一种基于DAS监测的井筒流体流态智能识别方法

    公开(公告)号:CN118835993A

    公开(公告)日:2024-10-25

    申请号:CN202411259206.6

    申请日:2024-09-09

    申请人: 长江大学

    IPC分类号: E21B49/00 E21B47/00 E21B47/14

    摘要: 本发明公开了一种基于DAS监测的井筒流体流态智能识别方法,属于石油勘探和开采技术领域,包括以下步骤:设计模拟物理实验装置,在井筒上进行光纤布设;调节井筒角度及流量控制器;利用DAS收集井筒内声学数据,对数据进行预处理;对比DAS数据生成瀑布图与观测的不同流态,获取不同因素影响下井筒流体流动规律;利用特征提取算法提取流态特征参数;采用机器学习算法对特征集进行处理,构建井筒流态智能识别模型,形成井筒流体流态智能识别方法。本发明采用上述的一种基于DAS监测的井筒流体流态智能识别方法,实现油气井全生命周期实时动态监测井筒内流体流动情况,为井下多相流体流动监测和识别提供技术支撑,为油气开采行业带来经济效益和安全保障。

    一种极端地质条件岩体完整程度动态随钻测量装置及方法

    公开(公告)号:CN118728367A

    公开(公告)日:2024-10-01

    申请号:CN202410929944.0

    申请日:2024-07-11

    申请人: 山东大学

    IPC分类号: E21B47/12 E21B47/14 E21B49/00

    摘要: 本发明提供了一种极端地质条件岩体完整程度动态随钻测量装置及方法,包括容纳腔,所述容纳腔内设置有自动伸缩装置,所述自动伸缩装置的两侧分别通过伸缩杆连接有一横波换能器,所述容纳腔上设置有与之相对应的通孔,通过自动伸缩装置和伸缩杆,所述横波换能器能够伸出容纳腔外,并与钻孔围岩抵接;利用所述自动伸缩装置控制横波换能器和围岩之间的作用力;所述容纳腔内还设置有超声波测试装置,以接收横波换能器反馈的超声波,并对其进行分析,计算岩石的动弹性模量,进而得到岩石的完整性。本发明可在孔内直接进行岩石单波速测试,并且可在孔内全方向进行,提高试验结果的准确性,可以适应某些极端地质条件。

    一种强透水区钻孔声波测试装置及使用方法

    公开(公告)号:CN118653827A

    公开(公告)日:2024-09-17

    申请号:CN202410914567.3

    申请日:2024-07-09

    IPC分类号: E21B47/14 E21B47/18 E21B49/00

    摘要: 本发明公开了一种强透水区钻孔声波测试装置及使用方法,测试装置包括孔壁润滑组件、耦合剂‑声波探头同步移动组件、供水设备、数据采集设备;所述孔壁润滑组件用于将泥浆注入强透水区钻孔以润滑孔壁;所述耦合剂‑声波探头同步移动组件用于伸入强透水区钻孔中且用于连接位于强透水区钻孔外的所述供水设备、所述数据采集设备,所述供水组件用于向所述耦合剂‑声波探头同步移动组件注水,所述数据采集设备用于获取所述耦合剂‑声波探头同步移动组件采集的声波信号。本发明通过孔壁润滑组件将泥浆注入钻孔以润滑孔壁,进一步在润滑孔壁的基础上利用耦合剂‑声波探头同步移动组件与供水设备、数据采集设备的巧妙配合,可以实现强透水区钻孔不同位置的声波测试工作。

    工程岩体钻孔破裂-变形-波速综合智能感知装置及方法

    公开(公告)号:CN116575854B

    公开(公告)日:2024-09-17

    申请号:CN202310546788.5

    申请日:2023-05-16

    申请人: 东北大学

    摘要: 一种工程岩体钻孔破裂‑变形‑波速综合智能感知装置及方法,装置包括孔内监测执行单元和孔外监控单元,二者通过线缆连接;孔内监测执行单元包括孔径自适应爬行机器人及组合式多功能探头组件;探头组件包括高清广角摄像头、激光雷达探头及声波收发探头,各探头可自由组合;孔径自适应爬行机器人采用防水密封壳体结构,内部可充压实现泄漏检测,孔径自适应爬行机器人采用升降式电动履带行走机构,可自动调节支撑力防止打滑;孔外监控单元采用设备柜形式置于隧道内,线缆采用电缆线与水管集成结构,设备柜内置工控机,机器人和探头与工控机由电缆线连接,工控机无线远程连接隧道主管室内的主控系统;实现孔内同步监测和孔外远程数据采集分析的方法。

    一种基于声波检测的钻进控制方法、系统及计算机设备

    公开(公告)号:CN118498978A

    公开(公告)日:2024-08-16

    申请号:CN202410787309.3

    申请日:2024-06-18

    IPC分类号: E21B47/14 E21B44/00

    摘要: 本申请涉及一种基于声波检测的钻进控制方法、系统及计算机设备,属于钻进技术领域,钻进控制方法包括:实时获取各个地质层的声波信号数据;根据声波信号数据进行处理分析,识别各个地质层的地质类型,并确定位置分布信息;根据位置分布信息,确定钻头与各个地质层的实时距离;判断是否存在地质层与钻头的实时距离小于预设距离阈值,若是,则根据地质层的地质类型确定推荐钻进策略;根据推荐钻进策略将推荐钻头类型发送至用户终端,并接收用户终端反馈的钻头配置完成信息;响应于钻头配置完成信息,根据推荐钻进策略控制钻进装置按照预设钻进速度进行钻进。本申请能够根据不同地质层的特征选择合适的钻进工艺,提高了钻进效率和钻进稳定性。

    一种多极子声波测井装置和多极子声波测井方法

    公开(公告)号:CN118498976A

    公开(公告)日:2024-08-16

    申请号:CN202410775795.7

    申请日:2024-06-17

    发明人: 王志强

    IPC分类号: E21B47/14 E21F17/18

    摘要: 本发明公开了一种多极子声波测井装置和多极子声波测井方法,涉及煤矿测井技术领域。本发明的多极子声波测井装置包括盖体、驱动组件、巡航探测组件和控制器,所述盖体上设有多个支撑板,所述盖体的底部设有多个第一声波传感器,所述驱动组件包括设于所述盖体且沿盖体的轴向位置可调的驱动杆,所述巡航探测组件包括舵机、巡航翼和第二声波传感器,所述舵机固定设于驱动杆的底端,所述巡航翼设于舵机的输出轴,所述第二声波传感器设于巡航翼,所述控制器设于所述盖体且与舵机、第一声波传感器和第二声波传感器电连接。本发明的多极子声波测井装置能够减小声波测井时的盲区,提高声波测井的全面性和精准性,且降低测井装置的维修难度和使用成本。