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公开(公告)号:CN113866829A
公开(公告)日:2021-12-31
申请号:CN202111148567.X
申请日:2021-09-28
Applicant: 中国石油大学(北京)
Abstract: 本发明提供一种三维散射声波远探测扫描成像测井方法及装置,该方法包括:获取接收换能器阵列接收到的散射回波,所述散射回波是由待测地层中的异常地质体对多极子发射换能器发射的声波信号散射形成的;所述多极子发射换能器及接收换能器阵列设置于所述待测地层的充液井孔内;根据所述声波信号及其发射位置参数、所述散射回波及其接收位置参数、各地质体的位置参数,得到各地质体对应的所述散射回波的波形相似系数;根据所述各地质体的位置参数以及各地质体对应的所述散射回波的波形相似系数确定所述待测地层的三维图像。本申请综合利用接收到的多模式散射波信号的信息进行扫描反演和成像,提高了井旁异常地质体成像的分辨率和探测范围。
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公开(公告)号:CN111644687B
公开(公告)日:2021-06-15
申请号:CN202010460401.0
申请日:2020-05-27
Applicant: 中国石油天然气集团有限公司 , 中国石油大学(北京)
Abstract: 本申请提供了一种裂缝切割系统,包括:回转轴、支撑装置和切割装置;切割装置包括:周向旋转模块,包括:套设于回转轴外部的中部板;用于带动中部板绕回转轴转动的第一驱动组件;与中部板相固定的径向进给模块,包括:第二驱动组件,第二驱动组件设置有第一传动件;与第一传动件传动连接的第一移动件,第一移动件能被第一传动件带动并沿回转轴的径向移动;与第一移动件相固定的刀具切割模块,包括:第三驱动组件;第三驱动组件设置有转动轴和切割刀片;支撑装置包括:第四驱动组件和坐封模块,坐封模块包括支撑单元,第四驱动组件能驱动支撑单元沿回转轴的径向撑开。本申请能控制刀具的切割深度,并且在切割过程中具有稳定的支撑。
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公开(公告)号:CN109254212B
公开(公告)日:2020-10-09
申请号:CN201811123114.X
申请日:2018-09-26
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司 , 中国石油大学(北京)
IPC: G01R31/00
Abstract: 本发明为一种测井仪器电子元件或组件的高温高压实验装置及实验方法,该装置包括:双油区高温高压仓,包括呈上下滑动封隔设置的实验仓和液压仓,实验仓用于容置测井仪器电子元件或组件且填充绝缘导热油,液压仓用于容置液压油,双油区高温高压仓内设置能加热升温实验仓的加热元件;液压系统,与液压仓密封连通,液压系统能通过向液压仓注油和回油调节实验仓的压力,液压系统能通过液压油循环冷却实验仓;温度压力控制部,包括数据采集单元和控制单元;上位机,与温度压力控制部电连接。该装置及实验方法可以实现测井仪器电子元件或组件特性筛选和测试过程中温度和压力的单因素和双因素控制,满足测井仪器电子元件或组件的高温和高压联合测试需求。
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公开(公告)号:CN108979625A
公开(公告)日:2018-12-11
申请号:CN201810816661.X
申请日:2018-07-24
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: E21B47/022 , E21B47/12
Abstract: 本发明提供了一种径向井轨迹测量装置及系统,装置包括:作业模块及能源通讯模块;作业模块,设置于作业管柱的最下游,可用于进行径向井轨迹的测量与钻进;能源通讯模块,安装于连续油管末端,用于为作业模块提供电力,实现作业模块与地面设备的数据交互。本发明通过能源通讯模块可在任意径向井作业过程中依据作业情况与地面工程师要求,对传感器行为进行控制,调整传感器参数并进行轨迹测量作业控制,增加作业的灵活性,降低起下钻次数,节约作业工期与成本。
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公开(公告)号:CN108614297A
公开(公告)日:2018-10-02
申请号:CN201810658641.4
申请日:2018-06-25
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: G01V1/50
Abstract: 本发明提供了一种消除井旁界面方位不确定性的反射横波测井系统及方法,包括:从多单元接收站接收的脉冲声波信号中提取正交偶极发射-正交偶极接收波形数据及正交偶极发射-多方位接收波形数据;根据所述正交偶极发射-正交偶极接收波形数据进行反射横波偏移叠加成像,生成偏移叠加图像;所述偏移叠加图像中任一井旁地层界面具有方位值相差180°的两个预估方位值;对所述正交偶极发射-多方位接收波形数据进行反射波幅度统计,确定两个所述预估方位值中的一个为井旁地层界面的实际方位。本发明具有消除使用正交偶极发射-正交偶极接收进行偶极横波成像时对井旁裂缝、地层界面等反射界面评价的方位不确定性问题的有益效果。
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公开(公告)号:CN106597549A
