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公开(公告)号:CN103696757B
公开(公告)日:2017-03-29
申请号:CN201410001751.5
申请日:2014-01-03
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: E21B47/007
Abstract: 本发明涉及一种用于测量实验室模拟钻井过程中钻头轴向力及侧向力的装置。该测力装置包括密封筒、模拟钻铤、弹性测力片、模拟钻头、弹性片紧固螺栓、六面形安装底座、拉压传感器、固定端底座;密封筒后端通过固定端底座密封;六面形安装底座前端为正六棱柱体、后端为圆柱体,正六棱柱体的中部开设有凹槽;拉压传感器的前端与安装底座通过链接螺栓连接成整体;拉压传感器的后端通过螺栓与固定端底座连接;六面形安装底座的每个面上设有弹性片;在弹性片两面上粘贴应变片,模拟钻铤与模拟钻头固定连接。本发明能得到足够精确的模拟底部钻具组合的井斜力和方位力大小和方向,更加真实的模拟了钻井环境,提高了底部钻具组合动力学特性的研究水平。
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公开(公告)号:CN103628822A
公开(公告)日:2014-03-12
申请号:CN201310654718.8
申请日:2013-12-09
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: E21B10/60
Abstract: 本发明公开了一种用于水平井安全高效气体钻井射流磨钻头,其特征在于在现有的钻头上加装了射流粉碎装置和高浓度湍流抽砂装置,射流磨钻头包括:射流粉碎部,高浓度湍流抽砂部;所述的射流粉碎部其特征在于有反向高速射流喷嘴、混合室、喉管、岩屑解离加速管、粉碎靶体、粉碎仓、旁通;高浓度湍流抽砂部,其特征在于有井底岩屑搅动与清洗流道,岩屑吸入管。岩屑吸入管、井底岩屑搅动与清洗流道基于抽砂泵的原理抽吸高浓度湍流岩屑,进一步减小井底压差,提高钻速;井底岩屑从岩屑吸入管抽吸排出,避免了气体钻井中近钻头处井壁冲蚀垮塌;井底岩屑搅动与清洗流道的特殊设计避免了气体钻井中钻头冰包。基于射流磨原理,岩屑经过高速气流超细粉碎技术进一步粉碎,达到气固悬浮流动的标准,消除气体钻水平井中的岩屑床。
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公开(公告)号:CN104265266B
公开(公告)日:2017-01-25
申请号:CN201410453524.6
申请日:2014-09-05
Applicant: 中海石油(中国)有限公司深圳分公司 , 中国石油大学(北京)
IPC: E21B47/00
Abstract: 本发明为一种水平井控水完井方式评价实验装置,该装置包括有一水平放置的模拟井筒,由模拟井筒的开口端向模拟井筒内密封伸设有完井模拟管柱;模拟井筒侧壁上设有排液口、排气口和流体入口;完井模拟管柱伸出模拟井筒开口端的端部设有流体出口,该流体出口通过流体出口阀门连通于储液箱,储液箱出口顺序连接有控制阀、离心泵、流量计和流体入口阀门,流体入口阀门连接于模拟井筒的流体入口,流体入口与流体出口之间设有一差压传感器;完井模拟管柱端部与模拟井筒开口端之间设有完井模拟管柱直线位移及定位装置。该装置通过流量计和压差传感器来记录不同流量下、不同参数的多种完井方式的压差,对比分析不同完井方式在各自参数下的控水效果。
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公开(公告)号:CN103790521B
公开(公告)日:2016-01-13
申请号:CN201310654747.4
申请日:2013-12-09
Applicant: 中国石油大学(北京)
Abstract: 本发明公开了一种用于水平井安全高效泥浆钻井的射流磨钻头,其特征在于在现有钻头上加装了射流粉碎装置和高浓度湍流抽砂装置。因此,射流磨钻头主要包括射流粉碎部和高浓度湍流抽砂部;所述的射流粉碎部,其特征在于有反向自振空化射流喷嘴、混合室、喉管、岩屑解离加速管、粉碎靶体、粉碎仓及旁通;高浓度湍流抽砂部,其特征在于有井底岩屑搅动与清洗流道、岩屑吸入管及钻头喷嘴。岩屑吸入管、井底岩屑搅动与清洗流道基于抽砂泵的原理抽吸高浓度湍流岩屑,可有效减小井底压差,从而提高机械钻速;基于射流磨原理,岩屑通过水力脉冲空化射流作用进一步粉碎,达到液固悬浮流动的状态,从而消除水平井中所形成的岩屑床。
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公开(公告)号:CN104265266A
公开(公告)日:2015-01-07
申请号:CN201410453524.6
申请日:2014-09-05
Applicant: 中海石油(中国)有限公司深圳分公司 , 中国石油大学(北京)
IPC: E21B47/00
CPC classification number: E21B47/00
Abstract: 本发明为一种水平井控水完井方式评价实验装置,该装置包括有一水平放置的模拟井筒,由模拟井筒的开口端向模拟井筒内密封伸设有完井模拟管柱;模拟井筒侧壁上设有排液口、排气口和流体入口;完井模拟管柱伸出模拟井筒开口端的端部设有流体出口,该流体出口通过流体出口阀门连通于储液箱,储液箱出口顺序连接有控制阀、离心泵、流量计和流体入口阀门,流体入口阀门连接于模拟井筒的流体入口,流体入口与流体出口之间设有一差压传感器;完井模拟管柱端部与模拟井筒开口端之间设有完井模拟管柱直线位移及定位装置。该装置通过流量计和压差传感器来记录不同流量下、不同参数的多种完井方式的压差,对比分析不同完井方式在各自参数下的控水效果。
