随钻测井仪器电路板可靠性测试固定装置及测试方法

    公开(公告)号:CN117054229B

    公开(公告)日:2023-12-19

    申请号:CN202311316027.7

    申请日:2023-10-12

    Abstract: 本发明公开了一种随钻测井仪器电路板可靠性测试固定装置及测试方法,其中测试固定装置包括底板、至少一组固定体以及至少一个夹紧体;夹紧体通过夹紧螺钉夹紧固定体,夹紧体与夹紧螺钉共同作用使得一组固定体与电路板侧边的接触面形成摩擦力。测试方法包括:通过扭矩扳手向夹紧螺钉施加不同的扭矩,根据电路板的被夹持区域尺寸变化时当前扭矩计算电路板侧边的抗压强度;模拟计算在振动和高温条件下待测电路板的夹持抗压应力;将夹持抗压应力与(56)对比文件金玫,林峰,李德峰,金有刚.振动试验夹具在可靠性试验中的应用.航空标准化与质量.2004,(第05期),40-44.姚文彬;李辉;尚捷.井下振动实时测量存储系统设计.电子测量技术.2013,(第03期),112-115.李威.空间光学遥感器振动夹具的设计与研究.光机电信息.2010,(第09期),22-28.

    随钻测井仪器电路板可靠性测试固定装置及测试方法

    公开(公告)号:CN117054229A

    公开(公告)日:2023-11-14

    申请号:CN202311316027.7

    申请日:2023-10-12

    Abstract: 本发明公开了一种随钻测井仪器电路板可靠性测试固定装置及测试方法,其中测试固定装置包括底板、至少一组固定体以及至少一个夹紧体;夹紧体通过夹紧螺钉夹紧固定体,夹紧体与夹紧螺钉共同作用使得一组固定体与电路板侧边的接触面形成摩擦力。测试方法包括:通过扭矩扳手向夹紧螺钉施加不同的扭矩,根据电路板的被夹持区域尺寸变化时当前扭矩计算电路板侧边的抗压强度;模拟计算在振动和高温条件下待测电路板的夹持抗压应力;将夹持抗压应力与抗压强度比较,以验证相应条件下的夹持抗压应力是否满足要求。

    通过弯曲井段的井下工具的应力的计算方法及装置

    公开(公告)号:CN115964786A

    公开(公告)日:2023-04-14

    申请号:CN202211671174.1

    申请日:2022-12-26

    Inventor: 曲春雨

    Abstract: 本发明公开了一种通过弯曲井段的井下工具的应力的计算方法及装置,其中,该计算方法包括:基于井下工具实际工况条件,判断井下工具的弯曲属于常规弯曲还是极限弯曲;若井下工具的弯曲属于常规弯曲,则构建常规弯曲的井下工具的第一位移函数;通过有限元软件加载第一位移函数进行分析;若井下工具的弯曲属于极限弯曲,则构建极限弯曲的井下工具的第二位移函数以及通过有限元软件加载第二位移函数进行分析,基于本发明的通过弯曲井段的井下工具的应力的计算方法,能够很好的模拟实际井下工具实际弯曲工况进而求解应力值。

    过盈联接传递载荷的计算方法、装置、设备及存储介质

    公开(公告)号:CN115859747A

    公开(公告)日:2023-03-28

    申请号:CN202310104099.9

    申请日:2023-02-13

    Abstract: 本发明公开了一种过盈联接传递载荷的计算方法、装置、设备及存储介质。其中,所述方法包括:根据包容件建立包容件模型,并根据被包容件建立被包容件模型;对所述包容件模型与被包容件模型进行静力学有限元分析,并基于所述包容件与所述被包容件的接触类型和边界条件确定所述包容件边界处的支反力曲线;从所述支反力曲线中获取过盈联接结构传递的载荷,这样不仅可以计算结构规则的包容件和被包容件传递的载荷,还可以计算结构不规则的包容件和被包容件传递的载荷,即对包容件和被包容件的结构形状没有限制。

    测井仪器壳体有限元分析方法和装置

    公开(公告)号:CN115481453A

    公开(公告)日:2022-12-16

    申请号:CN202211152164.7

    申请日:2022-09-21

    Inventor: 曲春雨

    Abstract: 本发明公开了一种测井仪器壳体有限元分析方法和装置。其中方法包括:选取测井仪器的壳体和接头的装配体作为分析对象,根据所述装配体建立分析模型,在建立分析模型时利用所述壳体为回转体、壳体承受载荷对称的特征,对所述装配体的分析模型进行轴对称简化处理;模拟井内环境,对所述分析模型施加外载荷;通过有限元分析得到所述装配体中关注区域的应力值。本发明的上述技术方案选择对壳体和接头组成的装配体建模实现对壳体上比较薄弱的关注区域分析,然后利用对分析模型的有限元分析获得上述薄弱区域强度分析和校核;并且还通过轴对称方式简化分析模型,降低了分析计算时间,提高了测井仪器壳体有限元分析的效率和精确度。

