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公开(公告)号:CN101581611B
公开(公告)日:2011-11-09
申请号:CN200910087217.X
申请日:2009-06-19
Applicant: 中国海洋石油总公司 , 中海石油研究中心 , 中国石油大学(北京)
IPC: G01L1/02
Abstract: 本发明涉及一种模拟高压条件下钻井隔水导管侧向摩擦力测量装置,其特征在于:它包括一内液压缸,内液压缸悬置在装有水的高压密封筒内,内液压缸活塞底部通过一提升杆连接一待做试验的隔水导管,在内液压缸的侧壁上,并且在内液压缸活塞的上、下两侧,分别向外连通一高压传递管,两高压传递管穿出高压密封筒连接到一外液压缸对应的位置,外液压缸的顶部设置有一驱动外液压缸活塞的电传动机构,外液压缸的底部设置一压力表。本装置根据液体不可压缩原理,以及液体传压性,通过对外液压缸施压,由液体传压推动内液压缸活塞上移,活塞带动导管上提,提升力的大小可通过连接在外液压缸上的压力表推算出,从而得到高压条件下隔水导管侧向摩擦力的值。
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公开(公告)号:CN104879123A
公开(公告)日:2015-09-02
申请号:CN201510295997.2
申请日:2015-06-02
IPC: E21B47/047
Abstract: 本发明涉及一种自增压油气井液位测试装置,其特征在于:它包括气枪和增压装置,气枪与增压装置之间通过天然气高压软管连接;气枪包括活动接头、发声腔体、法兰和储气腔体;发声腔体一端通过活动接头与井口阀门连接,另一端通过螺栓与法兰、储气腔体紧固连接;增压装置包括第一端盖、增压腔体、连接体、控制腔体、第二端盖和增压活塞;增压腔体设置在第一端盖和连接体之间,控制腔体设置在连接体和第二端盖之间,第一端盖、增压腔体、连接体、控制腔体和第二端盖依次通过螺栓紧固连接;增压活塞采用阶梯状活塞推杆,增压活塞的粗轴端固定在控制腔体内部;增压活塞的细轴端经连接体的中心孔进入增压腔体内部。本发明可以广泛应用于海上油井液面位置测试领域中。
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公开(公告)号:CN102817567B
公开(公告)日:2014-12-03
申请号:CN201210266760.8
申请日:2012-07-30
Applicant: 中国海洋石油总公司 , 中海油研究总院 , 中国石油大学(华东)
IPC: E21B28/00 , E21B47/095
Abstract: 本发明涉及一种油气钻井井下重复起震装置及起震方法,其特征在于:它包括一中部具有台肩的外筒,外筒内插设有上接头,上接头连接外筒的上口;上接头的中部与外筒之间套设有一连接冲击锤的弹簧,冲击锤与外筒之间滑动夹设有套筒;套筒的上部均布有三个卡设有弧形卡的结构槽,在结构槽下方套设有止推环;止推环下方的外筒内壁设置有一限位环;套筒内径的中部具有一圈铁砧,铁砧的垂向设置有若干连通孔,套筒下半段的内径滑动地套设有操作套筒,操作套筒连接在上接头的末端;操作套筒的上口外缘设置有一圈凸台;套筒下半段的外径设置有套接内花键接头的外花键,外筒的下口固定连接内花键接头;外花键末端连接下接头。它可以广泛用于油气钻探井下重复起震需要信号的作业之中。
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公开(公告)号:CN101581216B
公开(公告)日:2013-02-20
申请号:CN200910087215.0
申请日:2009-06-19
Applicant: 中国海洋石油总公司 , 中海石油研究中心 , 中国石油大学(北京)
IPC: E21B47/04
Abstract: 本发明涉及一种束状三井共用大尺寸导管入泥深度计算及控制方法,其中大尺寸导管入泥深度计算方法考虑了束状三井结构内部隔水导管与大尺寸导管共同受力的特点对大尺寸导管入泥深度的影响,通过大尺寸导管自身所受到的轴向载荷及内部隔水导管的轴向载荷与土体侧向摩擦力及端部土阻力的平衡关系确定大尺寸导管的合理入泥深度,既减少因大尺寸导管入泥深度不足引起的海上事故,又避免了经济的浪费,达到了既安全又经济的目的。同时利用在水面处加两个平面内相互垂直的斜支撑的工程方法来控制大尺寸导管的横向位移,解决大尺寸导管因横向承载力不足而导致海上作业无法继续等问题,并且该工程控制方法也易于现场施工。
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公开(公告)号:CN102162356A
公开(公告)日:2011-08-24
申请号:CN201110043133.3
申请日:2011-02-22
Applicant: 中国海洋石油总公司 , 中海石油研究中心 , 中国石油大学(北京)
Abstract: 本发明提供了一种防砂管防砂效果及抗堵能力模拟评价装置。该装置包括依次串连的油砂混合搅拌罐、高压隔膜泵、液体流量计、出砂模拟试验装置和油砂分离装置;所述油砂分离装置的出口与所述油砂混合搅拌罐的入口相连;所述出砂模拟试验装置包括外罩筒和套设在所述外罩筒内的防砂管,所述外罩筒和防砂管之间设有环腔,所述防砂管的外壁上设有砾石层;所述外罩筒的侧壁上设有至少一个进液口,所述防砂管的底部设有出液口;所述外罩筒的底部对应所述环腔的部分设有至少一个出砂口;所述外罩筒的顶部和所述出液口端分别设有压力表。
