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公开(公告)号:CN109736768A
公开(公告)日:2019-05-10
申请号:CN201910222847.7
申请日:2019-03-22
Applicant: 广州海洋地质调查局
IPC: E21B43/267
Abstract: 本发明公开了一种双腔往复式脉冲加砂压裂装置,所述管路控制机构包括控制机构本体和动力转盘,所述控制机构本体上设置有第一进液口和第二进液口,所述第一进液口与所述上出液口连通,所述第二进液口与所述下出液口连通;所述控制机构本体的内部设置有中心柱塞滑块,所述动力转盘与中心柱塞滑块之间通过动力连杆连接,所述动力转盘用于驱动动力连杆转动,从而带动中心柱塞滑块在控制机构本体内往复运动,以使中心柱塞滑块在第一位置和第二位置之间运动,所述第一位置为:中心柱塞滑块位于第一进液口的出口处,第一进液口关闭,第二进液口开启;所述第二位置为:中心柱塞滑块位于第二进液口的出口处,第二进液口关闭,第一进液口开启。
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公开(公告)号:CN109204731A
公开(公告)日:2019-01-15
申请号:CN201811217603.1
申请日:2018-10-18
Applicant: 广州海洋地质调查局 , 广东中远海运重工有限公司 , 中国船舶重工集团有限公司第七0一研究所
IPC: B63B43/04
CPC classification number: B63B43/04
Abstract: 本发明涉及船舶制造技术领域,具体为一种提高船舶稳性和降低船舶重心的固定压载物,其包括钢板固定压载物,连接扁钢,固定压载物通过连接扁钢与船体的连接型式,以及船舶内部结构与固定压载物的连接型式。本发明的优点可归纳为以下几点:1.该固定压载物对提高船舶稳性和降低船舶重心的效果较为明显,提高船舶营运航行性能。2.较低的设计及建造成本。3.该固定压载物结构简单,便于生产及安装,提高造船效率和节省了船舶建造周期。4.该固定压载物更易于船舶运营中的维护和保养。5.该固定压载物的固定方式紧固可靠。
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公开(公告)号:CN108952572A
公开(公告)日:2018-12-07
申请号:CN201810973308.2
申请日:2018-08-24
Applicant: 广州海洋地质调查局
IPC: E21B7/04
CPC classification number: E21B7/04
Abstract: 本发明公开了一种连续管钻井井下可调导向钻井工具,包括上接头、内筒、节流管、挠性管、活塞杆、定位球座、调节筒、锁紧筒和下接头;所述上接头的一端与所述内筒连接,另一端与所述定位球座连接;所述挠性管的一端与所述内筒连接,另一端与所述锁紧筒连接;所述内筒的中部设置有一节流管,所述内筒上周向设置有内筒通孔,所述挠性管上周向设置有挠性管通孔;所述节流管在压力作用下会与内筒和挠性管的内壁发生相对滑动,以使所述节流管处于第一位置和第二位置;所述第一位置为:节流管将内筒通孔封闭,且挠性管通孔处于打开状态;所述第二位置为:节流管将挠性管通孔封闭,且内筒通孔处于打开状态。
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公开(公告)号:CN108547587A
公开(公告)日:2018-09-18
申请号:CN201810490709.2
申请日:2018-05-21
Applicant: 广州海洋地质调查局
Abstract: 本发明涉及一种基于循环钻井液的无隔水管快速取心钻进系统及方法,包括泥浆循环系统和取心钻进系统,所述取心钻进系统包括钻杆以及位于钻杆内部从上至下依次连接的打捞矛头、驱动装置、液动潜孔锤、岩心管和钻头,所述泥浆循环系统包括重返锥、回收泵、泥浆罐、泥浆泵和输送管线组,所述输送管线组包括第一输送管线、第二输送管线和第三输送管线;泥浆罐、泥浆泵、钻杆、重返锥和输送管线组之间连通形成泥浆循环通道。本发明不使用隔水管,减少了下管柱时间和加快了紧急解脱速度并且能够通过重返锥快速回接,节约时间成本,同时降低了井口失稳风险。
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公开(公告)号:CN108518191A
公开(公告)日:2018-09-11
申请号:CN201810535067.3
申请日:2018-05-30
Applicant: 广州海洋地质调查局
IPC: E21B25/10 , E21B25/18 , E21B33/035
Abstract: 本发明涉及一种天然气水合物保压取心器,其特征在于:包括外管总成和安装在外管总成内部的内管总成,外管总成的内壁上设有座环和弹卡室,外管总成的底端设有钻头;所述内管总成包括内管总成a和内管总成b,内管总成b安装于内管总成a的内部且可沿着内管总成a轴向移动,内管总成a包括由上到下依次连接的打捞矛头、弹卡装置、悬挂堵头、液压活塞筒、活塞下限位短接、限位铜销、密封挡头、中管、重力管驱动机构和保压球阀翻转密封机构;内管总成b包括由上到下依次连接活塞补偿平衡机构、单动机构、蓄能器机构、密封机构和岩心管。本发明在具体使用时,岩心管内的取心样品处于保压状态,实现保压取样,防止取心样品分解。
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公开(公告)号:CN119963985A
