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公开(公告)号:CN102900354B
公开(公告)日:2016-06-08
申请号:CN201210161963.0
申请日:2012-05-23
Applicant: 中煤地第二勘探局有限责任公司 , 中国地质大学(北京)
IPC: E21B1/26
Abstract: 本发明公开了一种液压超高频振动动力头,涉及浅层钻孔取样领域,包括回转马达、联轴器、联轴器箱体、振动器、减振装置、主轴、动力头背板和托板,回转马达通过联轴器与主轴上端连接,主轴上下贯穿于振动器中,振动器通过减振装置与联轴器箱体的底板连接,振动器包括振动器箱体、主轴两侧对称设置的两组高速液压马达、偏心轴、同步带/同步轮强制同步机构、高速轴承冷却润滑装置,高速液压马达通过键联接驱动偏心轴旋转,两根偏心轴通过同步带/同步轮强制同步机构实现同步运转,能够实现对多种覆盖层的快速、高效的浅层钻孔取样,提高了钻进速度,便于推广。
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公开(公告)号:CN103630348B
公开(公告)日:2015-11-18
申请号:CN201310629298.8
申请日:2013-11-29
Applicant: 中国地质大学(北京)
IPC: G01M13/00
Abstract: 本发明提供一种涡轮钻探工艺实验装置,包括支撑台架、旋转加载装置、涡轮钻具和泥浆循环系统,泥浆循环系统包括岩石箱、泥浆池和泥浆泵,岩石箱设置在涡轮钻具的下方,在涡轮钻具上设置有扶正机构,泥浆泵的输入管道与泥浆池连通,岩石箱下侧具有出水口,出水口与泥浆池连通,泥浆泵的输出管道与涡轮钻具连通,旋转加载装置的动力输出端与涡轮钻具连接。该涡轮钻探工艺实验装置采用立式结构,不但可以作为涡轮钻具性能测试、涡轮钻井技术测试平台,还可以作为以水力驱动为动力源的孔下钻具的测试平台;实际测量时,采用往复式高压泥浆泵,而不是旋转式水泵直接泵入泥浆作为动力源,比现有的电力测功机、磁粉制动器式的测量设备具有压力高、扭矩足、更加贴近真实工况的优势。
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公开(公告)号:CN110185395B
公开(公告)日:2024-08-20
申请号:CN201910587754.4
申请日:2019-07-02
Applicant: 中国地质大学(北京)
Abstract: 本发明公开了一种高频双偏心声波振动钻进驱动器,包括动力头、减振结构和主轴,所述减振结构包括减振箱体、水平轴对称设置的两个驱动电机或者液压马达,两个驱动电机的输出轴分别连接有呈轴对称设置的偏心轴,两偏心轴在驱动电机驱动下旋转方向相反;所述动力头安装在两个驱动电机之间,且其轴线与两个驱动电机的对称轴重合,所述主轴竖直安装在动力头上,通过电机驱动其旋转;驱动电机通过充气式隔振器悬挂安装在减振箱体内,对应每个驱动电机设置四个充气式隔振器,分别位于驱动电机首尾两端远离动力头一侧的斜上方和斜下方。本发明采用四点支撑的双环形金属橡胶减振机构,可以在各个方向减振,整体通过减振支座支撑减振箱体。
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公开(公告)号:CN109505728B
公开(公告)日:2024-07-30
申请号:CN201811622897.6
申请日:2018-12-28
Applicant: 中国地质大学(北京)
Abstract: 本发明公开了动态推靠式回转马达,配合钻头使用,通过在近钻头处给与钻头动力,能够有效提高钻进速率,可以用于各类钻井工艺,如深部钻探、垂直钻井、大位移水平井等;动态推靠式回转马达,包括外管、上接头,上支撑,上扶正环,转子组件,密封杆,定子,配流阀,下支撑环,下支撑,连接轴,连接套,下接头和主轴,转子组件包括转子主体和四个转子推块,定子和转子组件之间设有复位块。该动态推靠式回转马达所有组成部件均为金属部件和耐高温部件,可在250℃以上的高温环境中使用。由于该马达工作过程中运用的是容积式流体传压机理,很好的继承了螺杆马达的优点,而由于未使用橡胶件密封,有效的提高了马达使用寿命。
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公开(公告)号:CN109127063A
公开(公告)日:2019-01-04
申请号:CN201811208886.3
申请日:2018-10-17
Applicant: 北京市政路桥股份有限公司 , 中国地质大学(北京)
CPC classification number: B02C19/18 , B02C2019/183 , H05H1/34
Abstract: 本发明公开了一种液压预紧胀裂电极,所述液压预紧胀裂电极包括液压提升装置、电极正极铜芯、电极基座、胀裂瓣、第一膨胀活塞、第二膨胀活塞及爆破腔;所述液压提升装置通过固定螺栓固定设置于电极基座的上部;所述电极基座中心构造有一通孔,所述电极正极铜芯穿设于通孔内,且上端与液压提升装置固定连接;所述电极基座底面上构造有突出部,所述胀裂瓣成对设置且上端铰接于所述突出部上;所述电极正极铜芯的外侧套设有绝缘套,用于将胀裂瓣和电极正极铜芯隔开,且所述绝缘套的底部设于所述电极正极铜芯下部构造出的阶梯面上;所述绝缘套的外侧下部从上之下依次的套设有第一膨胀活塞和第二膨胀活塞。
