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公开(公告)号:CN114439370B
公开(公告)日:2022-09-02
申请号:CN202210098658.5
申请日:2022-01-27
Applicant: 北京探矿工程研究所
Abstract: 本发明公开了一种柔性井下动力钻具,涉及钻井技术领域,包括依次铰接连接的钻具接头、首级马达结构、至少一个串联马达结构和轴承节结构,钻具接头与首级马达结构之间、首级马达结构与串联马达结构之间、相邻的串联马达结构之间、串联马达结构与轴承节结构之间均通过一摆动结构能够实现摆动,首级马达结构与串联马达结构之间、相邻的串联马达结构之间、串联马达结构与轴承节结构之间均传动连接,钻具接头用于与钻具连接,轴承节结构用于与钻头连接。本发明的柔性井下动力钻具具有柔性特征,可以为超短半径钻进作业提供井下动力,解决了超短半径钻井技术难题,提高超钻半径钻井钻进效率。
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公开(公告)号:CN114439466A
公开(公告)日:2022-05-06
申请号:CN202210098585.X
申请日:2022-01-27
Applicant: 北京探矿工程研究所
IPC: E21B47/022 , E21B47/017 , E21B47/13 , E21B17/10
Abstract: 本发明公开了一种具有随钻测斜及导向功能的动力钻具轴承节,涉及钻井技术领域,包括外壳,所述外壳具有弯角,所述外壳设置有测量部件,所述测量部件用于测量井斜和方位,所述外壳的内侧自下而上设置有传动轴和主轴,所述主轴与所述外壳转动连接,所述传动轴的上端用于与动力钻具马达转子组件连接,所述传动轴的下端与所述主轴的上端连接,所述主轴下端用于与钻头连接。本发明的具有随钻测斜及导向功能的动力钻具轴承节可与各种井下动力钻具配合使用,外壳具有弯角可实施定向造斜钻进,定向钻进过程中外壳不发生转动,可以通过外壳上的测量部件静止测量井斜和方位,测量精度较高。
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公开(公告)号:CN113187384A
公开(公告)日:2021-07-30
申请号:CN202110546059.0
申请日:2021-05-19
Applicant: 北京探矿工程研究所
Abstract: 本发明公开了一种深部高温井用欠压复合钻井装置及工艺,地面钻探部包括钻机、钻井液降温系统和钻井液循环系统;井下钻具部包括钻杆、钻铤、动力组件、近钻头减压短节和钻头;近钻头减压短节具有环空通道;环空通道周向均匀开设有多条吸入流道;近钻头减压短节外侧壁周向开设有与吸入流道连通的混砂喉管;近钻头减压短节的外侧壁还开设有抽吸流道,抽吸流道与吸入流道和混砂喉管的节点连通。本发明旨在综合利用冲击、回转、热破裂三种方式共同作用破坏井底岩石,近钻头减压短节在近钻头位置的环空通道中产生局部负压,抽吸刚由聚能喷嘴喷出冲击井底后携带岩屑上返至地面的钻井液,降低井底正压差,降低压持效应。
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公开(公告)号:CN112377106A
公开(公告)日:2021-02-19
申请号:CN202011380670.2
申请日:2020-11-30
Applicant: 北京探矿工程研究所
Inventor: 翁炜 , 贺云超 , 吴烁 , 冯美贵 , 张德龙 , 李晓东 , 黄玉文 , 刘家荣 , 赵志涛 , 张培丰 , 杨鹏 , 徐军军 , 郭坤 , 李超 , 郭强 , 刘文武 , 欧阳志勇 , 蒋睿 , 王玉超 , 史新慧
Abstract: 本发明公开了一种钻探改造干热岩储层的装置及方法,装置包括依次连接的钻头、微孔钻探器、动力短节、上接头、连接接头串和连续油管;还可以包括井底随钻测量工具、定向器和井下推进器;钻头上具有前端喷嘴;钻头内部中央具有封堵柱,封堵柱上套设有弹簧;微孔钻探器侧壁有多个侧向喷嘴;微孔钻探器的内壁上套设有控制套,控制套中央设有流道。本发明能够分别对主井眼内天然裂缝发育的热储层和主井眼内裂缝数量低或连通性差的热储层进行喷射改造,能增大改造体积,降低微震风险,还可配合化学刺激法实施,提高改造效果。
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公开(公告)号:CN111486172A
公开(公告)日:2020-08-04
申请号:CN202010356738.7
申请日:2020-04-29
Applicant: 北京探矿工程研究所
Abstract: 本发明公开了一种开式金刚石可倾瓦推力轴承,包括动盘和静盘;动盘包括环形的动盘基体以及金刚石动盘瓦片;静盘包括静盘基体、金刚石静盘瓦片、瓦片垫圈和波形弹簧;静盘基体为具有空腔的环形架体;金刚石静盘瓦片的数量为多个,且均匀嵌设在静盘基体的一侧端面上;金刚石静盘瓦片能够沿着静盘基体的圆周方向倾斜摆动,且凸出静盘基体端面部分的截面为马蹄形,并与金刚石动盘瓦片贴合;瓦片垫圈贴合垫设在金刚石静盘瓦片的底面,且用于承托金刚石静盘瓦片;波形弹簧顶紧在静盘基体的腔体底面和瓦片垫圈之间。本发明大幅提升轴承使用寿命,降低轴承启动扭矩,耐温能力高,便于制成小直径轴承,可满足井下动力钻具等小直径工具设备。