公开(公告)日:2017-04-26
申请号:CN201611104623.9
申请日:2016-12-05
Applicant: 中国石油大学(北京)
CPC classification number: G01V1/50 , G01V1/48 , G01V2210/6169
Abstract: 本发明的实施方式提供一种反射波提取方法及装置、反射声波成像测井仪器;该反射波提取方法包括:获取反射声波成像测井仪器中接收器包括的M个接收单元在N个采样时间点接收的声波信号;针对各接收单元,读取包括该接收单元在内的m个相邻的接收单元所接收的声波信号,并对m道声波信号进行处理;该处理是针对各采样时间点,将m道声波信号在该采样时间点对应的m个采样值的中位数确定为待剔除信号值,并将该接收单元接收的声波信号在该采样时间点的采样值与待剔除信号值的差值确定为该接收单元在该采样时间点对应的反射波信号值;输出各接收单元在各采样时间点对应的反射波信号值。本发明对于反射界面与井轴平行的情况仍然可获得良好的应用效果。
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公开(公告)号:CN116378634A
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202310402989.8
申请日:2023-04-14
Applicant: 中国石油大学(北京) , 中海油田服务股份有限公司
Abstract: 本申请公开一种井旁异常体三维定位的随钻声波远探测测井装置、方法及系统,涉及地球物理勘探领域。该测井装置包括:钻铤以及设置于钻铤表面的相控线阵声波辐射器、第一声波接收器阵列和第二声波接收器阵列;相控线阵声波辐射器包括沿钻铤轴向均匀分布的多个环状声源;第一声波接收器阵列包括沿钻铤轴向均匀分布的N个声波接收站,每个接收站包括沿钻铤周向均匀分布的M个方位接收单元;第二声波接收器阵列与第一声波接收器阵列结构相同,源距较短,且两个声波接收器阵列对称分布于相控线阵声波辐射器两侧。本申请可有效增强来自井旁异常体的回波信号,压制井孔模式波信号,提升井旁异常体回波信号的信噪比,实现随钻条件下井旁异常体的三维定位。
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公开(公告)号:CN115856851A
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202211607265.9
申请日:2022-12-14
Applicant: 中国石油大学(北京)
Abstract: 本申请公开一种基于声矢量阵的三维远探测声波测井方法及装置,涉及石油天然气地球物理勘探领域。该方法包括:将接收换能器阵列接收到的多方位声压波形合成为多分量振速波形;对多分量振速波形进行两两组合和坐标转换,得到多组正交分量振速波形;对各组正交分量振速波形进行偏振分析,得到水平面内的质点偏振方向以及主分量振速波形;根据质点偏振方向、多方位声压波形幅度和回波模式类型,确定井旁异常地质体的方位;对多方位声压波形和主分量振速波形进行成像,获得井旁异常地质体的空间分布图像。本申请综合利用远探测声场中的声压和振速信息,能够压制井孔模式波和噪声信号、提高回波信号的信噪比,同时快速估计井旁异常地质体的方位。
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公开(公告)号:CN113866829B
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202111148567.X
申请日:2021-09-28
Applicant: 中国石油大学(北京)
Abstract: 本发明提供一种三维散射声波远探测扫描成像测井方法及装置,该方法包括:获取接收换能器阵列接收到的散射回波,所述散射回波是由待测地层中的异常地质体对多极子发射换能器发射的声波信号散射形成的;所述多极子发射换能器及接收换能器阵列设置于所述待测地层的充液井孔内;根据所述声波信号及其发射位置参数、所述散射回波及其接收位置参数、各地质体的位置参数,得到各地质体对应的所述散射回波的波形相似系数;根据所述各地质体的位置参数以及各地质体对应的所述散射回波的波形相似系数确定所述待测地层的三维图像。本申请综合利用接收到的多模式散射波信号的信息进行扫描反演和成像,提高了井旁异常地质体成像的分辨率和探测范围。
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公开(公告)号:CN112305082A
公开(公告)日:2021-02-02
申请号:CN202011089536.7
申请日:2020-10-13
Applicant: 中国石油大学(北京)
Abstract: 本发明提供一种自升式钻井平台插桩过程中的桩基地层破裂预测方法,在自升式钻井平台的每个桩靴底部布置三分量声波接收器阵列;获取插桩过程中该三分量声波接收器阵列连续接收的来自桩靴下部地层的声发射信号;根据该声发射信号预测桩靴底部桩基地层的断裂状态以及断裂点位置,其中,在钻井平台插装的过程中,桩靴底部硬壳地层疲劳断裂过程中会发出声发射信号,通过在桩靴底部布置三分量声波接收器,采集硬壳地层疲劳过程中会发出的声发射信号,作为预测断裂状态和断裂点位置的数据基础,能够判断桩基地层发生断裂的可能时间以及位置,避免发生刺穿事故。本发明既可用于自升式钻井平台的就位过程监测,也可用于就位后平台的就位状态的实时监测。
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