公开(公告)日:2025-05-09
申请号:CN202510027210.8
申请日:2025-01-07
IPC: G06V20/05 , G06V10/764 , G06V10/30 , G06V10/762
Abstract: 本发明公开了一种多波束水体羽状流三维目标提取方法、装置、电子设备及存储介质。该方法包括:根据多波束水体堆叠图中的水体羽状流目标影像确定目标范围;根据目标范围确定参考水体影像数据;对参考水体影像数据进行反向散射强度校正,得到校正水体数据;根据校正水体数据确定波束序列声强阈值;根据波束序列声强阈值对校正水体数据进行初步筛选,得到噪声下的二维图像数据;基于二维图像数据下水体羽状流目标,对多波束水体数据进行三维地理坐标计算,得到水体羽状流三维点云;对水体羽状流三维点云进行点云聚类,得到三维水体羽状流目标。该方法能够提高水体数据获取效率的同时,也提高了水体羽状流目标提取的精细化程度。
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公开(公告)号:CN112557624B
公开(公告)日:2024-07-09
申请号:CN202011548231.8
申请日:2020-12-24
Applicant: 广州海洋地质调查局
IPC: G01N33/22
Abstract: 本发明公开了一种天然气水合物逆相变形成演化规律实验装置,包括用于分解由定量气体和液体形成的天然气水合物以得到分解物的分解机构,所述分解机构的一端安装有用于朝所述分解机构内注入定量所述气体和液体的注入机构,所述分解机构的另一端安装有用于对所述分解机构分解后的所述分解物进行分离的分离机构,本发明可通过净气导流机构,进行泄压和吸收残余气体的操作,以使活塞容器的稳定性不受影响,其实施时,若有液体进入活塞容器内后,净气导流机构可引导流动的液体呈螺旋状流动以泄去压流恒定机构注入的液体的冲击力,使得活塞容器内的部件使用寿命较高,同时在泄压过程中还可将活塞容器内的残余气体吸收,以使后续排气时能充分排净气体。
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公开(公告)号:CN109372431B
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN201811316739.8
申请日:2018-11-07
Applicant: 广州海洋地质调查局 , 中国地质科学院勘探技术研究所
Abstract: 一种可连续造斜用喷射钻头,包括钻头体,钻头体上端与钻杆连接,钻头体设有中心孔,钻头体的下端设置钻进端,钻进端的外廓为非整圆的柱体,在所述柱体的周边设有数个喷射斜孔,喷射斜孔与中心孔连通,相邻喷射斜孔之间沿轴向设置周边返浆槽,钻进端的非圆柱的侧面设有向钻进端端头部位倾斜收缩的导向斜面。本发明采用滑动的方式钻进,在钻进的过程中钻头无回转运动,完全依靠静推力及钻头的钻进端位于周边的若干喷射斜孔和位于中的心喷嘴喷射的泥浆有效疏松地层,使喷射钻头能够在静推力的作用下在中硬土层沿一定角度高效钻进。本发明钻头无需配套使用的钻具设置回转机构,所以可简化钻具的结构,提高钻具工作可靠性和使用寿命。
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公开(公告)号:CN109358079B
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN201811311045.5
申请日:2018-11-06
Applicant: 广州海洋地质调查局
IPC: G01N23/046
Abstract: 本发明提供了结合CT技术测量海域泥质粉砂储层结构变化的装置和方法,包括由无磁材料制作的空心透明反应管和封闭两端堵头构成的夹持器;用于盛装测试样品的驱动介质的供料装置;连接供料装置和一端的堵头的连接器;连接另一端的堵头的测量装置;具备对所述夹持器进行扫描用的检测空间的CT装置;获取测量过程的数据并实时分析测量数据,同时输出相应测量结果的控制系统。本发明使夹持器小型化,同时利用无磁材料制作反应管,既可以满足实验时的观察要求,又可以放置在CT装置中进行扫描,从而得到不同压力下样品的运移情况图像,为开采地层下天然气水合物采用何种参数提供了有力的支持,相比现有技术中仅凭理论对开采结果进行推断的方式更加清楚和可靠。
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公开(公告)号:CN115342689B
公开(公告)日:2023-03-10
申请号:CN202210965983.7
申请日:2022-08-12
Applicant: 广州海洋地质调查局
IPC: F41H13/00
Abstract: 本发明涉及敌方移动观测设备的拦截破坏领域,特别是一种海战场敌侦察体系快速干扰与机动破坏方法。包括以下步骤:S1.确认被监测设备的运动轨迹与行进规律,对目标移动设备的位置进行预测,派出敌方信息链阻断系统前往指定地点;S2.当敌方信息链阻断系统行进至指定地点后,使敌方信息链阻断系统位于目标监测设备的上方,释放拖网,将目标检测设置抓于拖网中,通过拖网带动目标监测设备沉入海底,完成目标监测设备的阻断破坏;S3.阻断破坏过程结束后,两ROV返回主控台,以进行下一次的破坏阻断作业。对敌军可移动观测设备进行阻断、打击破坏并使其坠毁,破坏对方信息链的完整性与时效性,使之最大程度上的减少对我军的窥探,成本低。
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