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公开(公告)号:CN114810039A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210516750.9
申请日:2022-05-12
Applicant: 中国地质大学(北京)
IPC: E21B47/022 , E21B47/18 , E21B21/10 , F03B13/02
Abstract: 本发明公开一种泥浆脉冲信号发生装置及测斜仪,包括外筒体及同轴设置在外筒体内的内筒体,内筒体内部设有内流道,内筒体和外筒体之间为外流道,内流道内设置有流量控制阀和水力涡轮,流量控制阀位于水力涡轮的上游段;还包括信号发生座及旋转挡块,信号发生座上开有过流孔,过流孔设置在环状外流道内,旋转挡块可周期性遮挡过流孔。测斜仪包括泥浆脉冲信号发生装置、测斜仪外筒体和偏重转柱,外筒体与测斜仪外筒体固定连接,偏重转柱同轴转动设置于外筒体的体内,偏重转柱与流量控制阀同轴固定连接,流量控制阀内设置有重力控制模块。该泥浆脉冲信号发生装置,能够产生不同幅值、频率大小的泥浆压力连续脉冲波;测斜仪,具有高效可靠的特点。
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公开(公告)号:CN117073831A
公开(公告)日:2023-11-17
申请号:CN202311068735.3
申请日:2023-08-24
Applicant: 中国地质大学(北京)
IPC: G01H17/00
Abstract: 本发明公开了一种机械式钻柱振动测量工具,涉及石油天然气钻井技术领域,包括同轴设置的上筒体、下筒体和空心轴,上筒体和下筒体连接,上筒体和下筒体之间形成空腔,上筒体的侧壁开设有上外孔和下外孔,上外孔和下外孔均与空腔连通,空心轴位于上筒体和下筒体的内侧,空心轴分别与上筒体和下筒体滑动连接,空心轴的下端用于与钻柱连接,空心轴的内部空腔和上筒体的内部空腔形成内流道,空心轴的侧壁开设有上内孔和下内孔,上内孔和下内孔均与内流道连通,上内孔能够与上外孔连通,下内孔能够与下外孔连通。本发明应用于钻柱振动测量与控制系统,可以提高钻井工具振动信号接收、形成和传输的可靠性。
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公开(公告)号:CN108267053A
公开(公告)日:2018-07-10
申请号:CN201810261708.0
申请日:2018-03-28
Applicant: 中国地质大学(北京)
Abstract: 本发明公开了一种利用液电效应产生等离子体爆破岩石的机械装置,包括装置本体,所述装置本体包括第一套管、等离子体生成部和压紧部,所述第一套管上设有用于密封爆破岩石过程中所钻的钻孔的密封部;所述压紧部用于压紧所述密封部,以使所述密封部密封所述钻孔;所述等离子体生成部至少部分位于所述第一套管内,所述第一套管上密封部的下端构造有供所述等离子体生成部释放能量的开口。该装置通过密封部密封爆破岩石过程中所钻的钻孔,从而使爆破的能量密封与钻孔内,进一步使爆炸的能量集中在破岩上,实现了花岗岩等硬性岩石的爆破,使用该装置实现了一种非炸药爆破岩石的方法。
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公开(公告)号:CN119738076A
公开(公告)日:2025-04-01
申请号:CN202411730012.X
申请日:2024-11-29
Applicant: 中国地质大学(北京)
Abstract: 本申请公开了一种井下钻压和扭矩测量方法及系统,涉及钻井测量领域。该方法于钻铤的两端分别设置振动测量传感器;在钻井过程中,通过振动测量传感器实时测量钻铤两端的轴向加速度和切向加速度;根据钻铤两端的轴向加速度计算钻铤的两端截面间的轴向相对位移;根据钻铤两端的切向加速度计算钻铤的两端截面间的相对角位移;依据钻铤的两端截面间的轴向相对位移,利用钻压与轴向相对位移的关系式获得钻铤所受的钻压;依据钻铤的两端截面间的相对角位移,利用扭矩与相对角位移的关系式获得钻铤所受的扭矩。本申请提出了一种新的钻压和扭矩测量方式,该方法操作简单,抗干扰性强,能提高井下钻压和扭矩的测量稳定性和适应性。
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公开(公告)号:CN116255134A
公开(公告)日:2023-06-13
申请号:CN202310056635.2
申请日:2023-01-17
Applicant: 中国地质大学(北京)
IPC: E21B47/022 , E21B47/0236
Abstract: 本发明公开一种卡针式井斜仪,包括井斜筒体、井斜感应部件和井斜信号产生部件,当针式井斜仪进行测量时,需要适当的增加钻井液(高于正常钻井过程中的流量)的排量,当内部在钻井液的作用下增加时,外旁通活塞在内部压力的作用下,压缩下部外旁通弹簧向下移动,外旁通活塞堵塞内脉冲筒下部的过流孔,使得内脉冲筒内部压力升高,压力推进控制弹簧向上移,从而使得摆针插入到相应的定位孔中,通过吊锤在重力作用下的偏摆定位不同来感应井斜变化,进行控制配流轴的过流孔数量发生变化,随着井斜角的变化,在过流孔位置产生连续周期波形幅值数量变化的脉冲信号波,地面即可通过脉冲信号波形形式分析出所感应的井斜角。
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公开(公告)号:CN114810039B
