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公开(公告)号:CN107420048B
公开(公告)日:2018-12-21
申请号:CN201710540812.9
申请日:2017-07-05
Applicant: 中南大学
Abstract: 金刚石等距状定位分布超薄层复合钻头及其制作工艺,本发明金刚石等距状定位分布超薄层复合钻头及其制作工艺,由胎体工作层超薄片和隔离层超薄片复合成钻头钻齿;胎体工作层超薄片采用金属粉末和碳化钨粉末为原料,隔离层超薄片采用石墨粉、碳化硅粉、氧化铝粉和陶瓷粉为原料;工作层超薄片冷压成型采用等距状定位分布结构,按照设计的金刚石颗粒间距尺寸,将其埋植在胎体预定位置;装料过程中采用超声波或其他高频率振动平台振动布粉,保证其厚度均匀一致,经冷压成型得到超薄片压坯;组装超薄片压坯成钻齿,将钻齿和钻头钢体通过中频炉热压烧结成一体,经机械加工制成钻头。本发明得到的复合钻头,钻进硬岩时工作效率高、寿命长、能耗低。
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公开(公告)号:CN106167694B
公开(公告)日:2018-12-04
申请号:CN201610584220.2
申请日:2016-07-22
Applicant: 中南大学
Abstract: 一种适用于深部钻探破碎地层固结护壁钻井液及其制备方法,本发明钻井液各组分质量百分数为:氯化钾1~2%,聚丙烯酰胺0.3~0.6%,磺化丙酮甲醛缩合物0.5~0.8%,碳酸钠2~4%,木质素磺酸钠1~3%,磺化褐煤0.5~0.7%,硫酸铝0.4~0.6%,三乙醇胺2~4%,聚甲基硅氧烷1~3%,余量为水。先将氯化钾、碳酸钠加入清水中,搅拌后静置,再依次加磺化丙酮甲醛缩合物及聚丙烯酰胺、木质素磺酸钠、硫酸铝、聚甲基硅氧烷,搅拌后静置;搅拌下加入剩余组分产品。本发明能有效抑制地层的膨胀性;同破碎地层中的阳离子产生交换作用,形成低水合度、高粘结力的高价离子及其水化合物,提高了近孔壁地层的力学强度。
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公开(公告)号:CN107917963A
公开(公告)日:2018-04-17
申请号:CN201711120205.3
申请日:2017-11-14
Applicant: 中南大学
CPC classification number: G01N29/14 , G01N29/223 , G01N2291/0245
Abstract: 本发明公开了一种适于大尺寸试样三轴加载水力压裂声发射嵌卡式夹具,该夹具包括不锈钢套筒、第一微型螺钉、第二微型螺钉、海绵套、平垫片、压紧弹簧、橡胶垫片;不锈钢套筒带有一对侧耳,与定位侧耳垂直方向的一边加工有出线口;海绵套为一带有底面的空腔结构,海绵套外壁紧贴不锈钢套筒内壁,海绵套底面通过第一微型螺钉固定于不锈钢套筒内底面;压紧弹簧一端通过第二微型螺钉与平垫片、海绵套、不锈钢套筒内底面连接,压紧弹簧另一端通过胶水与橡胶垫片连接;本发明结构简单、设计合理、成本较低,在大尺寸试样的三轴加载水力压裂声发射裂缝监测时,提高传感器稳定性与可靠性,实现大尺寸试样三轴加载水力压裂裂缝监测时声发射信号的保真采集。
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公开(公告)号:CN107907431A
公开(公告)日:2018-04-13
申请号:CN201711120190.0
申请日:2017-11-14
Applicant: 中南大学
IPC: G01N3/36
CPC classification number: G01N3/36 , G01N2203/001 , G01N2203/0019 , G01N2203/0048 , G01N2203/0066 , G01N2203/0256 , G01N2203/0658
Abstract: 本发明公开了一种三轴加载脉冲水力压裂裂缝扩展动态监测试验装置,涉及三轴水力压裂裂缝传递压力监测、裂缝发育及扩展规律研究的物理模拟实验系统平台,主要包括注液控制系统、三轴应力加载系统、缝内水压监测系统和声发射三维动态监测系统。本发明能在模拟不同储层的三轴应力状态下,以不同压力、频率注入各类压裂液体系实现储层水力压裂;并在试验过程中实现三轴伺服加载,实时裂缝传递压力监测及裂缝三维演化的功能,为研究储层三轴水力压裂提供了研究平台。本发明操作简单、智能化程度高、结构紧凑,能够很好的研究储层水力压裂过程中岩石的断裂损伤机理。
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公开(公告)号:CN107882509A
公开(公告)日:2018-04-06
申请号:CN201711369428.3
申请日:2017-12-19
Applicant: 中南大学
Abstract: 井底压力脉冲减阻工具,本发明上接头和下接头之间的外管内部自上而下依次为凹面式射流振荡器、底座、涡流放大器和底板,凹面式射流振荡器包括一个射流振荡器入口、两个射流振荡器输出道,出道分别连接到底座的高阻力通道和低阻力通道,再分别连到涡流放大器内部上端的高阻力通道和低阻力通道,涡流放大器内部下端设有涡流腔径向通道入口、涡流腔切向通道入口和涡流腔,底板中心设置有底板轴向通道,并与涡流腔连通。本发明结构简单,能通过改变凹面式射流振荡器入口处喷嘴宽度改变系统平均压力降和振荡频率,低压力也可以正常工作,系统压力损失小,涡流放大器增大压力脉冲幅度,降低振荡频率。
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公开(公告)号:CN106441038A
