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公开(公告)号:CN105169996B
公开(公告)日:2017-06-30
申请号:CN201510658511.7
申请日:2015-10-12
摘要: 本发明公开了一种天然气水合物实验用压力调节罐,特别是一种应用于天然气水合物实验领域的天然气水合物实验用压力调节罐。本发明提供一种可以使循环管路中物质的质量不发生改变而进行压力调节的天然气水合物实验用压力调节罐,包括底座、罐体、盖子、搅拌装置、供压系统、弹性液囊、浆体输入管、浆体输出管,并且浆体输入管与罐体内部连通;并且浆体输出管与罐体内部连通;所述弹性液囊设置在罐体内。本发明的可在不向循环管路内注入任何物质的条件下,增加、降低与天然气水合物实验用压力调节罐罐体相连的循环管路内的压力,保证了实验管内物质的量不受增压设备的影响,提高了实验数据的精确性和试验方案的合理性。
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公开(公告)号:CN105169996A
公开(公告)日:2015-12-23
申请号:CN201510658511.7
申请日:2015-10-12
摘要: 本发明公开了一种天然气水合物实验用压力调节罐,特别是一种应用于天然气水合物实验领域的天然气水合物实验用压力调节罐。本发明提供一种可以使循环管路中物质的质量不发生改变而进行压力调节的天然气水合物实验用压力调节罐,包括底座、罐体、盖子、搅拌装置、供压系统、弹性液囊、浆体输入管、浆体输出管,并且浆体输入管与罐体内部连通;并且浆体输出管与罐体内部连通;所述弹性液囊设置在罐体内。本发明的可在不向循环管路内注入任何物质的条件下,增加、降低与天然气水合物实验用压力调节罐罐体相连的循环管路内的压力,保证了实验管内物质的量不受增压设备的影响,提高了实验数据的精确性和试验方案的合理性。
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公开(公告)号:CN105822264A
公开(公告)日:2016-08-03
申请号:CN201610162158.8
申请日:2016-03-18
IPC分类号: E21B43/01 , E21B47/001 , E21B47/04 , E21B47/06 , E21B47/10
CPC分类号: E21B43/01 , E21B47/0001 , E21B47/04 , E21B47/06 , E21B47/10 , E21B2043/0115
摘要: 本发明公开了一种天然气水合物层钻井井筒水合物动态分解位置检测方法,特别是一种应用于海洋天然气水合物的勘探钻井或者开采钻井领域的天然气水合物层钻井井筒水合物动态分解位置检测方法。本发明提供一种可以实时采集数据,检测准确度高,并且可以实时检测处动态变化的水合物分解位置的天然气水合物层钻井井筒水合物动态分解位置检测方法。包括以下几个步骤:A、按照钻井井深位置范围划分节点;B、将参数代入多相流模型计算混合泥浆密度分布和环空压耗;C、计算立管压力;D、比较计算立管压力与监测立管压力。本申请通过地面监测立压的变化,计算并实时预测水合物动态分解位置,有效降低海洋天然气水合物层钻井风险、减少损失。
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公开(公告)号:CN105822264B
公开(公告)日:2018-08-17
申请号:CN201610162158.8
申请日:2016-03-18
IPC分类号: E21B43/01 , E21B47/001 , E21B47/04 , E21B47/06 , E21B47/10
摘要: 本发明公开了一种天然气水合物层钻井井筒水合物动态分解位置检测方法,特别是一种应用于海洋天然气水合物的勘探钻井或者开采钻井领域的天然气水合物层钻井井筒水合物动态分解位置检测方法。本发明提供一种可以实时采集数据,检测准确度高,并且可以实时检测处动态变化的水合物分解位置的天然气水合物层钻井井筒水合物动态分解位置检测方法。包括以下几个步骤:A、按照钻井井深位置范围划分节点;B、将参数代入多相流模型计算混合泥浆密度分布和环空压耗;C、计算立管压力;D、比较计算立管压力与监测立管压力。本申请通过地面监测立压的变化,计算并实时预测水合物动态分解位置,有效降低海洋天然气水合物层钻井风险、减少损失。
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公开(公告)号:CN105136626A
公开(公告)日:2015-12-09
申请号:CN201510658439.8
申请日:2015-10-12
IPC分类号: G01N15/00
摘要: 本发明公开了一种天然气水合物分解螺旋测试装置,特别是一种应用于天然气水合物实验领域的天然气水合物分解螺旋测试装置。本发明提供一种可以帮助研究人员准确测试、分析天然气水合物的分解速率受温度、压力、粒径、流动速度等多个环境因素综合影响情况的天然气水合物分解测试装置,包括罐体、盖子、加压装置、加热装置、搅拌装置、扭矩传感器、温度压力传感器、数据处理系统。采用本申请的天然气水合物分解测试装置,可以全面模拟天然气水合物颗粒在不同流速、温度、压力、粒径条件下的分解情况,并将数据通过温度压力传感器以及扭矩传感器传输到数据处理系统,得出天然气水合物与温度、压力、粒径、流速的关系曲线,分析其分解规律。
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公开(公告)号:CN115290433B
公开(公告)日:2024-08-27
申请号:CN202210949992.7
申请日:2022-08-05
申请人: 西南石油大学
