一种基于气体钻井立压变化反演井眼体积扩大系数的方法

    公开(公告)号:CN106837309B

    公开(公告)日:2020-02-14

    申请号:CN201710179080.5

    申请日:2017-03-23

    Abstract: 本发明公开了一种基于气体钻井立压变化反演井眼体积扩大系数的方法,包括:(1)在正常钻进过程中,通过立压表可知井眼正常情况下的立压值,当井眼发生扩径时,根据立压表读取井眼扩径后的立压值,从而计算出扩径前后立压的变化值;(2)通过扩径前后立压的变化值,计算井底岩屑累计厚度;(3)已知岩屑累计厚度,通过测量得到套管内径和钻杆外径,从而得到井底累积岩屑的体积,即扩径段扩径的体积;(4)已知钻进时钻头的机械钻速、钻井时间、井眼半径,得到原始井眼体积;(5)求得井眼的体积扩大系数。当气体钻井井眼扩径现象发生时,通过该方法可以及时获取相关信息,从而采取针对性措施进行处理,有效降低钻井风险、减少损失。

    一种联合几何拓扑分析的动脉瘤3D点云自动化分割方法

    公开(公告)号:CN119379721B

    公开(公告)日:2025-04-11

    申请号:CN202411989812.3

    申请日:2024-12-31

    Abstract: 本发明涉及一种联合几何拓扑分析的动脉瘤3D点云自动化分割方法,属于人工智能与医学数据处理结合领域,旨在提高动脉瘤3D点云的分割精度。技术方案包括:首先,对MRA图像重建的动脉瘤3D点云进行数据预处理。接着,构建双分支特征提取框架,第一个分支是分层几何特征学习模块,提取动脉瘤点云的局部几何信息;第二个分是拓扑分析模块,通过持久同调过滤局部噪声的影响,捕捉物体的多尺度拓扑不变性特征。最后,设计注意力融合模块,将来自双分支特征提取框架中不同感受野的信息深度融合。本发明显著增强对动脉瘤3D点云数据的处理和特征提取能力,从而实现动脉瘤的自动化精确分割。

    一种联合几何拓扑分析的动脉瘤3D点云自动化分割方法

    公开(公告)号:CN119379721A

    公开(公告)日:2025-01-28

    申请号:CN202411989812.3

    申请日:2024-12-31

    Abstract: 本发明涉及一种联合几何拓扑分析的动脉瘤3D点云自动化分割方法,属于人工智能与医学数据处理结合领域,旨在提高动脉瘤3D点云的分割精度。技术方案包括:首先,对MRA图像重建的动脉瘤3D点云进行数据预处理。接着,构建双分支特征提取框架,第一个分支是分层几何特征学习模块,提取动脉瘤点云的局部几何信息;第二个分是拓扑分析模块,通过持久同调过滤局部噪声的影响,捕捉物体的多尺度拓扑不变性特征。最后,设计注意力融合模块,将来自双分支特征提取框架中不同感受野的信息深度融合。本发明显著增强对动脉瘤3D点云数据的处理和特征提取能力,从而实现动脉瘤的自动化精确分割。

    一种模拟天然气水合物钻井多种扩径段流动状态变化实验装置

    公开(公告)号:CN107218034B

    公开(公告)日:2020-10-23

    申请号:CN201710409827.1

    申请日:2017-06-02

    Abstract: 本发明公开了一种模拟天然气水合物钻井多种扩径段流动状态变化实验装置,它包括从上往下顺次连接的混合物进口、套管接头A、垂直段外管、法兰接头A、斜井段外管、法兰接头B、水平段外管和套管接头B;它还包括计算机监测系统和气液固三相分离器,计算机监测系统与压力传感器和速度传感器电连接;它还包括电磁式空气泵A、电磁式空气泵B和高速摄像机,所述电磁式空气泵A的输出口连接有分流管。本发明的有益效果是:结构紧凑、能够对岩屑颗粒和天然气水合物颗粒在环空内的运移轨迹、动态悬浮现象有必要进行可视化实验研究、为天然气水合物钻井过程中扩径段流场流动规律的研究提供依据。

    一种基于气体钻井立压变化反演井眼扩径率的方法

    公开(公告)号:CN106837309A

    公开(公告)日:2017-06-13

    申请号:CN201710179080.5

    申请日:2017-03-23

    Abstract: 本发明公开了一种基于气体钻井立压变化反演井眼扩径率的方法,包括:(1)在正常钻进过程中,通过立压表可知井眼正常情况下的立压值,当井眼发生扩径时,根据立压表读取井眼扩径后的立压值,从而计算出扩径前后立压的变化值;(2)通过扩径前后立压的变化值,计算井底岩屑累计厚度;(3)已知岩屑累计厚度,通过测量得到套管内径和钻杆外径,从而得到井底累积岩屑的体积,即扩径段扩径的体积;(4)已知钻进时钻头的机械钻速、钻井时间、井眼半径,得到原始井眼体积;(5)求得井眼的扩径率。当气体钻井井眼扩径现象发生时,通过该方法可以及时获取相关信息,从而采取针对性措施进行处理,有效降低钻井风险、减少损失。