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公开(公告)号:CN105485465B
公开(公告)日:2017-07-07
申请号:CN201510983424.9
申请日:2015-12-24
Applicant: 中国地质大学(北京)
Abstract: 本发明公开了一种轴流式泥浆脉冲缓释器,包括填充惰性气体的腔体,所述腔体包括外套和橡胶内筒,橡胶内筒两端分别连接第一出口管和第二出口管,所述第一出口管和第二出口管的内径相等且小于橡胶内筒的内径。本轴流式泥浆脉冲缓释器通过大直径腔体以及橡胶内筒与外筒间充入的惰性气体来降低吸收管路中的压力波动及流量脉动。另外,利用带矩形螺纹的泥浆入口管、加装的预压力弹簧以及橡胶内筒自身弹性设计了一种可调节机构,通过旋转端盖外的调节转筒拉伸橡胶内筒,改变橡胶筒的刚度,从而适应不同参数的泥浆流,起到最大限度降低泥浆脉冲的作用。最后,泥浆脉冲缓释器采用了分体式设计,尽管零件数量相对增加,但降低了零件制造加工的难度。
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公开(公告)号:CN104913928B
公开(公告)日:2017-06-30
申请号:CN201510363829.2
申请日:2015-06-26
Applicant: 中国地质大学(北京)
IPC: G01M13/00
Abstract: 本发明公开了一种钻具拆卸试验台,包括底座、移动板、丝杆、液压马达、卸扣钳和夹紧钳,所述卸扣钳和夹紧钳均设置在移动板上,所述卸扣钳和夹紧钳之间通过液压浮动系统浮动设置,所述移动板滑动设置在底座上,所述移动板通过丝杆驱动,所述丝杆通过液压马达驱动。该钻具拆卸试验台综合了钻具螺纹拆卸、部件定位安装、整机水力测试等功能;冲扣钳和卸扣钳均可移动,在两者之间有浮动装置;推拉和移动丝杆均采用液压马达一丝杠结构推拉定子,而固定转子,比照常规的液压缸推拉的方式节省了距离;丝杠的端部安装了光电编码器,利用旋转圈数计算安装距离,精度较高。
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公开(公告)号:CN103645100B
公开(公告)日:2015-08-26
申请号:CN201310681262.4
申请日:2013-12-12
Applicant: 中国地质大学(北京)
IPC: G01N3/303
Abstract: 本发明提供一种单齿单次冲击碎岩实验装置,包括落锤冲击加载单元、底座和数据采集单元,落锤冲击加载单元包括竖直导轨、冲锤、锥套筒、弹簧、锥形压块、压头和压头固定座,冲锤滑动设置在导轨上,锥套筒包括上扶正圆筒和下锥筒,在上扶正圆筒内设置有弹簧,树脂道轨的下端插入到上扶正圆筒内,下锥筒套在锥形压块的上方,锥形压块的下方为压头固定座,压头安装在压头固定座的底面,数据采集单元设置在锥形压块和压头固定座之间,底座设置在压头的下方。本发明提供的单齿单次冲击碎岩实验装置结构简单、操作方便,本实验装置用于研究低功耗条件下的单齿单次碎岩状况,为钻头单齿结构、碎岩功耗、月表冲击载荷有效范围等提供实验依据。
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公开(公告)号:CN103630348A
公开(公告)日:2014-03-12
申请号:CN201310629298.8
申请日:2013-11-29
Applicant: 中国地质大学(北京)
IPC: G01M13/00
Abstract: 本发明提供一种涡轮钻探工艺实验装置,包括支撑台架、旋转加载装置、涡轮钻具和泥浆循环系统,泥浆循环系统包括岩石箱、泥浆池和泥浆泵,岩石箱设置在涡轮钻具的下方,在涡轮钻具上设置有扶正机构,泥浆泵的输入管道与泥浆池连通,岩石箱下侧具有出水口,出水口与泥浆池连通,泥浆泵的输出管道与涡轮钻具连通,旋转加载装置的动力输出端与涡轮钻具连接。该涡轮钻探工艺实验装置采用立式结构,不但可以作为涡轮钻具性能测试、涡轮钻井技术测试平台,还可以作为以水力驱动为动力源的孔下钻具的测试平台;实际测量时,采用往复式高压泥浆泵,而不是旋转式水泵直接泵入泥浆作为动力源,比现有的电力测功机、磁粉制动器式的测量设备具有压力高、扭矩足、更加贴近真实工况的优势。
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公开(公告)号:CN103628821A
公开(公告)日:2014-03-12
申请号:CN201310682456.6
申请日:2013-12-12
Applicant: 中国地质大学(北京)
IPC: E21B10/43
Abstract: 本发明提供一种适用于软—硬钻进对象的取心钻头,包括钻头基体和设置在钻头基体下方的锥状头,钻头基体为空心圆筒状,在钻头上端设有钻杆连接部,锥状头开口内径小于钻头基体空心圆筒的内径,在钻头基体外表面设置有外螺旋,在锥状头的斜面和底面开槽,在槽内安装有相应形状的切削具,切削具通过铆钉铰接在槽内,铆钉和切削具上的孔之间设置有限制切削具初始位置的限位件,限位件与槽底之间具有切削具与槽之间设置有耐高温弹性垫块。该软—硬钻进对象的取心钻头适应能力强,不需更换钻头即可实现软硬岩的同时破碎;实现排粉顺畅,切削热和摩擦热量通过钻屑排出孔底,减低热功耗;为了提高切削效率,可以通过调整橡胶垫块的尺寸使切削刃具有多种切削角。
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