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公开(公告)号:CN220709837U
公开(公告)日:2024-04-02
申请号:CN202322172889.9
申请日:2023-08-14
Applicant: 北京探矿工程研究所 , 中国地质大学(北京)
IPC: G09B25/00
Abstract: 本实用新型公开了一种基于康达效应深海多金属结核模拟采集装置,涉及深海采矿技术领域,包括:采集舱、高度调节管道、抽吸泵连接法兰、射流喷嘴和射流泵接头,采集舱两端分别为抽吸连接端和射流连接端,采集舱靠近射流连接端的侧壁开设有导向沟槽;高度调节管道的底端开口与抽吸连接端连接,高度调节管道的上部为套管式调节结构;射流喷嘴的喷射端通过转轴与导向沟槽转动且滑动连接,转轴通过锁紧机构与导向沟槽紧固定位。本实用新型提供的方案与现有方案相比,试验过程中可以方便的改变采集舱离底高度、喷射角度及喷射距离等参数,通过试验分析为海底集矿提供最优的设计参数;同时该模拟采集装置具备结构简单、易操作等特点。
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公开(公告)号:CN116798807A
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN202310750933.1
申请日:2023-06-25
Applicant: 北京探矿工程研究所
Abstract: 本发明公开了一种压力平衡式深海活塞浮动触发开关及其电动工具,涉及海洋机械设备控制技术领域,触发开关包括壳体、活塞、活塞杆和弹片开关;壳体顶端可拆卸连接有盖体,盖体开设有预留孔;活塞置于壳体内部,且其外侧壁与壳体内侧壁密封滑动连接,活塞底面与壳体内侧壁和底壁形成的密闭空腔中填充有绝缘介质,活塞轴向开设有贯通的装配孔;活塞杆穿过预留孔和装配孔,且与装配孔密封滑动连接,活塞杆上套设有弹簧,弹簧顶紧在弹簧挡块与盖体之间;弹片开关安装在壳体的内底壁,弹片开关与活塞杆对应。本发明还提供了一种与该结构相适配的电动工具,能够实现电动工具的电动开关闭合,简化了开关的结构,提高工作效率,降低安全风险。
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公开(公告)号:CN116378592A
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202310549919.5
申请日:2023-05-16
Applicant: 北京探矿工程研究所
Abstract: 本发明公开了一种深海钻探用内驱动式取心钻头,涉及深海钻探技术领域,包括钻头部和接头部;钻头部内部形成轴向的中空通道,钻头部包括由上至下依次连接的上接头、转动座和钻头,上接头与转动座的非转动件固定连接,钻头与转动座的转动件固定连接,使得钻头能够相对于上接头转动,转动件和钻头位于中空通道内部的连接处上具有卡接槽;接头部套入钻头部的中空通道,接头部的外侧壁具有弹性凸起,弹性凸起卡接在卡接槽内。本发明可以使得钻头在井底动力钻具带动下旋转钻进时,上部钻杆柱组合可以不动;可以在深海钻探取心作业中使用金刚石钻头或PDC钻头,提高硬岩钻进中钻头的寿命,减少起下钻换钻头的频率,有效提高作业效率。
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公开(公告)号:CN111577181B
公开(公告)日:2022-03-29
申请号:CN202010365681.7
申请日:2020-04-30
Applicant: 北京探矿工程研究所
Abstract: 本发明公开了一种液压推进回转式绳索取心钻进系统及其取心方法,与钻杆连接;包括取心外管总成,以及通过带有钢丝绳的绳索打捞器放入或提出取心外管总成的取心内管总成;取心外管总成的顶部与钻杆连通;取心内管总成包括由上至下依次连接的绳索打捞机构、悬挂机构、剪切滑动机构、密封机构、高速回转管和取心器机构;高速回转管在钻杆内的高压泥浆驱动下转动解锁剪切滑动机构,使高速回转管能够同时上下滑动,并带动取心器机构回转钻进地层中取得圆柱状样品。本发明设计了简单可靠的液压推进回转钻进系统,依靠钻杆内高压泥浆驱动高速回转管,推动取心器机构回转取心钻进,解决了复杂地层钻探岩心采取率低及效率低的难题。
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公开(公告)号:CN113984760A
公开(公告)日:2022-01-28
申请号:CN202111194864.8
申请日:2021-10-13
Applicant: 北京探矿工程研究所
Abstract: 本发明提供一种地质样品带压扫描装置及方法,所述扫描装置包括高压釜、进给机构、旋转机构以及扫描探头;高压釜内沿其轴向形成有高压腔;两个扫描探头对称设置于高压釜上下的外壁上,且位于高压腔径向的两侧;高压釜上位于高压腔的两端分别设有能够拆卸的密封结构;旋转机构能够沿高压腔的轴向穿过密封结构并将样品伸入高压腔内;旋转机构能够带动样品绕高压腔的轴线转动;进给机构设置于高压釜上并能够与旋转机构传动配合,从而能够带动样品沿高压腔的轴向给进,进而使样品位于两个扫描探头之间;本发明提供的地质样品带压扫描装置及方法,结构可靠、体积小、易操作,能够实现对地质样品带压扫描测试,提高测试精度。
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公开(公告)号:CN112252987A