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公开(公告)号:CN103696757A
公开(公告)日:2014-04-02
申请号:CN201410001751.5
申请日:2014-01-03
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: E21B47/007
Abstract: 本发明涉及一种用于测量实验室模拟钻井过程中钻头轴向力及侧向力的装置。该测力装置包括密封筒、模拟钻铤、弹性测力片、模拟钻头、弹性片紧固螺栓、六面形安装底座、拉压传感器、固定端底座;密封筒后端通过固定端底座密封;六面形安装底座前端为正六棱柱体、后端为圆柱体,正六棱柱体的中部开设有凹槽;拉压传感器的前端与安装底座通过链接螺栓连接成整体;拉压传感器的后端通过螺栓与固定端底座连接;六面形安装底座的每个面上设有弹性片;在弹性片两面上粘贴应变片,模拟钻铤与模拟钻头固定连接。本发明能得到足够精确的模拟底部钻具组合的井斜力和方位力大小和方向,更加真实的模拟了钻井环境,提高了底部钻具组合动力学特性的研究水平。
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公开(公告)号:CN118273650A
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202410349842.1
申请日:2024-03-26
Applicant: 中海石油(中国)有限公司深圳分公司 , 中国石油大学(北京)
Abstract: 本发明提供了一种插桩的穿刺方法及其装置,用于穿刺上下层叠设置的第一地层与第二地层,第一地层的穿刺承载力大于第二地层的穿刺承载力,插桩的穿刺方法包括:对第一地层进行设计钻孔,形成具有多个调整钻孔的孔集,孔集的面积为多个调整钻孔的面积之和;根据第二地层的穿刺承载力,获取钻孔后的第一地层的安全承载力范围,基于安全承载力范围,得到在第一地层中钻设的调整钻孔的面积;基于孔集的面积、以及调整钻孔的面积,获得调整钻孔的数量,并完成在第一地层中进行钻孔的操作。解决了在主动破坏硬薄地层时桩靴无法稳定平缓插桩的问题。
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公开(公告)号:CN103628822B
公开(公告)日:2016-01-20
申请号:CN201310654718.8
申请日:2013-12-09
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: E21B10/60
Abstract: 本发明公开了一种用于水平井安全高效气体钻井射流磨钻头,其特征在于在现有的钻头上加装了射流粉碎装置和高浓度湍流抽砂装置,射流磨钻头包括:射流粉碎部,高浓度湍流抽砂部;所述的射流粉碎部其特征在于有反向高速射流喷嘴、混合室、喉管、岩屑解离加速管、粉碎靶体、粉碎仓、旁通;高浓度湍流抽砂部,其特征在于有井底岩屑搅动与清洗流道,岩屑吸入管。岩屑吸入管、井底岩屑搅动与清洗流道基于抽砂泵的原理抽吸高浓度湍流岩屑,进一步减小井底压差,提高钻速;井底岩屑从岩屑吸入管抽吸排出,避免了气体钻井中近钻头处井壁冲蚀垮塌;井底岩屑搅动与清洗流道的特殊设计避免了气体钻井中钻头冰包。基于射流磨原理,岩屑经过高速气流超细粉碎技术进一步粉碎,达到气固悬浮流动的标准,消除气体钻水平井中的岩屑床。
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公开(公告)号:CN103699807B
公开(公告)日:2017-03-29
申请号:CN201410001739.4
申请日:2014-01-03
Applicant: 中国石油大学(北京)
Abstract: 本发明涉及一种PDC钻头各向异性评价方法,该方法通过反演方式得到作为常量的钻头各向异性系数,而后通过所得到的钻头各向异性系数和不同钻头的钻头结构参数确定不同钻头的钻头各项异性指数,从而完成对PDC钻头各向异性的评价。该方法实现了PDC钻头各向异性的定量评估,并且克服了室内试验工作量大、试验条件高、通用性差的缺点。
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公开(公告)号:CN103790521A
公开(公告)日:2014-05-14
申请号:CN201310654747.4
申请日:2013-12-09
Applicant: 中国石油大学(北京)
Abstract: 本发明公开了一种用于水平井安全高效泥浆钻井的射流磨钻头,其特征在于在现有钻头上加装了射流粉碎装置和高浓度湍流抽砂装置。因此,射流磨钻头主要包括射流粉碎部和高浓度湍流抽砂部;所述的射流粉碎部,其特征在于有反向自振空化射流喷嘴、混合室、喉管、岩屑解离加速管、粉碎靶体、粉碎仓及旁通;高浓度湍流抽砂部,其特征在于有井底岩屑搅动与清洗流道、岩屑吸入管及钻头喷嘴。岩屑吸入管、井底岩屑搅动与清洗流道基于抽砂泵的原理抽吸高浓度湍流岩屑,可有效减小井底压差,从而提高机械钻速;基于射流磨原理,岩屑通过水力脉冲空化射流作用进一步粉碎,达到液固悬浮流动的状态,从而消除水平井中所形成的岩屑床。
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