    一种模拟天然气水合物钻井多种扩径段流动状态变化实验装置

    公开(公告)号:CN107218034A

    公开(公告)日:2017-09-29

    申请号:CN201710409827.1

    申请日:2017-06-02

    Abstract: 本发明公开了一种模拟天然气水合物钻井多种扩径段流动状态变化实验装置,它包括从上往下顺次连接的混合物进口、套管接头A、垂直段外管、法兰接头A、斜井段外管、法兰接头B、水平段外管和套管接头B;它还包括计算机监测系统和气液固三相分离器,计算机监测系统与压力传感器和速度传感器电连接;它还包括电磁式空气泵A、电磁式空气泵B和高速摄像机,所述电磁式空气泵A的输出口连接有分流管。本发明的有益效果是:结构紧凑、能够对岩屑颗粒和天然气水合物颗粒在环空内的运移轨迹、动态悬浮现象有必要进行可视化实验研究、为天然气水合物钻井过程中扩径段流场流动规律的研究提供依据。

    一种模拟钻遇多压力系统气层溢漏同存实验装置

    公开(公告)号:CN206421746U

    公开(公告)日:2017-08-18

    申请号:CN201720044013.8

    申请日:2017-01-13

    Abstract: 本实用新型涉及钻井技术领域的一种模拟钻遇多压力系统气层溢漏同存实验装置,它主要由计算机监测系统、压力传感器、内外管接头A、入水口、球阀、液体流量计、水泵、贮水槽、气液固三相分离器、电加热干燥器、岩屑收集桶、混合物出口、内管、外管、溢流口、气体流量计、风压机、岩屑储集槽、液固混合物入口、内外管接头B、钻头、收集桶和漏失口组成。在外管的左右两边各设有两个漏失口和溢流口,且两个漏失口之间距离和两个溢流口之间距离相等;贮水槽依次与水泵、液体流量计和球阀相连;风压机依次与气体流量计、球阀和溢流口相连。本实用新型使用方便快捷,能很好的模拟多压力系统下气层溢漏同存时压力变化情况。

    一种模拟钻杆转速对天然气水合物钻水平井冲蚀影响的装置

    公开(公告)号:CN208060486U

    公开(公告)日:2018-11-06

    申请号:CN201820662366.9

    申请日:2018-05-06

    Inventor: 张馨月 魏纳

    Abstract: 本实用新型涉及天然气水合物钻井技术领域的一种模拟钻杆转速对天然气水合物钻水平井冲蚀影响的装置,它主要由贮水罐、水泵、球阀A、尼龙岩屑漏斗、小型电磁式空气泵、气体流量计、球阀B、进口、轴承、钻杆、套管、套管接头、减速器、精密电机、底座、出口、小型气液固三相分离器、电加热干燥器、尼龙收集桶和岩屑收集桶组成。贮水罐与水泵、球阀A、尼龙岩屑漏斗相连后,与小型电磁式空气泵、气体流量计、球阀B并联;精密电机与减速器、钻杆相连,出口与小型气液固三相分离器相连。本实用新型使用方便快捷,能很好的模拟并得到不同钻杆转速对天然气水合物钻水平井冲蚀影响规律。

    一种模拟天然气水合物不同转速钻杆偏心对环空携岩影响的实验装置

    公开(公告)号:CN206573437U

    公开(公告)日:2017-10-20

    申请号:CN201720043368.5

    申请日:2017-01-13

    Abstract: 本实用新型涉及天然气水合物钻井技术领域的一种模拟天然气水合物不同转速钻杆偏心对环空携岩影响的实验装置,它主要由电源、调速器、精密电机、减速器、内外管接头、隔水板、岩屑储集室、尼龙颗粒漏斗、岩屑颗粒漏斗、外管、内管、轴承、混合物出口、液固两相分离器、电加热干燥器、尼龙颗粒收集桶、岩屑颗粒收集桶、进水口、实验台、可调底座、液体流量计、水泵、贮水槽和摄像机组成。岩屑储集室设于外管的中部;电源依次与调速器和精密电机相连;精密电机依次与减速器、内管、内外管接头和轴承相连;贮水槽依次与水泵和液体流量计相连。本实用新型使用方便快捷,能很好的模拟天然气水合物钻杆偏心对环空携岩的影响。

    一种新型井口喇叭口灌浆装置

    公开(公告)号:CN208220688U

    公开(公告)日:2018-12-11

    申请号:CN201820422053.6

    申请日:2018-03-27

    Abstract: 一种新型井口喇叭口灌浆装置是钻井中使用的井口技术,它克服了现有喇叭口装置灌浆时存在的缺陷,主要由喇叭口主体、排液管、灌浆口装置弯接头、油壬接头、活动连接装置和下部的套管头、四通、法兰、防喷器和钻具组成。灌浆口装置左端圆弧状弯接头与喇叭口主体以相切方向焊接,且喇叭口主体与圆弧管段内径相通。灌浆口装置弯接头焊接的位置在排液管正上方,灌浆口装置弯接头右端直线段油壬接口与左端圆弧管道切线相接,且与重力方向成60度夹角。灌浆口装置弯接头左端与右端之间的连接处采用螺纹活动连接装置,右端直管段可以绕左端固定圆弧段360度旋转。本实用新型的优点:防止设备腐蚀,节省工作时间,降低了作业难度,延长使用寿命。

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