一种井壁坍塌防埋钻杆
    1.
    发明授权

    公开(公告)号:CN102635317B

    公开(公告)日:2014-07-02

    申请号:CN201210127360.9

    申请日:2012-04-27

    Abstract: 本发明涉及一种井壁坍塌防埋钻杆,包括母扣端、中间管柱段和公扣端,中间管柱段含有内层实体管和外层割缝管,内层实体管中心有管内流体通道,两端有用以连接上、下管柱的母扣端和公扣端,母扣端、公扣端内分别设母扣端流体通道和公扣端流体通道;外层割缝管上布满缝隙,缝隙宽度小于夹层空间的宽度,且缝隙彼此平行或错开,外层割缝管与母扣端及公扣端相连;外层割缝管与内层实体管同心,共同围成夹层空间,母扣端流体通道、夹层空间与公扣端流体通道贯通成夹层流体通道,夹层空间有夹层支撑块。本钻杆结构简单易于制造,稳定性强,可保障钻柱被埋时,钻井液能循环流动。使用本钻杆打破了钻杆被埋时只能废弃的处理惯例,节省了钻井的成本和周期。

    一种带修孔钻头的接头
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102635315A

    公开(公告)日:2012-08-15

    申请号:CN201210127421.1

    申请日:2012-04-27

    Abstract: 本发明涉及一种带修孔钻头的接头,包括接头本体和牙轮,接头本体分为母扣端、接头本体中段和公扣端,接头本体的上端为母扣端,下端为公扣端,母扣端和公扣端内部均为喇叭形,母扣端内部为长喇叭形,大喇叭口朝上,公扣端的下端为微喇叭形,喇叭口朝下;母扣端和公扣端均设有螺纹,通过螺纹与上、下钻具相连;接头本体轴向中心有流体通道,接头本体中段轴向设有牙轮安装段,牙轮安装段的外径比接头本体最大外径小;在牙轮安装段设有牙掌,在牙掌上安装有牙轮,牙轮上分布有切削齿。本接头结构简单,制造和使用成本低,使用本接头可以解决大尺寸工具,如稳定器和钻铤等钻井工具在起钻过程中卡阻问题,节省卡钻的处理时间,提高钻井效率。

    无线旋转触探仪
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101761062A

    公开(公告)日:2010-06-30

    申请号:CN201010028922.5

    申请日:2010-01-07

    Abstract: 本发明公开一种无线旋转触探仪,是钻探和触探的有机结合,借助电磁波信号实现无线传输,能实时的得到触探参数,能够克服传统静力触探的一些不足,快速、准确、便利地实现地层深部的原位测试,可显著增加地层探测深度,并能够避免使用电缆传输信号带来的接头易损坏、绝缘不良、操作费时等不足,大幅度提高勘察深度和质量、降低勘察成本,可广泛应用于高速公路、铁路及其它重要建筑物的勘察中。

    一种电磁波随钻测量防磨损绝缘短节

    公开(公告)号:CN103867191A

    公开(公告)日:2014-06-18

    申请号:CN201410085350.2

    申请日:2014-03-10

    Abstract: 本发明涉及一种电磁波随钻测量防磨损绝缘短节,其结构是以短节本体为中心,两端分别通过螺纹对称依次连接保护接头和防磨损接头;短节本体外表中间段均匀间隔分布等宽的绝缘带和等宽等高的保护带,短节本体中与螺纹交接处侧端面、中心通孔内表面及螺纹表面均喷涂有柔性陶瓷;绝缘带以柔性陶瓷和玻璃钢布作为绝缘层,保护带表面镶有硬质合金齿,且外径比绝缘带外径大;保护接头与短节本体的绝缘带等外径;防磨损接头表面外径比保护带大,防磨损接头为小型螺旋扶正器,其表面外径比常规螺旋扶正器小。所述结构能减少短节本体直接与井壁碰撞或摩擦,也使绝缘层的修复更简单。本发明作为电磁波随钻测量用绝缘短节,使用寿命长,可降低钻井成本。

    一种钻进过程中基于声波的孔深测量方法

    公开(公告)号:CN103867192B

    公开(公告)日:2015-06-10

    申请号:CN201410100120.9

    申请日:2014-03-18

    Abstract: 本发明涉及一种钻进过程中基于声波的孔深测量方法,方法为在孔底钻柱中接入一孔底声波收发短节,在孔口水龙头处安装一孔口声波发收装置,钻柱作为声波的传输通道。由孔口声波发收装置发射声波,记录发射时间,孔底声波收发短节接收并回馈一频率相同的声波,记录孔口声波发收装置接收时间,通过声波接收与发射时间之差,减去孔底声波收发短节用于发射声波时间与接收时间之差,即为声波在钻柱中往返的传输时间,该往返时间的一半与声波在钻柱中传输速度相乘,得到孔口声波发收装置与孔底声波收发短节之间的钻柱长度,该钻柱长度加上孔底声波收发短节到钻头之间的钻柱长度,减去方钻杆余量即为所求孔深。该方法简单,具有很强的推广应用前景。

