通井刮削喷洗一体化工具及其智能使用方法

    公开(公告)号:CN117605461B

    公开(公告)日:2024-06-28

    申请号:CN202311716907.3

    申请日:2023-12-13

    IPC分类号: E21B47/08 E21B37/02 E21B21/00

    摘要: 本发明提供通井刮削喷洗一体化工具及其智能使用方法,属于井下工具技术领域,该通井刮削喷洗一体化工具及其智能使用方法包括;上通井筒;下通井筒,设置于上通井筒的下侧;第一支撑板,固定于上通井筒的圆周内壁上;大转筒,转动连接于第一支撑板的底部;第一电机,固定于第一支撑板的顶部,且第一电机的输出端活动贯穿至第一支撑板的底部并与大转筒固定;第一滑槽,其设有两个,对称开设于大转筒的圆周表面;小转筒,固定于大转筒的圆周内壁上;本发明中,将井下作业工具一体化,包含通井、刮削以及喷洗功能,能够在进行通井后进行刮削,而且刮削时进行喷洗清理,实现一体化作业,不仅节约了作业时间,而且提高了效率,具有广阔的应用前景。

    一种用于检测支盘桩成孔质量的装置及方法

    公开(公告)号:CN108149722B

    公开(公告)日:2024-04-02

    申请号:CN201810080174.1

    申请日:2018-01-27

    申请人: 长安大学

    IPC分类号: E02D33/00 E21B47/08

    摘要: 本发明提供一种用于检测支盘桩成孔质量的装置及方法,包括支撑杆,测量数据处理模块,以及垂直安装在支撑杆下部的多个测量杆;多个测量杆布置于同一水平面内;通过同时在每个测量杆的伸出端均安装由用于检测支盘桩成孔质量数据的测量数据采集模块的方式,使安装在测量杆末段测量支杆伸出端的压力变送器和压力探头能在测量支盘桩孔径和盘径的同时检测支盘的水平度;电动滑块的驱动电机在测量数据处理模块的输出端,压力变送器和压力探头的输出端连接在测量数据处理模块的输入端,能保证测量杆在导轨上实现自动伸缩,而且测量数据采集模块也与电机和测量数据处理模块连接,使测量的数据及时有效的传输并记录,能够更加全面的评估支盘桩成桩质量。

    一种桩孔孔径检测设备
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117308800A

    公开(公告)日:2023-12-29

    申请号:CN202311224571.9

    申请日:2023-09-21

    IPC分类号: G01B11/12 E21B47/08 E02D33/00

    摘要: 本发明提供一种桩孔孔径检测设备,涉及检测设备技术领域,支撑座的内部呈环形阵列开设有缺槽,该缺槽的内部安装有滚轮,解决由于其缺乏有效的平衡检测结构,使得在对孔洞进行检测时,很容易因检测设备存在着倾斜而导致其在对孔洞进行检测时存在着偏差,进而存在着局限性的问题,在当进行检测时,可以通过利用设置在安装座顶端的水平组件来对当前导柱是否保持与地面相垂直进行检测,若在当检测到导柱存在着倾斜情况时,则可以通过启动相应低点侧的电机C对滚轮进行转动驱动,并通过滚轮对牵引绳的收卷来实现对安装座以及安装在安装座底端的导柱进行强制的纠偏作业,使得位于导柱外侧的测距组件在进行测量时可以更加精准,进而达到更加实用的目的。

    一种锚杆钻孔挤扩孔径的测量方法

    公开(公告)号:CN117307144A

    公开(公告)日:2023-12-29

    申请号:CN202311327640.9

    申请日:2023-10-13

    摘要: 本发明提供了一种锚杆钻孔挤扩孔径的测量方法,该方法采用供油流量计和回油流量计的测量相结合,能够测量挤扩锚杆成孔在整个扩张过程中孔径的变化,不需使用类似工程实践中的传感器等复杂装置及处理方法;同时不需使用传统方法中的井径仪或孔径仪来测量最终孔径,而是以供油流量计和回油流量计的差值变化,通过活塞伸缩和曲柄直径的几何关系,换算出挤扩孔径的大小,并且,采用空载标定或持荷标定的方法对其孔径的理论计算值进行修正,可以准确量测锚杆钻孔挤扩孔径。

    一种适用于直推式独立六臂井径测井仪

    公开(公告)号:CN117266837A

    公开(公告)日:2023-12-22

    申请号:CN202311406780.5

    申请日:2023-10-26

    IPC分类号: E21B47/08

    摘要: 本发明提供了一种适用于直推式独立六臂井径测井仪,涉及石油测井装置技术领域,包括壳体,六个测量推靠系统,磁性元件,电子线路芯架和电路处理系统。壳体为圆柱形;所有测量推靠系统均匀设置在壳体的外圆上,所有测量推靠系统均沿壳体的轴线方向设置;磁性元件固定设置在推靠臂的转动端部;电子线路芯架固定设置在壳体内部;电路处理系统设置在磁性元件对应的垂直位置,电路处理系统固定设置在电子线路芯架上。通过将六个测量推靠系统沿壳体圆周向均匀分布,且每个之间沿壳体轴向方向错开一定距离,可同时测量六个截面井径值以获取更丰富和全面的井径数据,提高了测量的精确性和准确性。