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201610958951.9
申请日:2016-11-03
Applicant: 中南大学
IPC: G01B5/24
Abstract: 本发明涉及一种岩芯破坏面的倾角测量装置及测量方法,包括开有圆口的端盖,端盖粘接有导轨和底座,底座位于根导轨之间,底座和导轨的另一端与端板相连,并且底座的上表面与端盖上的圆口相切;两块由透明材料制成的侧板下部连接滑块,滑块可以在导轨上自由滑动,侧板上有测量角度的弧形刻度盘,两个弧形刻度盘所对应的中心点用指针轴连接,指针轴上套有指针,并且该指针能绕指针轴自由旋转。本发明克服了现有岩芯断口倾角测量装置中操作繁琐的缺点,大大简化了测量流程,同时也克服了由于现有装置本身缺陷造成的误差。另外本发明是用面型指针来测量断面的倾角,可使测量精确度大幅度提高。
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公开(公告)号:CN105649538A
公开(公告)日:2016-06-08
申请号:CN201510991131.5
申请日:2015-12-24
Applicant: 中南大学
CPC classification number: Y02P10/295 , E21B10/46 , B22F3/1055 , B22F7/06 , C22C26/00 , C22C29/005 , C22C29/08 , C22C32/0052
Abstract: 一种栅格状工作层金刚石钻头及其3D打印制作工艺,本发明栅格状工作层是由实体与空隙体沿径向与周向分布构成,栅格状工作层与非工作层、钻头钢体共同构成钻头整体。在非工作层胎体唇面利用激光烧结工艺3D打印栅格状工作层。本发明减小了工作层与岩体的接触面积,增大钻压,增加磨粒的出刃进而提高磨削效率,优化坚硬、极硬地层岩石的金刚石钻头破碎方法,与岩石接触面上除存在弹性接触、塑性接触外,还存在着强切削机械作用,大大地提高了钻进效率。本发明采用智能化的3D打印制作技术,利于改进、弥补传统钻头制造中的不足,方便实现复杂异形工作面钻头的制造,提高生产效率。
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公开(公告)号:CN119510264B
公开(公告)日:2025-03-25
申请号:CN202510111138.7
申请日:2025-01-23
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种靶向钻进泥浆环向成膜模拟装置及方法,装置包括支架、模拟井体与密封套筒,模拟井体设在支架上且具有俯仰行程;模拟井体包括第一井腔、第二井腔、环状滤失腔体与泥膜渗透性测试腔体,环状滤失腔体为刚性滤网状半合筒结构,泥膜渗透性测试腔体为刚性半合筒结构,其中一半筒体上有滤网结构;环状滤失腔体的第一端与第一井腔相连,第二端与第二井腔的开口端相连;密封套筒覆盖环状滤失腔体。本发明应用于靶向钻进领域,可更换模拟地层材料实现不同地层条件的模拟、进行不同角度和不同泥浆压力条件下靶向钻进时空间环向泥膜的生成试验,更真实模拟靶向钻进中泥膜在空间维度的形成以及不同空间区域泥膜的渗透性试验。
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公开(公告)号:CN114778387B
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202210465472.9
申请日:2022-04-29
Applicant: 中南大学 , 上田环境修复有限公司
IPC: G01N13/00
Abstract: 本发明提供了一种大尺寸有机污染场地靶向化学修复试验装置及试验方法,包括试验箱,包括底板和侧板,侧板的上方可拆卸的设置有顶板,试验箱内设置模拟地层,顶板和侧板上还设置有呈矩阵排列的观测孔,底板上设置有多个排水孔;制浆装置,用于通过观测孔向试验箱内注入修复浆液;注浆系统,控制制浆装置的工作状态;检测系统,包括数据收集模块和多个与数据收集模块信号连接的湿度传感器和位移传感器,湿度传感器设置在试验箱中不同水平面上,位移传感器沿不同岩层的分界面设置在模拟地层上,本申请可以有效检测有机污染场地中靶向化学修复的效果及修复路径,并通过对观测孔的设置及地层的分层设置,实现更为复杂污染地层的靶向化学修复模拟。
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公开(公告)号:CN107882509B
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN201711369428.3
申请日:2017-12-19
Applicant: 中南大学
Abstract: 井底压力脉冲减阻工具,本发明上接头和下接头之间的外管内部自上而下依次为凹面式射流振荡器、底座、涡流放大器和底板,凹面式射流振荡器包括一个射流振荡器入口、两个射流振荡器输出道,出道分别连接到底座的高阻力通道和低阻力通道,再分别连到涡流放大器内部上端的高阻力通道和低阻力通道,涡流放大器内部下端设有涡流腔径向通道入口、涡流腔切向通道入口和涡流腔,底板中心设置有底板轴向通道,并与涡流腔连通。本发明结构简单,能通过改变凹面式射流振荡器入口处喷嘴宽度改变系统平均压力降和振荡频率,低压力也可以正常工作,系统压力损失小,涡流放大器增大压力脉冲幅度,降低振荡频率。
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