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公开(公告)号:CN110219633B
公开(公告)日:2024-06-28
申请号:CN201910473088.1
申请日:2019-05-31
Applicant: 西安交通大学 , 西安闪光能源科技有限公司
IPC: E21B43/263
Abstract: 本发明涉及一种推送机构,包括棘爪组件、推杆组件和关联件。所述棘爪组件包括活动套筒和棘爪,所述活动套筒设置于储能舱内。所述活动套筒的外壁上沿轴向间隔开设有安装槽,所述棘爪设置于所述安装槽内,所述棘爪能够从所述安装槽中伸出或者缩回,所述棘爪伸出时能够与储能舱内的聚能棒轴向抵接。所述推杆组件包括第一推杆,所述第一推杆穿设于所述活动套筒中,所述第一推杆的一端与动力机构的动力输出端连接。所述关联件能够将所述第一推杆与所述活动套筒关联,在所述关联件的作用下,所述第一推杆与所述活动套筒整体上能够在储能舱内做轴向直线运动。本发明还提供一种聚能棒推送器以及冲击波发生器。
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公开(公告)号:CN111379547B
公开(公告)日:2024-02-09
申请号:CN201811615641.2
申请日:2018-12-27
Applicant: 西安交通大学 , 西安闪光能源科技有限公司
IPC: E21B43/263
Abstract: 本发明提供了一种聚能棒推送组件,包括外壳体(5)、旋转体(6)以及推送块(9),外壳体(5)围绕所述旋转体(6)设置,所述旋转体(6)包括波轮(61)和轴体(62),所述推送块(9)设置于外壳体(5)与轴体(62)之间。上述聚能棒推送组件具有连续推送聚能棒的能力。本发明还提供了具有上述聚能棒推送组件的聚能棒推送器以及可控冲击波产生器。
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公开(公告)号:CN109779610B
公开(公告)日:2022-09-06
申请号:CN201910104793.4
申请日:2019-02-01
Applicant: 西安闪光能源科技有限公司 , 西安交通大学 , 山西华晋吉宁煤业有限责任公司
Abstract: 本发明涉及煤矿瓦斯抽采,具体涉及一种基于可控冲击波技术的增透钻孔有效作用半径测定方法。为克服现有瓦斯抽采钻孔有效半径测定方法存在的准确度不高,或者采用准确度较高的煤层实测声强法又存在成本过高、代价过大和实际工程上没有意义的技术问题,本发明提供了一种基于可控冲击波技术的增透钻孔有效作用半径测定方法。包括以下步骤:1)设定增透钻孔间距;2)施钻增透钻孔;3)进行冲击波作业,绘制抽采曲线;4)判断两个增透钻孔之间是否存在相互影响;5)找到两个增透钻孔介于相互影响和互不影响的临界状态,此时两个增透钻孔间距的一半为增透钻孔有效作用半径。这种方法准确度较高,并且成本低、代价小,工程上具有实现意义。
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公开(公告)号:CN113719282A
公开(公告)日:2021-11-30
申请号:CN202111135009.X
申请日:2021-09-27
Applicant: 西安交通大学 , 华能集团技术创新中心有限公司 , 西安闪光能源科技有限公司
IPC: E21C37/00
Abstract: 本申请公开了一种搂转机构、能量增强棒推送装置以及冲击波发生装置,包括搂弹器、设置于螺旋推送器前端的能量增强棒转运部、以及设置于储能舱前端的能量增强棒搂转部;能量增强棒搂转部包括开设在储能舱内壁上的环形凹槽;能量增强棒转运部包括设置在螺旋推送器的活动套筒上的能量增强棒转运窗口;搂弹器的一侧为尖角结构,螺旋推送器和搂弹器旋转时,尖角结构将能量增强棒搂起,搂起的能量增强棒挤压位于能量增强棒转运窗口内且与其相邻的能量增强棒,进而将能量增强棒推至推杆通过孔的中心处。本申请解决了通过摆渡机构将能量增强棒摆渡到能量增强棒推送装置的中心孔,存在可靠性差和故障率高的问题。
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公开(公告)号:CN112557219A
公开(公告)日:2021-03-26
申请号:CN201910920110.2
申请日:2019-09-26
Applicant: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海油能源发展股份有限公司 , 西安交通大学
Abstract: 本发明提供一种基于可控冲击波技术的物模样品致裂效应实验装置及其实验方法,在聚能棒的底端设置放电负载,在聚能棒的顶端设置冲击波发生器,冲击波发生器的顶端固定换能器圆盘,换能器圆盘通过高压电缆与脉冲电容器相连,在脉冲电容器和换能器圆盘之间还设置有同轴场畸变开关,脉冲电容器进行接地;工作应变片和补偿应变片设置在模拟样品的外壁上,工作应变片平行设置在补偿应变片的上方,工作应变片和补偿应变片通过屏蔽电缆双芯传输线与动态电阻应变仪相连。该装置能够评价不同冲击波波形、不同冲击次数对海上砂岩储层的致裂效果及冲击波对套管、不同防砂筛管安全性能影响,探讨可控冲击波技术在海上油田应用的可行性。
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公开(公告)号:CN110513096A
