一种深水钻井溢流模拟实验装置及其实验方法

    公开(公告)号:CN118273701A

    公开(公告)日:2024-07-02

    申请号:CN202410692185.0

    申请日:2024-05-31

    Abstract: 本发明属于油气资源勘探与开发技术领域,尤其涉及深水钻井溢流模拟实验装置及其实验方法。该深水钻井溢流模拟实验装置通过对深水钻井溢流模拟实验装置各设备运行状态的调整控制,精确模拟与监测了多种相流侵入井筒的过程,解决了同类实验系统对深水钻井实况与溢流现象还原度不足的问题。本发明提供了一种深水钻井溢流模拟实验装置及其实验方法,包括有:隔水管汇模拟模块、钻井液供给模块、油沙供给模块、气体供给模块、数据采集模块、数据处理模块以及控制主机。其中,隔水管汇模拟模块中包括有上部隔水管、下部隔水管、连接法兰、钻杆、驱动轴、驱动电机、上端盖以及下端盖。

    基于声场灵敏度分布的超声波溢流监测信息窗可视化方法

    公开(公告)号:CN118070623B

    公开(公告)日:2024-06-21

    申请号:CN202410483058.X

    申请日:2024-04-22

    Abstract: 本发明属于深水钻井溢流监测技术领域,尤其涉及一种基于声场灵敏度分布的超声波溢流监测信息窗可视化方法。该方法根据声压与质点振动速度数据绘制得到声场灵敏度云图,进而可以计算得到隔水管环空能量密度云图并以此表征信息窗,实现了信息窗的可视化处理。该基于声场灵敏度分布的超声波溢流监测信息窗可视化方法,包括有如下步骤:建立超声波水下早期溢流监测仿真模型;仿真计算隔水管环空内的声场参数;绘制隔水管环空声场灵敏度云图;根据作业现场情况,确定现场所用的钻井液和发生溢流时侵入气体的绝热压缩系数与密度;绘制隔水管环空能量密度云图;表征超声波溢流监测信息窗。

    一种基于多频测量网格的双模式检测多参数反演方法

    公开(公告)号:CN117269613B

    公开(公告)日:2024-02-06

    申请号:CN202311548764.X

    申请日:2023-11-21

    Abstract: 本发明属于电磁无损检测技术领域,尤其涉及一种基于多频测量网格的双模式检测多参数反演方法。该参数反演方法通过单一的检测信号即可准确、快速地获取被测对象的一系列参数;并且两种频率下的测量结果可以相互验证,从而有效提高了测量结果的准确性。一种基于多频测量网格的双模式检测多参数反演方法包括有:模拟得到第一激励频率测量网格;对第一激励频率测量网格进行标定;将双模式检测仪器紧贴在待检测的“绝缘‑导电”类型的混合结构的表面进行测量,得到第一阻抗测量值;提离后进行测量,得到第二阻抗测量值;输出得到待检测的“绝缘‑导电”类型的混合结构中金属基体的电导率测量值与绝缘层厚度测量值。

    一种用于固井质量检测的双类型导波一体化声波测井系统

    公开(公告)号:CN119491709A

    公开(公告)日:2025-02-21

    申请号:CN202510075175.7

    申请日:2025-01-17

    Abstract: 本发明属于声波测井技术领域,尤其涉及一种用于固井质量检测的双类型导波一体化声波测井系统。该双类型导波一体化声波测井系统,借助环形导磁体以及多个电磁铁单元在待检套管内形成了静态磁场回路;并进一步将周向SH导波单元与周向A0模态导波单元集成至待检套管内部的同一周向位置处。该双类型导波一体化声波测井系统中包括有:环形导磁体、多个电磁铁单元、多个周向SH导波单元、多个周向A0模态导波单元。其中,电磁铁单元由磁芯与励磁线圈构成,励磁线圈均匀缠绕在磁芯的外围;周向SH导波单元由多个内芯以及多段涡流缠绕线圈构成,每个内芯上均匀缠绕有一段涡流缠绕线圈,多段涡流缠绕线圈串联连接。

    一种非金属内衬油管缺陷检测方法及检测装置

    公开(公告)号:CN118443743B

    公开(公告)日:2024-08-30

    申请号:CN202410889762.5

    申请日:2024-07-04

    Abstract: 本发明属于非金属内衬油管的缺陷检测技术领域,尤其涉及一种非金属内衬油管缺陷检测方法及检测装置。该种非金属内衬油管缺陷检测方法及检测装置在无需破坏待检结构的情况下即可实现对非金属内衬油管缺陷的检测,不仅可实现对内衬起鼓、偏磨等多种缺陷类型的检出,还具有更低的实施成本以及更为准确的检测结果。一种非金属内衬油管缺陷检测方法及检测装置,包括有如下步骤:完成检测初始化;测量得到待检测的非金属内衬油管中无缺陷位置处的初始基准电压值v0;令非金属内衬油管缺陷检测装置在待检测的非金属内衬油管中匀速移动;计算各检测电压值与初始基准电压值之间的差值#imgabs0#;判断最大差值的绝对值#imgabs1#是否大于等于缺陷预设值。