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公开(公告)号:CN101592030A
公开(公告)日:2009-12-02
申请号:CN200910087332.7
申请日:2009-06-23
Applicant: 中国海洋石油总公司 , 中海石油研究中心 , 中国石油大学(北京)
Abstract: 本发明涉及一种海上丛式井组隔水导管合理锤入深度的控制方法,它包括以下步骤:1)根据井场位置的海底土特性资料,计算出钻井隔水导管极限承载力Q的公式;2)根据丛式井组隔水导管之间的距离,计算出群桩效应后钻井隔水导管极限承载力Qg的公式;3)依据步骤2),并结合海上丛式井组井口载荷力W,当Qg≥W时,得到丛式井组隔水导管的合理锤入深度he。本发明可根据不同海域海底地质和海上井口间距及井口载荷的具体条件,确定海上丛式井组隔水导管合理锤入深度,满足不同海域丛式井组钻井施工的要求,既减少因丛式井隔水导管入泥深度变化引起的海上复杂事故发生,又避免了经济上的浪费,达到了既安全又经济的目的。
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公开(公告)号:CN101581216A
公开(公告)日:2009-11-18
申请号:CN200910087215.0
申请日:2009-06-19
Applicant: 中国海洋石油总公司 , 中海石油研究中心 , 中国石油大学(北京)
IPC: E21B47/04
Abstract: 本发明涉及一种束状三井共用大尺寸导管入泥深度计算及控制方法,其中大尺寸导管入泥深度计算方法考虑了束状三井结构内部隔水导管与大尺寸导管共同受力的特点对大尺寸导管入泥深度的影响,通过大尺寸导管自身所受到的轴向载荷及内部隔水导管的轴向载荷与土体侧向摩擦力及端部土阻力的平衡关系确定大尺寸导管的合理入泥深度,既减少因大尺寸导管入泥深度不足引起的海上事故,又避免了经济的浪费,达到了既安全又经济的目的。同时利用在水面处加两个平面内相互垂直的斜支撑的工程方法来控制大尺寸导管的横向位移,解决大尺寸导管因横向承载力不足而导致海上作业无法继续等问题,并且该工程控制方法也易于现场施工。
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公开(公告)号:CN202064910U
公开(公告)日:2011-12-07
申请号:CN201120045485.8
申请日:2011-02-22
Applicant: 中国海洋石油总公司 , 中海石油研究中心 , 中国石油大学(北京)
IPC: E21B43/08
Abstract: 本实用新型提供了一种防砂管防砂效果及抗堵能力模拟评价装置。该装置包括依次串连的油砂混合搅拌罐、高压隔膜泵、液体流量计、出砂模拟试验装置和油砂分离装置;所述油砂分离装置的出口与所述油砂混合搅拌罐的入口相连;所述出砂模拟试验装置包括外罩筒和套设在所述外罩筒内的防砂管,所述外罩筒和防砂管之间设有环腔,所述防砂管的外壁上设有砾石层;所述外罩筒的侧壁上设有至少一个进液口,所述防砂管的底部设有出液口;所述外罩筒的底部对应所述环腔的部分设有至少一个出砂口;所述外罩筒的顶部和所述出液口端分别设有压力表。
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公开(公告)号:CN201438139U
公开(公告)日:2010-04-14
申请号:CN200920109243.3
申请日:2009-06-19
Applicant: 中国海洋石油总公司 , 中海石油研究中心 , 中国石油大学(北京)
IPC: G01L1/02
Abstract: 本实用新型涉及一种模拟高压条件下钻井隔水导管侧向摩擦力测量装置,其特征在于:它包括一内液压缸,内液压缸悬置在装有水的高压密封筒内,内液压缸活塞底部通过一提升杆连接一待做试验的隔水导管,在内液压缸的侧壁上,并且在内液压缸活塞的上、下两侧,分别向外连通一高压传递管,两高压传递管穿出高压密封筒连接到一外液压缸对应的位置,外液压缸的顶部设置有一驱动外液压缸活塞的电传动机构,外液压缸的底部设置一压力表。本装置根据液体不可压缩原理,以及液体传压性,通过对外液压缸施压,由液体传压推动内液压缸活塞上移,活塞带动导管上提,提升力的大小可通过连接在外液压缸上的压力表推算出,从而得到高压条件下隔水导管侧向摩擦力的值。
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公开(公告)号:CN201795790U
公开(公告)日:2011-04-13
申请号:CN201020292967.9
申请日:2010-08-13
Applicant: 中国海洋石油总公司 , 中海石油研究中心 , 中国石油大学(北京)
Abstract: 本实用新型涉及一种测试深水油管柱热变形、热应力的模拟试验机,它包括装置主体、供油设备和供水设备,装置主体包括一有机玻璃管,在有机玻璃管中内置一油管试件,有机玻璃管的两端有密封盖密封,在有机玻璃管与油管试件的环形空间中通入温度可控的、与油管试件内油的流动方向相反的流动水,油管试件穿过密封盖与供油设备连接。当测试热变形时,油管试件与一端密封盖之间为静密封,与另一端密封盖之间为动密封,在油管试件上设置有温度传感器和位移传感器;当测试热应力时,油管试件与两端密封盖之间均为静密封,在油管试件上设置有温度传感器和应变传感器。本装置可以对任何尺寸,材质,温差的管柱的变形、应力进行测量,为实际应用提供了更加准确的保障。
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