一种基于人工智能的井下井眼轨迹跟踪方法

    公开(公告)号:CN113431557B

    公开(公告)日:2024-07-12

    申请号:CN202110652718.9

    申请日:2021-06-09

    Abstract: 本发明公开了一种基于人工智能的井下井眼轨迹跟踪方法。所述方法包括如下步骤:对目标区块进行钻井数据的相关采集,包括但不限于钻压、转速、扭矩、环空压力和地质信息;将所获得的钻井数据进行数据预处理,包括异常值剔除、数据标准化或归一化;将处理好的数据按一定比例分成训练集和测试集,并让人工智能算法或网络对训练集数据进行学习并输出训练好的模型;将测试集的数据输入到模型中并实时的得到井眼轨迹预计算的运行结果,再将得到的结果与数据流间隔时间相结合可得到井下井眼轨迹;将实时数据流导入到成熟的集成模型中;将成熟的集成模型输入至钻井设备的芯片中后,可实现对井下井眼轨迹的跟踪。

    一种智能调节人与屏幕距离的装置及方法

    公开(公告)号:CN113524182B

    公开(公告)日:2023-05-16

    申请号:CN202110789453.7

    申请日:2021-07-13

    Abstract: 本发明公开了一种智能调节人与屏幕距离的装置及方法。所述装置包括显示屏以及连接的摄像传感器、伸缩机械臂、图像识别模块、疲劳检测模块、信号处理模块和驱动电机控制器;伸缩机械臂与摄像传感器相连接,所述驱动电机控制器用于控制伸缩机械臂的伸缩移动;所述图像识别模块用于识别屏幕前人的存在状态,将识别后的结果传入驱动电机控制器中;所述疲劳检测模块用于识别人体特征与行为方式,判断用户是否处于疲劳状态;所述驱动电机控制器接收图像识别模块和疲劳检测模块传回的信号,在内置程序的作用下控制伸缩机械臂的动作。

    一种游梁式抽油机与电动机合理匹配方法

    公开(公告)号:CN103500247B

    公开(公告)日:2016-03-16

    申请号:CN201310436060.3

    申请日:2013-09-24

    CPC classification number: Y02T10/82

    Abstract: 本发明涉及的是一种游梁式抽油机与电动机合理匹配方法,这种游梁式抽油机与电动机合理匹配方法为,步骤一、建立抽油机数据库;步骤二、建立电动机数据库;步骤三、建立杆管数据库;步骤四、进行抽油机四连杆运动计算;步骤五、计算抽油机井悬点载荷;步骤六、计算减速箱扭矩,步骤七、计算驱动电动机输入端参数;步骤八、重复步骤七分别进行三相异步电动机、双功率电动机、高转差电动机和永磁同步电动机四个类别各一台电动机输入端参数的计算;步骤九、将被匹配抽油机井与电动机进行合理匹配,把步骤八计算结果与标配电动机方案进行对比,经过约束条件的筛选后,综合节电率最高的方案即为优选出的“机-电”合理匹配方案。本发明有利于提高拖动电动机的功率利用率及效率,改善“大马拉小车”的现状,实现节能减排。

    水力振荡轴向冲击室内实验装置及实验方法

    公开(公告)号:CN104266826A

    公开(公告)日:2015-01-07

    申请号:CN201410359560.6

    申请日:2014-07-28

    Abstract: 本发明涉及的是水力振荡轴向冲击室内实验装置及实验方法,其中的水力振荡轴向冲击室内实验装置包括外壳、导流器、叶轮、叶轮轴、叶轮座、收缩筒,外壳内部通过环形凸台被分隔成二级收缩腔,叶轮通过叶轮轴安装在叶轮座上,收缩筒座在环形凸台上,叶轮座坐在收缩筒上,导流器置于叶轮座上,丝堵旋紧在外壳上端口处并将导流器、叶轮座、收缩筒紧固在外壳中;导流器内有截面为直角梯形的导流腔体,导流腔的下端口靠近叶轮的一侧;收缩筒具有三级收缩腔,在第一级收缩腔四周钻有导压孔,导压孔与收缩腔外壁的测压槽相通,外壳有用于安装传感器的测试孔,测试孔与测压槽相通。本发明旨在通过不断的调整实验,实时的检测相关指标数据,对冲击器的结构参数进行优化,解决现存常规冲击器结构参数不合理的问题。

    一种测量射孔穿孔深度的激光测距仪及测距方法

    公开(公告)号:CN116066081A

    公开(公告)日:2023-05-05

    申请号:CN202310072482.0

    申请日:2023-01-17

    Abstract: 本发明公开一种测量射孔穿孔深度的激光测距仪,包括,外框架,伸入射孔层段,外框架内具有一封闭空间;升降件,设置在封闭空间内且与外框架内壁固定,升降件上设置有一升降杆,升降杆通过驱动件沿外框架内升降;旋转件,设置在升降件下方且固定在升降杆末端;激光件,固定在旋转件上,激光件的激光发射端与射孔层段对应设置。该仪器能够下入到井下射孔层段,通过控制激光装置搭载平台实现激光装置沿井竖直方向一定距离和以搭载平台连接轴为中心水平旋转的自由运动,进而测量射孔穿孔深度。该仪器能够有效解决传统间接测量方法较高测量难度和存在测量误差较大的问题。为评估射孔作业和射孔性能等方面提供可靠的测量依据。