摘要: 本发明涉及基于立式SHPB系统的高温高压单齿冲击破岩试验装置,包括岩样夹持与加载系统1、立式SHPB系统2、观测系统3、控制线路群4和计算机控制与数据采集系统5。利用该装置进行高温高压单齿冲击破岩试验方法,包括:(1)将岩样和径向约束钢套采用5~15°的锥角关系进行匹配组装后,放入岩样夹持与加载系统;(2)向岩样施加轴向压力,通过带锥度的径向约束钢套转化为径向压力;(3)通过加热线圈向岩样提供高温环境;(4)冲锤经过单齿向岩样施加一定的轴向冲击力;(5)应变信号反馈至计算机,同时DIC及显微观测仪采集冲击瞬态的岩样表面损伤与应变图像。本发明原理可靠,操作简便,为研究深部地层冲击破岩过程的力学行为及机理提供技术手段。
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公开(公告)号:CN117952869B
公开(公告)日:2024-06-18
申请号:CN202410353650.8
申请日:2024-03-27
申请人: 西南石油大学
IPC分类号: G06T5/77 , G06N3/0464 , G06N3/0455 , G06V10/40 , G06N3/048
摘要: 本发明公开了一种基于弱光图像增强的钻井液岩屑计数方法,包括以下步骤:通过弱光图像增强网络对弱光条件下的钻井液岩屑图像进行增强,使钻井液岩屑图像中的岩屑更加清晰,同时转换为增强后的钻井液岩屑图像,将增强后的钻井液岩屑图像先经过卷积运算转换为高维的特征表示后,将高维特征表示输入到Transformer编码器和卷积神经网络中提取特征,再将这两种特征通过平均加权合进行融合以输出最终的融合特征,融合特征经过进一步处理得到标量值,即为最终的钻井液岩屑颗粒的数量。本发明提高了图像的清晰度和对比度,增加了特征的多样性和丰富性,提高了岩屑颗粒计数的准确性,实现了图像特征的有效提取,减少了计算量。
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公开(公告)号:CN117648646B
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202410122065.7
申请日:2024-01-30
申请人: 西南石油大学
IPC分类号: G06F18/243 , G06N20/20 , G06F18/213 , G06F18/214 , G06F18/2411 , G06F18/2415 , G06N5/01
摘要: 本发明公开了基于特征选择和堆叠异构集成学习的钻采成本预测方法,属于石油天然气钻采技术领域,包括如下步骤:S1:对石油钻采工程成本数据集进行预处理,得到数据集SD;S2:对数据集SD进行特征选择和数据筛选,得到核心数据集,并将核心数据集划分为训练集、测试集和验证集;S3:构建并训练学习模型:随机森林模型、支持向量回归模型和分类提升模型,并使用贝叶斯参数优化算法分别对学习模型进行超参数调优;S4:加权组合二级学习模型,得到最终钻采工程成本预测值。本发明提出了特征选择和两级堆叠异构集成学习的训练架构,并将贝叶斯超参数优化用于两级模型的训练优化中,可以提高整体模型预测的准确率。
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公开(公告)号:CN113063617B
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202110506660.7
申请日:2021-05-10
申请人: 西南石油大学
摘要: 本发明涉及一种气体钻井模拟卡钻解卡的实验装置,包括系统支架8、上安装板3、下安装板6、旋转轴4、模拟井筒12、模拟钻杆10、震击器11、步进电机20、储气罐17、气缸19、数据采集/控制箱26和计算机27,系统支架固定四根导向轴,导向轴穿过上安装板和下安装板,旋转轴位于上下安装板之间,系统支架两个横梁间固定模拟井筒,模拟井筒内有模拟钻杆,模拟钻杆穿过系统支架上端面和旋转轴到达上安装板,下安装板连接步进电机,储气罐分别连接气体入口和气缸。利用该装置进行气体钻井模拟卡钻解卡的方法,包括模拟实际工程中卡钻后上提下放、扭转、注气憋压以及震击等解卡方式。本发明能够定量评价堵塞物与钻具间的力学性质,验证解卡措施的有效性。
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公开(公告)号:CN117386344B
公开(公告)日:2024-02-23
申请号:CN202311703864.5
申请日:2023-12-13
申请人: 西南石油大学
IPC分类号: E21B44/00 , E21B49/00 , G06F18/2431 , G06F18/25 , G06F18/214 , G06F18/22 , G06N3/0464 , G06N3/045 , G06N3/084
摘要: 本发明公开了一种基于两阶段学习的钻井异常工况诊断方法及系统,该方法包括如下步骤:S1:处理随钻录井参数,对每个特征通道采用滑动窗口进行多尺度划分,得到分块;S2:采用异常检测模型进行第一阶段的异常检测:学习分块之间和分块内部两种数据表示,并计算两者之间的差异,给出异常判断;S3:将判断结果重新整理到新的数据集中;S4:采用不均衡多分类模型进行第二阶段的不均衡多分类:结合标签分布相关边界损失函数和延迟重赋权训练,达到对异常结果的识别。本发明利用两阶段学习的思想可解决实际的钻井样本不均衡导致的异常识别准确率(56)对比文件Shengnan Wu等.Real-time risk analysismethod for diagnosis and warning ofoffshore downhole drillingincident.Journal of Loss Prevention inthe Process Industries.第1-12页.
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