公开(公告)日:2022-11-25
申请号:CN202210516750.9
申请日:2022-05-12
Applicant: 中国地质大学(北京)
IPC: E21B47/022 , E21B47/18 , E21B21/10 , F03B13/02
Abstract: 本发明公开一种泥浆脉冲信号发生装置及测斜仪,包括外筒体及同轴设置在外筒体内的内筒体,内筒体内部设有内流道,内筒体和外筒体之间为外流道,内流道内设置有流量控制阀和水力涡轮,流量控制阀位于水力涡轮的上游段;还包括信号发生座及旋转挡块,信号发生座上开有过流孔,过流孔设置在环状外流道内,旋转挡块可周期性遮挡过流孔。测斜仪包括泥浆脉冲信号发生装置、测斜仪外筒体和偏重转柱,外筒体与测斜仪外筒体固定连接,偏重转柱同轴转动设置于外筒体的体内,偏重转柱与流量控制阀同轴固定连接,流量控制阀内设置有重力控制模块。该泥浆脉冲信号发生装置,能够产生不同幅值、频率大小的泥浆压力连续脉冲波;测斜仪,具有高效可靠的特点。
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公开(公告)号:CN116255134B
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202310056635.2
申请日:2023-01-17
Applicant: 中国地质大学(北京)
IPC: E21B47/022 , E21B47/0236
Abstract: 本发明公开一种卡针式井斜仪,包括井斜筒体、井斜感应部件和井斜信号产生部件,当针式井斜仪进行测量时,需要适当的增加钻井液(高于正常钻井过程中的流量)的排量,当内部在钻井液的作用下增加时,外旁通活塞在内部压力的作用下,压缩下部外旁通弹簧向下移动,外旁通活塞堵塞内脉冲筒下部的过流孔,使得内脉冲筒内部压力升高,压力推进控制弹簧向上移,从而使得摆针插入到相应的定位孔中,通过吊锤在重力作用下的偏摆定位不同来感应井斜变化,进行控制配流轴的过流孔数量发生变化,随着井斜角的变化,在过流孔位置产生连续周期波形幅值数量变化的脉冲信号波,地面即可通过脉冲信号波形形式分析出所感应的井斜角。
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公开(公告)号:CN115059458A
公开(公告)日:2022-09-16
申请号:CN202210749852.5
申请日:2022-06-29
Applicant: 中国地质大学(北京)
IPC: E21B47/18
Abstract: 本发明公开了一种井下随钻测量的泥浆脉冲信号的产生及识别方法,属于信号处理的技术领域,包括以下步骤:对编码盘进行旋转,记录旋转的角度并产生不同波形的信号;对信号进行高频采集和滤波处理,获取信号的频率特征;幅值对比逼进法获取泥浆脉冲信号的幅值特征;通过灰色关联度算法识别幅值编码;对比识别编码序列获取井下信息;通过相位值获取井下测量信号的动态变化,进而辨别井下信息。本发明通过设计编码盘的结构,可在井下测量工作中获取有效的井下参数,经过流体的压力脉动作用上传至井口的压力传感器,信号采集装置完成对信号的采集、存储。
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公开(公告)号:CN113756788B
公开(公告)日:2022-08-02
申请号:CN202111210559.3
申请日:2021-10-18
Applicant: 中国地质大学(北京)
IPC: E21B47/022 , E21B47/18
Abstract: 本发明公开了一种机械式随钻井斜测量仪,壳体内包括上固定座、内部测量结构和下固定座;内部测量结构包括偏重平台、球形配流阀、配流阀座和水力涡轮盘阀,偏重平台的上部与上固定座的下表面可旋转地连接;偏重平台的下端与配流阀座螺纹连接;球形配流阀布置在配流阀座内,配流阀座与球形配流阀通过铰接轴进行铰接,使球形配流阀能够在配流阀座内绕铰接轴旋转;配流阀座的下部穿过水力涡轮盘阀后与下固定座的上表面之间可旋转地连接,使得内部测量结构能够相对于壳体转动。球形配流阀布置有对应不同井斜角的编码过流孔,实现机械编码,整体采用机械式结构,耐高温高压,能够实现有效地测量井斜信息,可满足大井斜钻井过程的测量要求。
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公开(公告)号:CN108273631A
公开(公告)日:2018-07-13
申请号:CN201810145342.0
申请日:2018-02-12
Applicant: 中国地质大学(北京)
IPC: B02C19/18
Abstract: 本发明公开了一种使用泡沫溶液作为电介质的等离子碎岩方法,包括:将泡沫注入至碎岩过程中所钻的钻孔内;在所述钻孔内对泡沫进行电离,利用泡沫电离产生的冲击力破碎岩体。该方法采用泡沫溶液作为电介质,生成的泡沫会对岩石内部产生的孔隙、裂缝达到一个封堵的效果,解决使用液体电介质容易发生沿岩石孔隙发生泄漏的问题;另外泡沫在放电过程中,泡沫会在电场力的作用下产生部分溃灭,一部分气泡的溃灭能够释放较大的空化冲击力,另一部分未发生的溃灭的气泡会产生脉动冲击力,这些效果都会增强设备对岩石的冲击力,进一步促进岩石发生断裂,在一定程度上提高能量的使用效率。本发明还公开了一种使用泡沫溶液作为电介质的等离子碎岩系统。
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