    一种基于人工智能的待钻井眼轨道井下规划方法

    公开(公告)号:CN114086887A

    公开(公告)日:2022-02-25

    申请号:CN202111375413.4

    申请日:2021-11-19

    Abstract: 一种基于人工智能的待钻井眼轨道井下规划方法。所述包括目标区块进行随钻数据采集,利用人工智能建立井下岩层识别模型和井眼轨迹预计算集成数学模型,进行井下井眼轨迹跟踪及确定钻头空间位置;之后,编制待钻井眼轨道井下规划程序,以实现待钻井眼轨道姿态的井下自动规划;分别将井下岩层识别模型、井眼轨迹预计算集成数学模型和待钻井眼轨道井下规划程序导入到井下导向钻具芯片的运算器中;启动井下导向钻具,芯片自动调用井下岩层识别模型、集成模型和待钻井眼轨道井下规划程序中的参数完成井下岩层识别及待钻井眼轨道规划。利用本发明所述方法,可以实现在井下当钻头偏离原井眼轨道时,利用钻头空间位置信息,导向钻具自动重新设计井眼轨道,修正偏离,从而提高钻井效率。

    一种高频振动冲击破岩实验装置

    公开(公告)号:CN104749052B

    公开(公告)日:2017-08-11

    申请号:CN201510063028.4

    申请日:2015-02-08

    Abstract: 本发明涉及的是一种高频振动冲击破岩实验装置,它包括主机、泵站、控制台、数据采集系统,通过轴向高频振动的钻头和水平旋转的岩样相配合,模拟了岩石破碎所需的高频振动冲击激励;主机包括框架、液压缸,液压缸下部安装测力传感器,液压缸下部与回程质量相连,回程质量与激励器相连,激励器与钻头之间设置螺旋弹簧,螺旋弹簧下部与振动传感器相连,加速计安装于螺旋弹簧与振动传感器之间,线性差动变压器安装于螺旋弹簧上;钻头下方为转盘,岩样置于转盘上,转盘设置在升降座上,转盘上安装旋转传感器,测力传感器、振动传感器、加速计、线性差动变压器、旋转传感器均与数据采集系统连接。本发明突破了现有技术中利用钻头对静止的岩样进行破岩的现状,开辟了高频振动冲击破岩的新装置和新方法。

    分体式叶片液力-磁传动井眼清洁工具

    公开(公告)号:CN104675346B

    公开(公告)日:2016-03-30

    申请号:CN201510078585.3

    申请日:2015-02-15

    Abstract: 本发明涉及的是分体式叶片液力-磁传动井眼清洁工具,这种分体式叶片液力-磁传动井眼清洁工具由流筒壳体、旋转磁芯、上保径体、旋转叶片构成,流筒壳体外壁靠近外螺纹处设置有下保径体,流筒壳体外壁还设置有限位环,上保径体安装在限位环一侧;旋转磁芯由转筒与转轴一体形成,转筒与转轴的过渡连接段有钻井液孔,转轴外固定液力转换装置,转筒的外壁均布有永磁铁,相邻两根永磁铁磁极方向反向;旋转磁芯安装在流筒壳体内,旋转叶片筒体内壁均布有永磁铁,相邻两根永磁铁磁极方向反向;液力转换装置为双层筒状体,两层筒之间设置有轴向的压差叶片;旋转叶片为分体可拆卸的。本发明通过液力-磁耦合传动,不受钻杆是否旋转限制,在钻井液循环的情况下,实现液力-磁耦合传动,提高井眼清洁效率。

    用于火烧油层开采稠油的改质降粘方法

    公开(公告)号:CN103410489A

    公开(公告)日:2013-11-27

    申请号:CN201310352886.1

    申请日:2013-08-14

    Abstract: 用于火烧油层开采稠油的改质降粘方法属于稠油开采的技术领域,所述的方法包括以下几个步骤:向燃烧管中同时添加稠油及催化剂和供氢体的混合物,然后注入空气并点火;空气注入8-12分钟后关闭点火器,反应五至七小时;高温氧化过程的反应式为。本发明达到了如下有益效果:降低了稠油的粘度和密度,使其能够满足开采和或集输的要求;使用了供氢催化化学体系,降低了开采及集输成本;适用性广,可以用于不同油田、不同粘度范围的稠油;使用化学助剂可增加H/C原子比,可使产水量在一定程度有所降低,改善了稠油的品质;引入金属添加剂和可以通过改变氧化反应动力学特征,即燃料沉积效应。

    一种测量射孔穿孔深度的激光测距仪及测距方法

    公开(公告)号:CN116066081B

    公开(公告)日:2024-01-23

    申请号:CN202310072482.0

    申请日:2023-01-17

    Abstract: 本发明公开一种测量射孔穿孔深度的激光测距仪,包括,外框架,伸入射孔层段,外框架内具有一封闭空间;升降件,设置在封闭空间内且与外框架内壁固定,升降件上设置有一升降杆,升降杆通过驱动件沿外框架内升降;旋转件,设置在升降件下方且固定在升降杆末端;激光件,固定在旋转件上,激光件的激光发射端与射孔层段对应设置。该仪器能够下入到井下射孔层段,通过控制激光装置搭载平台实现激光装置沿井竖直方向一定距离和以搭载平台连接轴为中心水平旋转的自由运动,进而测量射孔穿孔深度。该仪器能够有效解决传统间接测量方法较高测量难度和存在测量误差较大的问题。为评估射孔作业和射孔性能等方面提供可靠的测量依据。(56)对比文件高丙坤等.基于激光自混合干涉技术的管道测距系统.油气田地面工程.2017,36(02),54-58.

Patent Agency Ranking