公开(公告)日:2021-01-22
申请号:CN202011141372.8
申请日:2020-10-22
Applicant: 北京探矿工程研究所
IPC: E21B10/32
Abstract: 本发明公开了一种钻探用随钻扩孔器及作业方法,装置部分包括上接头、支撑管总成、上活塞外管、上活塞、活动刀翼机构、下活塞、锁紧机构、捕球器和下接头;所述支撑管总成包括支撑外管和滑动设置在所述第二弹簧支撑外管内的支撑内管;所述活动刀翼机构包括钻头刀翼和连杆;所述锁紧机构包括限位外管、卡销、第一弹簧和螺纹帽;所述第二弹簧限位外管一端与所述第二弹簧支撑外管一端连接,另一端与所述第二弹簧下接头连接;所述第二弹簧下活塞的活塞杆上开设有与所述第二弹簧卡销匹配的卡槽。本发明用于钻探中对于井眼中特定地层进行扩大、完井后进行修井作业或者生产井的储层扩大等需要进行井身结构改造。
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公开(公告)号:CN111577182A
公开(公告)日:2020-08-25
申请号:CN202010367597.9
申请日:2020-04-30
Applicant: 北京探矿工程研究所
Abstract: 本发明公开了一种深海硬岩高效绳索取心系统及其取心钻进方法,包括取心外管总成和内管总成;内管总成包括绳索打捞机构、悬挂机构、剪切滑动机构、密封总成机构和高速回转管;还包括与高速回转管可拆卸更换连接的取心器机构和扩孔钻具机构;当取心外管总成单独与钻杆连接时,用于对海水以下的非硬岩地层的其他地层取心或扫孔;当内管总成采用取心器机构且与取心外管总成配合时,高速回转管用于带动取心器机构对硬岩地层取心;当内管总成采用扩孔钻具机构且与取心外管总成配合时,高速回转管用于带动扩孔钻具机构对取心段底部扩孔。本发明通过液压驱动原理,完成硬岩取心钻进与取心段扩孔作业,解决了深海硬岩地层钻探取心效率低下的难题。
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公开(公告)号:CN107313732B
公开(公告)日:2020-04-14
申请号:CN201710706079.3
申请日:2017-08-17
Applicant: 北京探矿工程研究所
Abstract: 本发明公开了一种绳索回转式保温保压取样钻具,具有取样外管总成和取样内管总成,其中取样内管总成中的弹卡嵌入取样外管总成中的弹卡室内,钻进时,取样外管总成通过弹卡带动取样内管总成同步回转。取样内管总成中的耐高压保温取样管总成(13)采用真空保温技术,并在样品保压管(36)内外表面涂覆纳米隔热保温涂料加强对样品的保温。取样内管总成中的板阀密封系统(14)和样品保压管(36)及压力补偿系统(12)形成一个密闭保压空间腔,提供对样品的保压。本发明通过设计简单可靠的回转系统(9)、压力补偿系统(12)以及板阀密封系统(14),使天然气水合物保温保压取样成功率高,解决了天然气水合物勘查取样保温保压性能差、效率低的问题。
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公开(公告)号:CN110220735A
公开(公告)日:2019-09-10
申请号:CN201810174145.1
申请日:2018-03-02
Applicant: 北京探矿工程研究所
IPC: G01N1/08
Abstract: 本发明公开了一种绳索回转式保温保压取样钻具,具有取样外管总成和取样内管总成,其中取样内管总成中的弹卡嵌入取样外管总成中的弹卡室内,钻进时,取样外管总成通过弹卡带动取样内管总成同步回转。取样内管总成中的耐高压保温取样管总成(13)采用真空保温技术,并在样品保压管(36)内外表面涂覆纳米隔热保温涂料加强对样品的保温。取样内管总成中的板阀密封系统(14)和样品保压管(36)及压力补偿系统(12)形成一个密闭保压空间腔,提供对样品的保压。本发明通过设计简单可靠的回转系统(9)、压力补偿系统(12)以及板阀密封系统(14),使天然气水合物保温保压取样成功率高,解决了天然气水合物勘查取样保温保压性能差、效率低的问题。
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公开(公告)号:CN115520327B
公开(公告)日:2025-05-27
申请号:CN202211145045.9
申请日:2022-09-20
Applicant: 北京探矿工程研究所
Inventor: 刘智键 , 陈云龙 , 阮海龙 , 蔡家品 , 刘协鲁 , 邓都都 , 赵义 , 刘广治 , 梁涛 , 吴海霞 , 沈立娜 , 刘海龙 , 李春 , 贾美玲 , 张建元 , 郭强 , 梁秋平
Abstract: 本发明公开了一种用于深海的重力压入式锚固装置及其跨接软管布放方法,用于深海的重力压入式锚固装置包括基座部、回控部和锚固部;基座部包括依次连接的安装座、液压振动器、缓冲油缸和钩爪机构;回控部包括钩抓在钩爪机构内侧的蓄能式液压站,蓄能式液压站内侧滑动连接有上下贯通的回收拉杆;锚固部包括锚固架和火箭型锚体;跨接软管布放方法为:将上述的一种用于深海的重力压入式锚固装置利用起重吊车吊至月池卡口处,并与上返管串底端固定;将平台小车上盘绕的跨接软管的一端与跨接软管接口连接,并在安装座上安装接驳盒;在上返管串顶端逐根连接钻杆,直至锚固装置送至海底,并锚固入泥线下;利用水下机器人将跨接软管与吸入模块连接。
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