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公开(公告)号:CN114991697A
公开(公告)日:2022-09-02
申请号:CN202210718957.4
申请日:2022-06-23
Applicant: 西安石油大学
Abstract: 本发明公开了一种新型提高隔水导管稳定性的装置,包括两支柱三桩平台,所述两支柱三桩平台包括:主支柱,其顶部共同连接平台,底部共同连接水下桩;所述主支柱中放置有隔水导管,所述隔水导管上加装有控制阀以及伸缩装置,且通过调节所述控制阀能够控制各个伸缩装置进行径向伸缩调节。
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公开(公告)号:CN114961591B
公开(公告)日:2024-07-23
申请号:CN202210773830.2
申请日:2022-07-01
Applicant: 西安石油大学
Abstract: 本发明公开了一种隔水导管扶正稳定装置,其包括包括装置外壳和异径齿轮串,所述异径齿轮串安装在所述装置外壳上,所述异径齿轮串外边缘与井眼内壁相切,所述异径齿轮串的内部安装有拱形钢板夹层橡胶缓震垫,所述拱形钢板夹层橡胶缓震垫与缓冲层和隔水导管接头产生过盈配合,所述拱形钢板夹层橡胶缓震垫与缓冲层以及隔水导管接头之间的间隙设置有薄层缓冲橡胶。本发明装置中,当隔水导管下入时,异径齿轮串有疏通井眼和减小井壁摩擦的作用,导流线有减小摩擦的作用。
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公开(公告)号:CN114991697B
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202210718957.4
申请日:2022-06-23
Applicant: 西安石油大学
Abstract: 本发明公开了一种新型提高隔水导管稳定性的装置,包括两支柱三桩平台,所述两支柱三桩平台包括:主支柱,其顶部共同连接平台,底部共同连接水下桩;所述主支柱中放置有隔水导管,所述隔水导管上加装有控制阀以及伸缩装置,且通过调节所述控制阀能够控制各个伸缩装置进行径向伸缩调节。
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公开(公告)号:CN114961591A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210773830.2
申请日:2022-07-01
Applicant: 西安石油大学
Abstract: 本发明公开了一种隔水导管扶正稳定装置,其包括包括装置外壳和异径齿轮串,所述异径齿轮串安装在所述装置外壳上,所述异径齿轮串外边缘与井眼内壁相切,所述异径齿轮串的内部安装有拱形钢板夹层橡胶缓震垫,所述拱形钢板夹层橡胶缓震垫与缓冲层和隔水导管接头产生过盈配合,所述拱形钢板夹层橡胶缓震垫与缓冲层以及隔水导管接头之间的间隙设置有薄层缓冲橡胶。本发明装置中,当隔水导管下入时,异径齿轮串有疏通井眼和减小井壁摩擦的作用,导流线有减小摩擦的作用。
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公开(公告)号:CN117494423A
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN202311444630.3
申请日:2023-11-01
Applicant: 西安石油大学
IPC: G06F30/20 , G06F30/13 , G06F30/28 , E21B43/119 , G06F111/10
Abstract: 一种基于EFAST全局敏感性定量分析的射孔参数优化方法,构建射孔弹‑套管‑水泥环‑地层模型;在射孔弹‑套管‑水泥环‑地层模型的基础上通过LS‑DYNA软件进行侵彻射流模拟,得到不同射孔工艺下的射孔孔深、孔径范围值;基于EFAST全局敏感性定量分析得到射孔参数的敏感度。本发明通过EFAST全局敏感性定量分析方法对射流侵彻模型中的射孔参数进行分析,通过方差得到了各个射孔参数对产能影响的主次关系与每个射孔参数随着参数数值范围的变化对产能比趋势影响,选出最优射孔参数值。
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公开(公告)号:CN115162954B
公开(公告)日:2023-08-22
申请号:CN202210638788.3
申请日:2022-06-07
Applicant: 西安石油大学
Abstract: 本发明公开了一种提高径向水平井破岩效率的装置及方法,其在已有技术的基础上,能够使钻头整体旋转,增大了破岩面积,从而提高了径向水平井井下破岩效率;并且能够在纯水力破岩的基础上和机械破岩相结合,大大增加了破岩钻进效率,其中,当连接轴带动随动盘进行转动时,随动盘与控制盘之间的通孔错位,从而利用混合液对随动盘进行脉冲,进而控制连接轴进行轴向微脉冲,而混合液在钻头高温作用下,二氧化碳形成气态并析出,形成气泡,并且射流钻头的微脉冲进一步提高气泡形成效果,气泡在形成和爆炸过程能够提升射流钻头的冲击力,并且气泡能够减少围压,提升钻进效果。
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公开(公告)号:CN115162954A
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202210638788.3
申请日:2022-06-07
Applicant: 西安石油大学
Abstract: 本发明公开了一种提高径向水平井破岩效率的装置及方法,其在已有技术的基础上,能够使钻头整体旋转,增大了破岩面积,从而提高了径向水平井井下破岩效率;并且能够在纯水力破岩的基础上和机械破岩相结合,大大增加了破岩钻进效率,其中,当连接轴带动随动盘进行转动时,随动盘与控制盘之间的通孔错位,从而利用混合液对随动盘进行脉冲,进而控制连接轴进行轴向微脉冲,而混合液在钻头高温作用下,二氧化碳形成气态并析出,形成气泡,并且射流钻头的微脉冲进一步提高气泡形成效果,气泡在形成和爆炸过程能够提升射流钻头的冲击力,并且气泡能够减少围压,提升钻进效果。
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