    一种阻流短节、井下系统及作业模式切换方法

    公开(公告)号:CN113027354B

    公开(公告)日:2022-12-13

    申请号:CN202110437860.1

    申请日:2021-04-22

    Abstract: 本发明公开了一种阻流短节、井下系统及作业模式切换方法,该阻流短节包括外壳、变径内芯和流道转换器,外壳内设有中央通道且上下两端分别设有连接扣;变径内芯固定在中央通道内,流道转换器固定在变径内芯上,流道转换器设有接头,接头设置为与Tbus总线插接。井下系统还包括阻流短节,在马达作业模式下,上测井仪器通过双公短节连接在阻流短节的上端,接头封堵Tbus总线,阻流短节的下端连接钻具。作业模式切换方法包括拆卸下测井仪器,安装阻流短节,安装钻具。本发明涉及石油开发领域,提供了一种阻流短节、井下系统及作业模式切换方法,应用于井下系统的模式切换,切换更加灵活,可提高现场作业效率、降低操作时落物风险、消除安全隐患。

    一种中子源应急取出装置及取出方法

    公开(公告)号:CN115338487A

    公开(公告)日:2022-11-15

    申请号:CN202211156994.7

    申请日:2022-09-22

    Abstract: 本发明公开了一种中子源应急取出装置及取出方法,改善了中子源总成拆卸效率低、拆卸便利性较差、中子源辐射伤害较大的技术问题。该装置包括连接件,用于和测井仪器进行固定;电火花机,设置于连接件上;电极,设置于电火花机的主轴上,且电极与电火花机的主轴共轴线;其中,电火花机能够控制电极沿自身轴线方向运动的过程中还能绕自身轴线转动,电极呈内部中空的筒状结构,且电极用于插入测井仪器的装配槽内,并对中子源总成的螺纹副进行切割。本发明可以实现对中子源总成的应急拆卸,并且能够提高拆卸效率和拆卸便利性,还能降低中子源辐射伤害,从而保护工作人员的人身安全。

    一种阻流短节、井下系统及作业模式切换方法

    公开(公告)号:CN113027354A

    公开(公告)日:2021-06-25

    申请号:CN202110437860.1

    申请日:2021-04-22

    Abstract: 本发明公开了一种阻流短节、井下系统及作业模式切换方法,该阻流短节包括外壳、变径内芯和流道转换器,外壳内设有中央通道且上下两端分别设有连接扣;变径内芯固定在中央通道内,流道转换器固定在变径内芯上,流道转换器设有接头,接头设置为与Tbus总线插接。井下系统还包括阻流短节,在马达作业模式下,上测井仪器通过双公短节连接在阻流短节的上端,接头封堵Tbus总线,阻流短节的下端连接钻具。作业模式切换方法包括拆卸下测井仪器,安装阻流短节,安装钻具。本发明涉及石油开发领域,提供了一种阻流短节、井下系统及作业模式切换方法,应用于井下系统的模式切换,切换更加灵活,可提高现场作业效率、降低操作时落物风险、消除安全隐患。

    测井行业随钻仪器用无磁不锈钢的测试评价方法

    公开(公告)号:CN119534790A

    公开(公告)日:2025-02-28

    申请号:CN202411726816.2

    申请日:2024-11-28

    Abstract: 本发明属于不锈钢性能测试技术领域,具体涉及一种测井行业随钻仪器用无磁不锈钢的测试评价方法,包括:(1)对多种无磁不锈钢材料进行测试,并记录测试结果;其中,所述测试的内容包括:化学成分、力学性能、磁性能、耐腐蚀性、焊接性、内部缺陷、纯净度、晶粒度;(2)将所述无磁不锈钢材料应用到测井行业随钻仪器中,根据使用情况确定满足使用要求的无磁不锈钢材料;(3)将满足使用要求的无磁不锈钢材料的测试结果进行整理,确定各测试结果的阈值;(4)以所述阈值为标准判断其他种类无磁不锈钢材料是否满足测井行业随钻仪器的使用要求。按照本发明的方法,可以筛选出满足井下实钻工况条件的无磁不锈钢,保证随钻仪器的工作可靠性。

    测井撬装设备的结构设计方法
    20.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117972938A

    公开(公告)日:2024-05-03

    申请号:CN202410209396.4

    申请日:2024-02-26

    Abstract: 本发明涉及一种测井撬装设备的结构设计方法,测井撬装设备包括立柱、第一连杆、第二连杆、连接杆及吊耳;方法包括:利用梁单元模型模拟测井撬装设备的第一框架结构,得到第一应力仿真结果,以及根据第一应力仿真结果得到目标框架结构;利用实体单元模型模拟测井撬装设备的整体框架结构,得到目标位移结果,根据目标位移结果得到最大位移所在的细节区域;根据目标位移结果,利用实体单元模型模拟细节区域,得到第二应力仿真结果,根据第二应力仿真结果得到目标细节区域。本发明的方法相比直接通过实体单元模型对测井撬装设备进行仿真分析的现有技术,大大的降低了工作量,减低了对计算机硬件的要求;减少了仿真分析用时,缩短了设计开发周期。

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