水下全电采油树电动井口连接器

    公开(公告)号:CN108678701B

    公开(公告)日:2019-04-23

    申请号:CN201810459252.9

    申请日:2018-05-15

    Abstract: 本发明提供了一种水下全电采油树电动井口连接器,包括:连接器机械结构、锁紧环和电动执行器系统;所述连接器机械结构包括:连接器内圈、连接器外壳、连接器底壳、连接器底座;所述连接器内圈分别与采油树底座和所述连接器外壳连接,用于固定采油树;所述连接器底座下端设计锥面开孔,用于井口定位;所述连接器外壳与所述连接器底座之间安装楔紧块,用于径向楔紧所述锁紧环;所述锁紧环用于锁紧采油树和井口;4套相同的所述电动执行器系统周向均布的安装在所述连接器外壳上,通过驱动传动轴推动所述楔紧块楔紧所述锁紧环,所述传动轴与所述楔紧块实现螺纹传动,并反向自锁。本发明结构简单,冗余设计可靠性强,可用于水下采油树与井口进行连接。

    水下全电采油树电动井口连接器

    公开(公告)号:CN108678701A

    公开(公告)日:2018-10-19

    申请号:CN201810459252.9

    申请日:2018-05-15

    Abstract: 本发明提供了一种水下全电采油树电动井口连接器,包括:连接器机械结构、锁紧环和电动执行器系统;所述连接器机械结构包括:连接器内圈、连接器外壳、连接器底壳、连接器底座;所述连接器内圈分别与采油树底座和所述连接器外壳连接,用于固定采油树;所述连接器底座下端设计锥面开孔,用于井口定位;所述连接器外壳与所述连接器底座之间安装楔紧块,用于径向楔紧所述锁紧环;所述锁紧环用于锁紧采油树和井口;4套相同的所述电动执行器系统周向均布的安装在所述连接器外壳上,通过驱动传动轴推动所述楔紧块楔紧所述锁紧环,所述传动轴与所述楔紧块实现螺纹传动,并反向自锁。本发明结构简单,冗余设计可靠性强,可用于水下采油树与井口进行连接。

    水下采油树磁耦合式电动执行器

    公开(公告)号:CN108644446A

    公开(公告)日:2018-10-12

    申请号:CN201810459112.1

    申请日:2018-05-15

    CPC classification number: F16K31/046 F16K31/047 F16K31/54

    Abstract: 本发明提供了一种水下采油树磁耦合式电动执行器,包括:两台伺服电机,分别通过电机固定架固定在壳体,伺服电机输出轴与磁耦合联轴器外转子连接,磁耦合器内转子与花键传动轴连接,磁耦合器内、外转子耦合传动,将电机动力传递到花键传动轴;花键传动轴与涡卷弹簧转子连接,涡卷弹簧定子固定在壳体上,花键传动轴转动带动涡卷弹簧簧片转动压缩储存动能;传动齿轮、传动齿条分别安装在花键传动轴和滑槽上,实现齿轮齿条精准啮合;传动齿条与阀门连接杆连接,推动阀门连接杆往复移动;电磁阀座安装在壳体上,阀杆、电磁阀安装在电磁阀座内,用于锁定阀门连接杆;ROV旋转轴与ROV连接,用于紧急情况下ROV操作关闭阀门。本发明结构简单,组装拆卸方便,涡卷弹簧蓄能,系统失电时可带动传动齿轮反转进而推动阀门关闭,工作安全可靠;伺服电机冗余设计,齿轮齿条传动效率高,磁耦合联轴器增强密封可靠性,可用于全电采油树阀门驱动。

    水下采油树磁耦合式电动执行器

    公开(公告)号:CN108644446B

    公开(公告)日:2019-07-19

    申请号:CN201810459112.1

    申请日:2018-05-15

    Abstract: 本发明提供了一种水下采油树磁耦合式电动执行器,包括:两台伺服电机,分别通过电机固定架固定在壳体,伺服电机输出轴与磁耦合联轴器外转子连接,磁耦合器内转子与花键传动轴连接,磁耦合器内、外转子耦合传动,将电机动力传递到花键传动轴;花键传动轴与涡卷弹簧转子连接,涡卷弹簧定子固定在壳体上,花键传动轴转动带动涡卷弹簧簧片转动压缩储存动能;传动齿轮、传动齿条分别安装在花键传动轴和滑槽上,实现齿轮齿条精准啮合;传动齿条与阀门连接杆连接,推动阀门连接杆往复移动;电磁阀座安装在壳体上,阀杆、电磁阀安装在电磁阀座内,用于锁定阀门连接杆;ROV旋转轴与ROV连接,用于紧急情况下ROV操作关闭阀门。本发明结构简单,组装拆卸方便,涡卷弹簧蓄能,系统失电时可带动传动齿轮反转进而推动阀门关闭,工作安全可靠;伺服电机冗余设计,齿轮齿条传动效率高,磁耦合联轴器增强密封可靠性,可用于全电采油树阀门驱动。

    一种不规则微纳结构产生可调控光子钩的方法

    公开(公告)号:CN115373139B

    公开(公告)日:2023-09-29

    申请号:CN202211002827.7

    申请日:2022-08-19

    Abstract: 本发明公开了一种不规则微纳结构产生可调控光子钩的方法,该方法包括步骤为:S1、引入结构约束函数描述不规则微纳结构横截面的不规则部分,其中结构约束函数表达式中包括n个系数,不规则部分具有m个顶点;S2、确定m个顶点在平面直角坐标系中的坐标信息,求出m个顶点的横坐标或纵坐标与n个系数之间的关系式;S3、通过调整m个顶点的横坐标或纵坐标,实现对n个系数的调控,从而实现对光子钩参数的控制。本发明提出的结构约束函数可实现函数系数对于光子钩参数的直接控制,即通过调控结构约束函数的系数值,就可以得到预想中的光子钩形态。

