料。本发明将离散密集颗粒物质体系接触能量耗散与深层裂缝性地层堵漏材料选择结合,充分考虑深层裂缝性地层特点,形成适用于深层封堵层双向长期承压稳定性的堵漏材料选择方法;以接触力分布F90处的能量耗散率为优选指标,可以有效优选堵漏材料。
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公开(公告)号:CN116805135A
公开(公告)日:2023-09-26
申请号:CN202310540693.2
申请日:2023-05-15
Applicant: 常州大学
IPC: G06F30/27 , G06F17/18 , G06N20/00 , E21B49/00 , G06F119/14
Abstract: 本发明属于机器学习与地层孔隙压力预测的技术领域,公开了一种含不确定性的地层孔隙压力随钻智能预测方法,通过采用灰色预测理论和高斯过程回归模型相结合得到含不确定性的地层孔隙压力预测方法,使训练过程具有了一定的智能性、便捷性,节省了人力物力,有助于油田的高效作业,同时该方法和钻井安全密切相关,可以为钻完井地质工程进行主动指导,为动态风险评估提供了必要的基础地层孔隙压力信息数据,有助于油田安全作业。
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公开(公告)号:CN116805063A
公开(公告)日:2023-09-26
申请号:CN202310541962.7
申请日:2023-05-15
Applicant: 常州大学
Abstract: 本发明公开了一种基于特征贡献度和PSO‑Catboost的岩性识别方法,其特征在于,包括:收集已钻井的测井和录井的数据;对不同岩性定义不同的数字标签,并将样本数据划分为训练集和测试集,设置PSO算法的运行迭代次数和粒子数量参数;利用PSO算法优化随机森林算法;将优选后的特征输入到Catboost模型中,再通过PSO算法对Catboost模型的超参数进行自动优化,得到岩性识别效果最优的模型。本发明将catboost模型应用在岩性识别领域,相比传统基于决策树的集成模型,提出了排序提升策略来解决梯度提升决策树中存在的梯度偏差和预测偏移问题。同时,采用对称树为基学习器来提高模型的泛化能力和预测速度。
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公开(公告)号:CN116663286A
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202310625981.8
申请日:2023-05-30
Applicant: 常州大学
IPC: G06F30/20 , G06N3/006 , G06F111/06 , G06F111/04
Abstract: 本发明公开了一种基于改进鲸鱼算法的井眼轨迹优化方法,包括:定义井眼轨迹优化问题的目标函数和约束条件;然后采用改进的鲸鱼算法(IWOA)进行优化;最后将得到的最优解作为优化结果,输出优化结果。该方法能够同时考虑目标函数和约束条件的优化问题,得到更优的井眼轨迹设计方案,提高油气勘探效率和降低成本,本发明提供的井眼轨迹优化方法具有很高的实用价值和经济效益,能够同时优化目标函数和约束条件,得到满足实际需求的优化解,采用改进的鲸鱼算法,具有全局寻优能力和快速收敛速度,可以应用于不同类型的井眼轨迹优化问题,具有良好的通用性。
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