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公开(公告)号:CN118936391B
公开(公告)日:2025-01-28
申请号:CN202411269920.3
申请日:2024-09-11
Applicant: 滨城区公路事业发展中心
Abstract: 本发明涉及桩孔检测技术领域,具体为一种公路工程施工用桩孔孔径检测方法,所述检测设备包括:托举板,以及固定安装在所述托举板上的支撑杆;所述托举板上固定有呈对称设置的气缸,所述气缸输出端上固定有与所述支撑杆滑动连接的支撑板;孔径检测机构,设置在所述支撑板上,所述孔径检测机构上连接有呈圆周等距分布的多个限位轮,所述支撑杆上设置有与所述孔径检测机构连接的旋转组件,所述孔径检测机构能够在所述支撑板运动时,带动所述旋转组件运动;间距调控组件,设置在所述孔径检测机构上,所述支撑板上设置有与所述间距调控组件连接的调节机构,本发明能够根据孔径尺寸调节限位轮的间距,并对孔径进行检测,确保设备的适用性更佳。
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公开(公告)号:CN119177665A
公开(公告)日:2024-12-24
申请号:CN202411226512.X
申请日:2024-09-03
Applicant: 中铁一局集团有限公司 , 中铁一局集团第一建设有限公司 , 广西桂贺高速公路有限公司
Abstract: 本发明涉及工程施工技术领域,具体公开了一种热熔滑塌坡积体桩基成孔方法,采用旋挖钻全护筒跟进或全回转全套管跟进成孔工艺,并结合钻孔及注浆过程中的参数监测与分析来确保成孔质量;具体地,首先通过钻孔参数计算钻孔稳定分数,评估钻孔稳定性;其次,根据注浆过程中获得的渗透系数计算注浆稳定分数,评估注浆稳定性;钻孔稳定分数和注浆稳定分数经相关性分析确定二者对冲孔质量的影响程度;进一步,通过综合考虑钻孔稳定分数和注浆稳定分数,利用预设的比例因子计算出冲孔异常分数,以此判定桩基冲孔的整体质量是否合格;若冲孔异常分数超出预设阈值,则需对钻孔和注浆工艺进行相应调整,直至冲孔质量达标。
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公开(公告)号:CN118548029B
公开(公告)日:2024-11-29
申请号:CN202410598299.9
申请日:2024-05-15
Applicant: 徐州瑞拓勘探技术开发有限公司
IPC: E21B47/00 , E21B47/002 , E21B47/022 , E21B47/08 , E21B47/12 , E21B23/14 , B08B1/20 , B08B1/54 , B08B1/14 , B08B5/02
Abstract: 本发明涉及测井仪技术领域,具体为一种高分辨率侧向测井仪,包括探测模块、收放模块、擦拭模块和风干模块,所述探测模块包括移动框架、活动安装于所述移动框架内部的收卷筒、与所述移动框架连接的两个撑板。本发明中,主控箱启动收卷电机,然后防脱盘带着收卷筒转动,收卷筒收回电缆线,这过程中,向外张开的两个U形架扯紧毛巾,毛巾擦去电缆线上的灰尘和液体水,长时间下,毛巾湿水严重,这时主控箱启动两个气缸,然后毛巾再次收紧,然后毛巾中的液体水被捋下,这种方式下,毛巾的除湿效果可以一直保持,保证了电缆线的清理、擦干效果,降低电缆线出现问题的概率,保证了电缆线的使用寿命。
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公开(公告)号:CN115788404B
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202211581811.6
申请日:2022-12-08
Applicant: 中煤科工集团重庆研究院有限公司
Inventor: 巴全斌 , 申凯 , 王振 , 史永涛 , 廖引 , 刘延保 , 熊伟 , 周厚权 , 李日富 , 郝光生 , 马钱钱 , 袁德权 , 易恩兵 , 马国龙 , 马凯 , 龚国民 , 高振勇 , 樊正兴 , 唐兵 , 王小朋 , 王松 , 何俊 , 刘文 , 王士伟 , 李诗华 , 王一帆 , 杨森 , 鞠坤
IPC: E21B47/00 , E21B47/022 , E21B47/06 , E21B47/08 , E21B47/04
Abstract: 本发明涉及煤矿井下抽采钻孔径向不同负压影响范围的测定方法及系统,属于煤矿瓦斯抽采领域。负压沿钻孔径向随时间影响范围变化规律,分为抽采孔和观测孔,抽采孔正常进行抽采并实时监测到孔内负压分布情况,抽采孔采用普通或千米定向钻进施工并记录钻孔参数和轨迹参数;观测孔采用分组布置在抽采孔两侧,采用普通定向钻机并按照设计参数进行施工,孔外侧安装压力表或含量检测装置进行瓦斯压力或瓦斯含量参数监测;通过设置不同参数进行对比分析,以及随着时间延长下不同抽采负压下钻孔径向影响范围大小,实现抽采区域瓦斯抽采钻孔径向不同负压影响范围测定和随时空演化规律,为确定合理抽采钻孔孔口负压提供支撑。
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公开(公告)号:CN118745889A
公开(公告)日:2024-10-08
申请号:CN202410879471.8
申请日:2024-07-02
Applicant: 西南石油大学
IPC: E21B47/08
Abstract: 本发明公开了一种考虑渗流的裂缝性地层井眼扩径率预测方法,包括:S1、确定井眼扩径率预测涉及的所有独立参数;S2、对独立参数进行参数简化,并确定其基本量纲;S3、基于简化后的独立参数及基本量纲,构建无量纲参数;S4、采用约束型混合多因素正交试验方法确定无量纲参数之间的关联模型;S5、将待定系数值以及无量纲参数代入关联模型中,得到井眼扩径率多参数关联模型,并根据其预测井眼扩径率。本发明弥补了现存井眼扩径率预测方法较少的现状,为井眼扩径率预测提供新方法,为井壁失稳预测提供新思路。提供的扩径率预测方法具有较高的预测精度和可靠性。
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公开(公告)号:CN117605461B