    一种基于多频测量网格的双模式检测多参数反演方法

    公开(公告)号:CN117269613A

    公开(公告)日:2023-12-22

    申请号:CN202311548764.X

    申请日:2023-11-21

    Abstract: 本发明属于电磁无损检测技术领域,尤其涉及一种基于多频测量网格的双模式检测多参数反演方法。该参数反演方法通过单一的检测信号即可准确、快速地获取被测对象的一系列参数;并且两种频率下的测量结果可以相互验证,从而有效提高了测量结果的准确性。一种基于多频测量网格的双模式检测多参数反演方法包括有:模拟得到第一激励频率测量网格;对第一激励频率测量网格进行标定;将双模式检测仪器紧贴在待检测的“绝缘‑导电”类型的混合结构的表面进行测量,得到第一阻抗测量值;提离后进行测量,得到第二阻抗测量值;输出得到待检测的“绝缘‑导电”类型的混合结构中金属基体的电导率测量值与绝缘层厚度测量值。

    一种用于固井质量检测的双类型导波一体化声波测井系统

    公开(公告)号:CN119491709B

    公开(公告)日:2025-03-21

    申请号:CN202510075175.7

    申请日:2025-01-17

    Abstract: 本发明属于声波测井技术领域,尤其涉及一种用于固井质量检测的双类型导波一体化声波测井系统。该双类型导波一体化声波测井系统,借助环形导磁体以及多个电磁铁单元在待检套管内形成了静态磁场回路;并进一步将周向SH导波单元与周向A0模态导波单元集成至待检套管内部的同一周向位置处。该双类型导波一体化声波测井系统中包括有:环形导磁体、多个电磁铁单元、多个周向SH导波单元、多个周向A0模态导波单元。其中,电磁铁单元由磁芯与励磁线圈构成,励磁线圈均匀缠绕在磁芯的外围;周向SH导波单元由多个内芯以及多段涡流缠绕线圈构成,每个内芯上均匀缠绕有一段涡流缠绕线圈,多段涡流缠绕线圈串联连接。

    一种周期性线圈阵列的电磁铁式SH导波电磁声换能器

    公开(公告)号:CN117884340B

    公开(公告)日:2024-05-28

    申请号:CN202410294733.4

    申请日:2024-03-15

    Abstract: 本发明属于电磁超声无损检测技术领域,尤其涉及一种周期性线圈阵列的电磁铁式SH导波电磁声换能器。该种周期性线圈阵列的电磁铁式SH导波电磁声换能器结构简单、使用方便,实现了对现有电磁声换能器其偏置磁场的简化,以便于电磁铁的应用,从而具有更为良好的市场应用前景。本发明提供了一种周期性线圈阵列的电磁铁式SH导波电磁声换能器,包括有:磁芯、励磁线圈、内芯及涡流线圈;励磁线圈沿轴向均匀缠绕在磁芯上,从而在通电后形成沿磁芯轴向向下的静态偏置磁场;涡流线圈沿轴向均匀缠绕在内芯上,从而构成一个线圈单元;多个线圈单元呈周期性分布排列,相邻设置的线圈单元构成一个周期性线圈阵列。

    一种无线能量和信号传输的电磁超声体波测厚装置

    公开(公告)号:CN116576807B

    公开(公告)日:2023-09-05

    申请号:CN202310845898.1

    申请日:2023-07-11

    Abstract: 本发明属于电磁超声体波测厚技术领域,尤其涉及一种无线能量和信号传输的电磁超声体波测厚装置。该电磁超声体波测厚装置通过线圈之间的耦合实现无线能量和信号的传输,其拆装过程更易操作,整体结构较为集成化,可有效增加测厚的检测效率,能够适用于复杂工作环境。无线能量和信号传输的电磁超声体波测厚装置,包括有电磁声换能模块、无线耦合模块以及控制主机。其中,电磁声换能模块中进一步包括有电磁声换能模块外壳、上盖、永磁体、第一线圈、防磨片、第二线圈等结构单元;无线耦合模块中进一步包括有无线耦合模块外壳、耦合线圈、第一连接器等结构单元;控制主机中包括有控制主机外壳、第二连接器、显示屏幕、操作键盘、充电口、USB接口。

    一种抑制提离效应干扰的复合结构缺陷识别方法

    公开(公告)号:CN116068045B

    公开(公告)日:2023-06-02

    申请号:CN202310360884.0

    申请日:2023-04-06

    Abstract: 本发明属于电磁无损检测技术领域,尤其涉及一种抑制提离效应干扰的复合结构缺陷识别方法。该复合结构缺陷识别方法通过涡流检测‑电容检测两种检测模式,实现了对复合结构试样的无损检测,对金属和非金属材料缺陷均有较好的检出效果,并能有效识别缺陷类型。该复合结构缺陷识别方法包括有如下步骤:S101:得到检测信号拟合基线;S102:使用两种检测模式对待测的复合结构试样进行扫描检测;S103:计算涡流检测的检测信号幅值Vl’以及电容检测的检测信号幅值Vc’;S104:绘制幅值关系曲线Vl’‑Vc’;S105:将幅值关系曲线与检测信号拟合基线进行对比;S106:判定待测的复合结构是否均匀完整以及是否存在缺陷。

Patent Agency Ranking