公开(公告)日:2019-11-29
申请号:CN201910765551.X
申请日:2019-08-19
Applicant: 西安交通大学 , 西安闪光能源科技有限公司
IPC: E21B43/263
Abstract: 本发明涉及一种摆动式换向机构,转换组件设置于圆筒内,转换组件的一部分与输入套筒连接且另一部分与输出套筒连接。推杆组件带动外套朝远离或者靠近圆筒的方向运动时,外套带动关联件在倾斜螺旋槽中运动使得输入套筒正向转动,输入套筒通过转换组件带动输出套筒转动,输出套筒精准地向外输出动力扭矩和定量角度。推杆组件带动外套朝靠近或远离所述圆筒的方向运动时,外套带动关联件在倾斜螺旋槽中运动使得所述输入套筒反向转动复位,转换组件不带动所述输出套筒转动,完成一个运动周期。外套带动关联件在输入套筒的倾斜螺旋槽中往返运动,输出套筒精准地单向输出动力扭矩和角度增量。本发明还提供一种聚能棒推送器和冲击波发生器。
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公开(公告)号:CN110195582A
公开(公告)日:2019-09-03
申请号:CN201910474239.5
申请日:2019-05-31
Applicant: 西安交通大学 , 西安闪光能源科技有限公司
IPC: E21B43/263
Abstract: 本发明涉及一种外套摆动式换向机构,包括圆筒、输入套筒、外套、关联元件、运动转换机构和输出套筒。圆筒的筒壁上沿轴向开设有滑移槽。输入套筒可转动地安装于圆筒内,输入套筒的外圆周上沿轴向开设有倾斜螺旋槽。外套包括顶盖和与顶盖固定连接的滑移臂。滑移臂上具有装配孔,关联元件安装于装配孔中。运动转换机构设置于所述圆筒内,运动转换机构的一端与输入套筒连接且另一端与输出套筒连接。外套朝远离或靠近圆筒的方向运动时,外套带动关联元件在倾斜螺旋槽中运动使得输入套筒正向转动,输入套筒带动运动转换机构转动进而带动输出套筒转动,输出套筒通过运动转换机构获得扭矩。本发明还提供一种聚能棒推送器和冲击波发生器。
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公开(公告)号:CN109578060A
公开(公告)日:2019-04-05
申请号:CN201910104554.9
申请日:2019-02-01
Applicant: 西安闪光能源科技有限公司 , 西安交通大学
Abstract: 本发明涉及一种煤层瓦斯抽采方法,具体涉及一种基于可控冲击波技术的煤层瓦斯抽采方法。为解决现有煤层瓦斯抽采中存在的成本高、增透效果差以及安全性控制欠缺的技术问题,本发明提供了一种基于可控冲击波技术的煤层瓦斯抽采方法,包括以下步骤:1)开采巷道;2)施钻增透钻孔,2.1)在垂直于回风顺槽和/或轨道顺槽的采煤帮上施钻若干增透钻孔;3)安装可控冲击波产生设备;4)进行冲击波增透作业。本发明基于可控冲击波技术进行煤层瓦斯抽采,增透效果好,大大减少了综采工作面的钻孔数目和缩短了抽采时间,有效降低了成本和提高了抽采效率,且安全性控制较好,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN107989586B
公开(公告)日:2018-12-25
申请号:CN201710972985.8
申请日:2017-10-18
Applicant: 西安交通大学
IPC: E21B43/26
Abstract: 本发明属于能源开采技术领域,公开了基于可控冲击波复合浪涌式增压注水的煤层气井改造方法,其目的在于解决现有煤层改造方法对煤层造成伤害以及改造效果不理想的问题。包括以下步骤:1)安装井口四通和电缆防喷器,其中井口四通下端与井口连接,上端与电缆防喷器连接,第一侧口连接高压注水管线,第二侧口连接压力表;2)将可控冲击波产生设备穿过电缆防喷器下入井中;3)关闭电缆防喷器,向煤层气井中注水,当注水压力达到煤层的抗压强度后,启动可控冲击波产生设备进行冲击波复合浪涌式注水增压作业;4)完成所有作业点后,打开井口四通和井口电缆防喷器,起出可控冲击波产生设备;5)下水泵、水管和抽水杆,根据排采工艺投入排采。
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公开(公告)号:CN108180003A
公开(公告)日:2018-06-19
申请号:CN201810032251.6
申请日:2018-01-12
Applicant: 西安交通大学 , 西安闪光能源科技有限公司
IPC: E21B43/26
CPC classification number: E21B43/26
Abstract: 本发明涉及脉冲功率技术应用及能源开采技术领域,具体涉及金属丝电爆炸驱动含能混合物产生水中冲击波的方法,包括以下步骤:采用特定的脉冲功率驱动源驱动不同材质、不同直径、不同长度的金属丝使其发生电爆炸,记录相应的金属丝相变时间、放电电流波形和发射光谱强度;制作不同配方的冲击波负载分别进行水下冲击波实验;采用冲击波探头实测冲击波波形,并与要求的波形比对,确定冲击波比冲能与冲击波负载的对应关系;根据所需的冲击波参数,由冲击波比冲能与冲击波负载的对应关系选择相应的冲击波负载置于脉冲功率驱动源输出端的高低压电极之间,在水下进行驱动,产生可控冲击波。
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