公开(公告)日:2024-06-28
申请号:CN202311716907.3
申请日:2023-12-13
Applicant: 扬州睿德石油机械有限公司
Abstract: 本发明提供通井刮削喷洗一体化工具及其智能使用方法,属于井下工具技术领域,该通井刮削喷洗一体化工具及其智能使用方法包括;上通井筒;下通井筒,设置于上通井筒的下侧;第一支撑板,固定于上通井筒的圆周内壁上;大转筒,转动连接于第一支撑板的底部;第一电机,固定于第一支撑板的顶部,且第一电机的输出端活动贯穿至第一支撑板的底部并与大转筒固定;第一滑槽,其设有两个,对称开设于大转筒的圆周表面;小转筒,固定于大转筒的圆周内壁上;本发明中,将井下作业工具一体化,包含通井、刮削以及喷洗功能,能够在进行通井后进行刮削,而且刮削时进行喷洗清理,实现一体化作业,不仅节约了作业时间,而且提高了效率,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN118223874A
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN202410111523.7
申请日:2024-01-26
Applicant: 中国矿业大学(北京)
IPC: E21B47/08 , G01B11/12 , H04N23/695 , B08B17/00 , E21C37/12 , E21C37/06 , E21B7/18 , E21B7/28 , E21B47/002 , E21B47/017
Abstract: 本发明提供了一种高压气液两相射流冲击卸压后的观测系统及使用方法,当高压气液两相射流冲击卸压后,通过移动终端登录云平台,通过控制器开启摄像头,对孔径进行拍照,并上传至云平台,云平台发送至移动终端,从而实现方便快捷地对孔径进行观测,并且大大提高了观测的准确度。通过设置防尘装置,防尘装置能够避免孔径中的灰尘附着在摄像头上,从而保证了摄像头的拍摄效果。通过设置第一电机,第一电机驱动第一主动齿轮和第二主动齿轮转动,由于第一齿圈和第二齿圈固定,第一罩体和第一罩体与第一轴承和第二轴承的外圈卡合,使得第一罩体和第二罩体能够360°转动,实现了摄像头360°拍摄的效果。
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公开(公告)号:CN113216832B
公开(公告)日:2024-05-31
申请号:CN202110382239.X
申请日:2021-04-09
Applicant: 中铁六局集团有限公司 , 中铁六局集团太原铁路建设有限公司
IPC: E21B7/00 , E21B7/28 , E21B21/00 , E21B21/01 , E21B25/00 , E21B33/138 , E21B41/00 , E21B47/022 , E21B47/04 , E21B47/08 , E21D11/10 , E21D11/15 , E21D20/02 , E21D21/00
Abstract: 本发明公开了一种岩溶地区桩孔水磨钻施工工法,涉及复杂地形的铁路或公路施工领域。该工法包括施工前期工序、水磨钻施工工序和特殊情况下的防护施工工法。施工前期工序包括施工准备、测量放线、开挖施工平台、桩位锁口施工及布置蓄水池;水磨钻施工工序包括水磨钻钻孔、钻取四周岩石、钻取中间岩石、手电钻打孔、插入钢楔、击打钢楔分裂岩石、人工装渣、桩孔修正及下一循环的施工及成孔检查与验收;特殊情况下的防护施工工法包括岩壁开裂、岩壁塌方及桩孔出现土洞、溶洞三种情况。本发明施工成本低,可节约施做桩孔护壁成本;工艺简单,易于学习掌握,便于推广,成孔精度高;有效减少桩孔孔壁岩体开裂、塌方等问题。
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公开(公告)号:CN117927221A
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202211651729.6
申请日:2022-12-21
Applicant: 中国石油天然气集团有限公司 , 中国石油集团长城钻探工程有限公司
Abstract: 本发明公开了一种随钻井径预测方法、装置、电子设备和存储介质。该方法包括:确定目标井在第一工况下产出岩屑的第一质量;所述第一工况为在目标井中,单根或立柱钻进目标井的过程;确定目标井在第二工况下产出岩屑的第二质量;所述第二工况为所述第一工况结束后,单根或立柱在目标井中拉划的过程;确定目标井在第三工况下产出岩屑的第三质量;所述第三工况为所述第二工况结束后的循环钻井液过程;基于所述第一质量、所述第二质量和所述第三质量确定目标井径。本申请技术方案通过第一质量、第二质量和第三质量对目标井径的确定,解决了随钻井径测量在应用场景和成熟度上的限制,实现了对目标井井径变化的预测。
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公开(公告)号:CN117905439A
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202211232597.3
申请日:2022-10-10
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中石化石油工程技术研究院有限公司
Abstract: 本发明提供了一种油气井下多参数智能监测系统及方法,属于油气井固完井领域。所述油气井下多参数智能监测系统包括:井下多参数智能监测装置和无线充电及数据收集装置;所述井下多参数智能监测装置能够连接在套管上,用于采集和存储数据,并将数据传输给无线充电及数据收集装置;所述无线充电及数据收集装置能够为所述井下多参数智能监测装置充电,并将数据传送至地面。本发明在不干扰油气井生产的前提下,以固井水泥环为载体,实现了井下近井筒套管变形、水泥石演化、地层流体侵入等关键参数的原位、精准、长效监测,形成了隔套管全屏障系统的近井筒智能监测技术,实现了油气井生产风险的精准预测。
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