    一种半导体波导与SPP波导耦合器
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116560000A

    公开(公告)日:2023-08-08

    申请号:CN202310440679.5

    申请日:2023-04-23

    Abstract: 本发明关于一种半导体波导与SPP波导耦合器,涉及集成纳米光子芯片技术领域。包括第一耦合器和第二耦合器,第一耦合器包括第一半导体波导、第一SPP波导和第二SPP波导;第二耦合器包括第二半导体波导、第三SPP波导和第四SPP波导;第一半导体波导位于第一SPP波导与第二SPP波导之间,第一半导体波导形成V形尖端结构,实现从光波模式到SPP模式的转化;第二半导体波导位于第三SPP波导与第四SPP波导之间,第二半导体波导的输入端设有V形槽,实现从SPP模式到光波模式的转化。本发明既可以将半导体中的光波转换为金属波导的SPP模式,也可以将金属波导的SPP模式传输至半导体波导中的光波模式。

    一种水下全电采油树系统模拟方法

    公开(公告)号:CN110231779B

    公开(公告)日:2023-07-25

    申请号:CN201910519222.7

    申请日:2019-06-17

    Abstract: 本发明提供了一种水下全电采油树系统模拟方法,具体使用了LMS Imagine.Lab AMESim软件对水下全电采油树系统进行仿真模拟,它包括以下步骤:设计水下全电采油树系统模型;在AMESim应用库中选择合适的阀门模型、信号源模型及管路模型;将实际需要的流体参数、阀门参数、信号源参数、管路参数及液力参数导入相应模型;通过改变信号源参数观察阀门开度对整体回路造成的影响,模拟水下全电采油树系统正常工况及阀门出现故障时的情况。本发明考虑到实际情况下进行水下全电采油树系统故障模拟实验非常困难,从而选择利用AMESim软件进行仿真模拟,更加直观的获取水下全电采油树系统运行情况,为工艺参数优化奠定基础,并对判断水下全电采油树系统故障类型具有指导意义。

    一种仰视绿色高效电火花加工机床结构

    公开(公告)号:CN116275319A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310201972.6

    申请日:2023-03-06

    Abstract: 本发明属于特种加工领域,具体地,涉及一种仰视绿色高效电火花加工机床结构。一种仰视绿色高效电火花加工机床结构,在底座上居中设置有一套刀具运动单元,在该套刀具运动单元顶部通过L形连接件安装有一套复合刀具单元,机架与底座固结在一起,机架顶部设置有一套工件单元,实现了工件在上、刀具在下的仰视绿色高效电火花加工机床结构,可满足仰视绿色高效电火花加工方法的使用要求。相较于传统机床结构,仰视绿色高效电火花加工机床结构取消Z轴立柱,布局和受理更加合理,大大降低了整机重量及制造成本。仰视绿色高效电火花加工机床结构可为放电加工提供更好的排屑条件,能有效提高加工效率及精度,对于超深孔槽结构的加工优势尤其显著。

    一种基于等离子弧切割的海洋废弃井口切割装置

    公开(公告)号:CN112253027B

    公开(公告)日:2022-10-11

    申请号:CN202011135787.4

    申请日:2020-10-22

    Abstract: 本发明涉及一种基于等离子弧切割的海洋废弃井口切割装置及其应用,包括支撑机构、旋转机构、进给机构、切割机构和导向机构;支撑机构用于给整个装置提供井下支撑,保证其下部旋转机构位于套管中心,旋转机构用于驱动进给机构和切割机构旋转,以达到对套管环切的目的,进给机构用于调整切割机构与套管内壁之间的距离,切割机构用于产生高温等离子弧,实现切割作业,导向机构给整个装置提供导向,保证装置能够沿着套管轴向顺利下放。本发明井口切割装置结构简单紧凑,稳定性好,装备制造成本低,适用范围大,利用等离子弧进行切割,切削力小,不会产生振动,切割高效无污染,可大大降低作业成本,具有良好的经济效益和市场价值,值得推广应用。

    高能脉冲自旋等离子体射孔方法

    公开(公告)号:CN113309495B

    公开(公告)日:2022-05-24

    申请号:CN202110777723.2

    申请日:2021-07-07

    Abstract: 本发明属于石油工程领域,具体地,涉及一种高能脉冲自旋等离子体射孔方法。在油气井钻井完成后,通过连续油管下入高能脉冲自旋等离子体钻头和造斜器,到达特定地层后,造斜器锚住套管,等离子体钻头在造斜器的导向作用下,偏向套管的一侧;地面控制系统发出控制信号,等离子体钻头喷射出脉冲性的自旋等离子体;自旋等离子体依次熔化套管、环空水泥和地层岩石;等离子体喷射间隙,高压自旋气流从等离子喷嘴中喷出,高压自旋气流吹离等离子作用区域的熔化物质;自旋等离子体重复喷射,逐渐在井筒侧壁钻出一个高渗流孔。该方法能够快速在井筒侧壁钻出一个大直径,长深度的高渗流孔,极大提高井筒和储层之间的连通性,提高油气井的开采效率和总产量。

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