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公开(公告)号:CN111408486A
公开(公告)日:2020-07-14
申请号:CN202010341646.1
申请日:2020-04-27
Applicant: 北京探矿工程研究所
Abstract: 本发明提供一种钻井液离心机用排渣机构和钻井液离心机。所述排渣机构包括转鼓、设置在所述转鼓内的螺旋推进器以及盖设在所述转鼓外侧的机罩,所述转鼓在远离进料端的一侧设置有至少一个贯穿其壁厚的排渣孔;其中,所述排渣机构还包括至少一个刮泥件,所述刮泥件夹设在所述机罩与所述转鼓之间并与所述排渣孔相对应,并且,所述刮泥件与所述转鼓的外周壁相连。通过在转鼓对应排渣孔位置处设置刮泥件,这样,借助刮泥件可以有效清除排渣孔部位的沉渣,从而可以有效避免积料或堵料的情况发生,不会增大差速器扭矩,提高钻进液离心机的产量以及使用寿命。
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公开(公告)号:CN111119725A
公开(公告)日:2020-05-08
申请号:CN202010098674.5
申请日:2020-02-18
Applicant: 北京探矿工程研究所
IPC: E21B3/02
Abstract: 本发明涉及石油钻井及地质钻探的技术领域,特别是涉及一种多频电机直接驱动顶部驱动钻井装置及其驱动方法,其传动机构不易失效、能源利用率高、体积重量相对紧凑,采用多频电机驱动顶部驱动装置回转,从而进行钻井工作,电机采用多绕组结构,通过切换绕组的连接方式,改变绕组并联支路数,进而改变电机频率,输出多组不同的转速和扭矩,既实现高效率高功率因数能源利用率高,又降低了功率使成本得到大幅度降低;包括顶驱主轴和多频驱动电机,多频驱动电机的电机主轴套装于顶驱主轴的外侧;顶驱主轴位于多频驱动电机的下端固连有吊环悬挂器,顶驱主轴下端通过保护接头与钻具连接,顶驱主轴上端安装有进水装置,多频驱动电机采用多绕组结构。
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公开(公告)号:CN109915038A
公开(公告)日:2019-06-21
申请号:CN201910257687.X
申请日:2019-04-01
Applicant: 北京探矿工程研究所
Abstract: 本发明公开了一种具有保温功能的钻杆及其喷涂装置和喷涂方法,包括中空杆体、底涂层、保温层和防护层;底涂层均匀涂覆在中空杆体内壁上;保温层均匀涂覆在底涂层上,保温层由树脂、保温材料和添加剂组成;防护层涂覆在保温层两端的边沿处,且防护层涂覆连接保温层和中空杆体内壁,防护层的厚度从保温层到中空杆体内壁逐渐减小。通过在钻井钻杆内涂覆保温涂料,提高对钻井液的保温效果,同时,提供了具有效率高、加工质量好的钻杆内壁保温涂料的喷涂装置和喷涂方法。
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公开(公告)号:CN108798646A
公开(公告)日:2018-11-13
申请号:CN201810921471.4
申请日:2018-08-14
Applicant: 北京探矿工程研究所
Abstract: 本发明涉及重型机械设备技术领域,具体涉及一种计量装置及使用该计量装置的钻机。本发明提供的计量装置所述计量装置包括第一齿轮、第二齿轮和速度传感器,由于第一齿轮和第二齿轮啮合,因此第一齿轮的角速度与第二齿轮的角速度相同,通过绳轮的角速度就能计算工作时间内绳轮的转动的圈数,进而能够计算出大钩下放的高度和钻进深度,与现有的测量方法相比,速出速度传感器设置在钻机之外的齿轮上,因此在计算时不需要考虑滚筒直径、滚筒有效长度、钢丝绳在滚筒上缠绕的层数、每层缠绕的圈数和大绳直径,因此克服了滚筒上钢丝绳对于计算的影响,省去复杂计算,计量结果更准确,为钻井人员提供精确高度参考,提高录井准确率。
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公开(公告)号:CN107860687A
公开(公告)日:2018-03-30
申请号:CN201711364549.9
申请日:2017-12-18
Applicant: 北京探矿工程研究所
Inventor: 何远信 , 赵建刚 , 韩天夫 , 石凯 , 王琪 , 李梅楠 , 孙鹏 , 赵锴 , 邓都都 , 李进 , 程婧格 , 高通 , 魏瑞 , 贺云超 , 李伟 , 许云博 , 李慧想 , 杨锐 , 王雪竹 , 刘俊良
IPC: G01N11/14
CPC classification number: G01N11/14
Abstract: 本发明公开了一种高温高压和低温高压流变仪,包括样品杯、支架;所述样品杯为圆柱状,所述样品杯内部设有外筒、内筒、长轴、扭簧组合和顶部磁铁;所述支架为圆柱状凹台,包括内部空腔和凹槽,所述空腔内还包括旋转筒、减速器和电机;所述样品杯置于所述凹槽内;所述样品杯和所述支架的中心轴均与所述高温高压和低温高压流变仪的整体中心轴在同一条直线上,所述样品杯底面和所述支架底面平行。本发明解决了从-10℃到320℃,常压到220Mpa的钻井液流变仪测试需求,且压力控制误差低,粘度测量精度高,且能通过各智能系统对参数进行采集,通过计算机计算得到相应的数值,保证了数据的准确性。
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