一种盐膏层造斜钻井液密度确定方法

    公开(公告)号:CN102128025B

    公开(公告)日:2013-03-13

    申请号:CN201110022296.3

    申请日:2011-01-20

    Abstract: 本发明涉及石油勘探开发领域中的钻井技术,具体涉及一种盐膏层造斜钻井液密度确定方法。一种盐膏层造斜钻井液密度确定方法,包括下列步骤:(1)建立变曲率变方位条件下盐膏层蠕变模型;(2)根据盐膏层蠕变模型,建立钻井液密度、井眼曲率和井眼方位条件下盐膏层井壁变形模型;(3)建立钻井液密度、井眼曲率与井眼方位的关系图版;(4)根据步骤(3)的关系图版,确定合理的钻井液密度。利用本发明提供的方法可以优选合适的钻井液密度与造斜方位、造斜曲率,以降低钻井液密度满足地层的最小破裂压力,有效阻止井眼缩经、防止井下复杂情况的发生。

    一种确定钻柱与井壁非线性接触位置的方法

    公开(公告)号:CN116167257A

    公开(公告)日:2023-05-26

    申请号:CN202111417526.6

    申请日:2021-11-25

    Abstract: 本发明一种确定钻柱与井壁非线性接触位置的方法,相邻两单元相连处为一节点,将钻柱当前时刻有限元动力学方程转化为钻柱有效刚度矩阵、钻柱所有节点的位移矩阵和有效载荷矩阵的关系式。按两单元三节点关系式分块,每个分表达式进行矩阵运算,得到每个中间节点的径向位移矩阵表达式;若径向位移大于井眼与钻柱的间隙,将节点的径向位移设为井眼与钻柱的间隙值,再进行矩阵乘法运算,得到新的有效载荷子矩阵;按上述过程循环计算所有节点的径向位移,直到都在井眼与钻柱的间隙内,组合得到钻柱在当前时刻的径向位移,得到所有时刻的节点位移。最后判断所有节点所有时刻的径向位移是否等于井眼与钻柱的间隙,来确定钻柱与井壁的非线性接触位置。

    井下钻柱粘滑特征的地面快速评价方法和装置

    公开(公告)号:CN109322653B

    公开(公告)日:2022-03-01

    申请号:CN201710629548.6

    申请日:2017-07-28

    Abstract: 本发明实施例提供一种井下钻柱粘滑特征的地面快速评价方法和装置。本发明井下钻柱粘滑特征的地面快速评价方法,包括:获取钻柱动态信息,所述钻柱动态信息包括钻柱的地面转速和地面扭矩信息,所述地面转速为预设时间间隔内地面转速的平均值,所述地面扭矩信息包括预设时间间隔内地面扭矩的最大值、最小值以及平均值;根据所述预设时间间隔内地面转速的平均值、所述预设时间间隔内地面扭矩的最大值、最小值以及平均值确定地面粘滑指数;根据所述地面粘滑指数确定井下钻柱粘滑特征,所述井下钻柱粘滑特征包括井下钻柱发生粘滑运动或井下钻柱发生涡动。本发明实施例可以准确且高效地评价井下钻柱粘滑特征。

    套管
    48.
    发明公开
    套管 无效

    公开(公告)号:CN113374421A

    公开(公告)日:2021-09-10

    申请号:CN202010116681.3

    申请日:2020-02-25

    Abstract: 本发明提供一种套管,包括套管本体和与套管本体连接的接箍,通过使接箍的外侧壁与第二通孔的孔壁之间的径向尺寸大于预设值,并在接箍的外侧壁上设有至少一个导流槽,导流槽的延伸方向与接箍的延伸方向一致,导流槽沿径向的深度小于接箍的外侧壁与第二通孔的孔壁之间的径向尺寸,接箍朝向井底的一端设置防扰流部,防扰流部用于减小流体在接箍与套管连接处形成的扰流和旋涡。本发明提供的套管,在满足接箍强度要求的条件下,通过在接箍的外侧壁上设置导流槽和防扰流部来改善接箍附近窄边处流场区域的剪切速率及剪切应力分布规律,提高固井的顶替效率,能够更好的清除井壁上的虚泥饼,提高第二界面的胶结质量。

    测试中空玻璃微球抗压性能的方法及其装置和应用

    公开(公告)号:CN106840909B

    公开(公告)日:2020-04-10

    申请号:CN201510876213.5

    申请日:2015-12-03

    Abstract: 本发明提供一种测试中空玻璃微球抗压性能的方法及其装置和应用,该方法包括如下顺序进行的步骤:1)将中空玻璃微球装入具有开口的弹性橡胶球中,用水充满弹性橡胶球并密封开口;2)调节弹性橡胶球所处的环境的温度、压力至目标温度、目标压力,并使弹性橡胶球在目标温度以及目标压力下保持100~180min;3)从弹性橡胶球中取出完好的中空玻璃微球和破碎的中空玻璃微球,分别进行烘干后称重,并通过式1得到中空玻璃微球的完好率。本发明的原理可靠,操作简便,真实反映出中空玻璃微球的抗压性能。式1,式1中,P为中空玻璃微球在目标温度及目标压力下的完好率,M1为完好的中空玻璃微球的质量,M2为破碎的中空玻璃微球的质量。

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