    一种探管的抗高温保护套筒及其制作与使用方法

    公开(公告)号:CN102748009B

    公开(公告)日:2014-12-24

    申请号:CN201210231268.7

    申请日:2012-07-05

    Abstract: 一种探管的抗高温保护套筒及其制作与使用方法,保护套筒包括保温筒、制冷筒及连接接头,保温筒为内、外筒双层结构,一端开口,一端密封,密封端设有导向槽,探管的一端通过导向槽安置在保温筒腔室内;制冷筒也为双层结构,制冷筒腔室内设有带有缝隙的割缝隔离导热板,将制冷筒腔室分为两个子腔室,在两个子腔室中放置制冷反应的化学制冷剂;连接接头连接保温筒与制冷筒,连接处均采用密封件密封;连接接头的隔热夹层接头中心设有导热连杆;导热连杆近保温筒内筒的一端设有探管固定头,导热连杆的另一端紧贴割缝隔离导热板。本发明的探管抗高温套筒结构简单,制造和使用方法也简便,可重复使用,成本低廉,具有良好的推广应用前景。

    一种钻进过程中基于声波的孔深测量方法

    公开(公告)号:CN103867192A

    公开(公告)日:2014-06-18

    申请号:CN201410100120.9

    申请日:2014-03-18

    Abstract: 本发明涉及一种钻进过程中基于声波的孔深测量方法,方法为在孔底钻柱中接入一孔底声波收发短节,在孔口水龙头处安装一孔口声波发收装置,钻柱作为声波的传输通道。由孔口声波发收装置发射声波,记录发射时间,孔底声波收发短节接收并回馈一频率相同的声波,记录孔口声波发收装置接收时间,通过声波接收与发射时间之差,减去孔底声波收发短节用于发射声波时间与接收时间之差,即为声波在钻柱中往返的传输时间,该往返时间的一半与声波在钻柱中传输速度相乘,得到孔口声波发收装置与孔底声波收发短节之间的钻柱长度,该钻柱长度加上孔底声波收发短节到钻头之间的钻柱长度,减去方钻杆余量即为所求孔深。该方法方法简单,具有很强的推广应用前景。

    多绝缘短节提高电磁波无线随钻测量系统发射效率的方法

    公开(公告)号:CN102536204A

    公开(公告)日:2012-07-04

    申请号:CN201210006940.2

    申请日:2012-01-11

    Abstract: 本发明涉及一种多绝缘短节提高电磁波无线随钻测量系统发射效率的方法,方法为在运用随钻测量系统进行钻井的钻具组合中,在内含探管的无磁钻具之上,安装2根或2根以上绝缘短节,最下部绝缘短节与最上部绝缘短节间距为9~300m;将探管发射端激励源的一极连接到最下部绝缘短节下的钻具上,另一端由铠装电缆接到最上部绝缘短节上部的钻具上;采集的信息通过探管中的电路处理,将信息编码与调制,由探管的发射端直接发送;在近井架的地面上安装接收装置和接地电极,接收随钻测量探管发射的信号。这样可避免绝缘短节处于低电阻率地层中形成较大局部涡流,从而提高系统发射效率,同时可最大限度地避免绝缘短节全失效的概率,保证信号发射与接收。

    使用电通讯钻杆提高电磁波随钻测量信号传输距离的方法

    公开(公告)号:CN102767363B

    公开(公告)日:2015-03-04

    申请号:CN201210245813.8

    申请日:2012-07-11

    Abstract: 本发明涉及一种电通讯钻杆及提高电磁波随钻测量信号传输距离的方法,电通讯钻杆是在普通钻杆内、外表面喷涂电绝缘层,电绝缘层为耐磨胶层或由硬胶与金刚石混合材料喷涂而成,其中金刚石颗粒与硬胶的体积比为1:5~1:2,金刚石颗粒的粗细为40~150目,硬胶的剪切强度不低于24MPa。本方法中使用的设备包括钻柱单元、井下测量发射单元与信号接收单元;本方法是在电磁波随钻测量中的上部钻柱,采用电通讯钻杆部分或全部代替普通钻杆,通过使用电通讯钻杆减少绝缘短节附近局部涡流产生的损耗,使电磁场在空间上充分的分散,进而使得反馈到地面的信号电压增大,提高信号传输距离。本发明的电通讯钻杆结构简单,本方法使用效果显著。

    多绝缘短节提高电磁波无线随钻测量系统发射效率的方法

    公开(公告)号:CN102536204B

    公开(公告)日:2015-02-18

    申请号:CN201210006940.2

    申请日:2012-01-11

    Abstract: 本发明涉及一种多绝缘短节提高电磁波无线随钻测量系统发射效率的方法,方法为在运用随钻测量系统进行钻井的钻具组合中,在内含探管的无磁钻具之上,安装2根或2根以上绝缘短节,最下部绝缘短节与最上部绝缘短节间距为9~300m;将探管发射端激励源的一极连接到最下部绝缘短节下的钻具上,另一端由铠装电缆接到最上部绝缘短节上部的钻具上;采集的信息通过探管中的电路处理,将信息编码与调制,由探管的发射端直接发送;在近井架的地面上安装接收装置和接地电极,接收随钻测量探管发射的信号。这样可避免绝缘短节处于低电阻率地层中形成较大局部涡流,从而提高系统发射效率,同时可最大限度地避免绝缘短节全失效的概率,保证信号发射与接收。

Patent Agency Ranking