基于高频扭转和轴向双向冲击器的机理研究

来源 :石油石化物资采购 | 被引量 : 0次 | 上传用户:hebe2010
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针对石油钻井过程中钻井深度较深、岩石强度大、重力场的作用等原因使钻井破岩效率低,为此设计了高频扭转和轴向双向冲击器辅助钻井工具用以提高深井破岩的效率,并在实际运用过程中破岩效率得到较大的提高。该工具是由钻井液带动涡轮转子旋转,从而带动涡轮轴旋转使得上、下垂体发生相对运动。基于其结构和原理,本文建立了下垂体斜面模拟的数学模型。在此基础上,考虑转速、深层岩石硬度和下垂体碟簧对附加扭矩和钻头轴向冲击力的影响,模拟了在不同情况下产生的附加扭矩和钻头轴向冲击力并制成图表。结论表明当斜面为正弦曲面时,轴向冲击力和附加
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随着我国生产制造业的发展,对于油气资源的需求不断提升,然而随着油气资源的过度开采和利用,由此引发了一系列的环保问题。而油气供应过程中,储运过程中的安全环保管理工作受到了各方的极大重视和关注,储运的安全和环保直接关系到我国的能源安全和生态环境问题。因此,要积极对储运安全环保管理进行研究,提升整个过程中的管理水平,从而确保我国能源安全,环境得到保护。
柴油加氢装置在正常生产期间发生高压空冷前连续注水点泄漏事件,致使装置紧急停工。对原料性质、注水水质、操作条件等影响因素进行了分析,发现引起该事件的主要原因是由于流体高速冲击管道形成冲刷腐蚀导致管道腐蚀穿孔发生泄漏。介绍了柴油加氢装置高压注水点腐蚀原因,并针对该腐蚀类型采取相应的防护策略。
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磁记忆技术对应力集中和隐性损伤或初期的显性损伤均比较敏感,但是缺陷定性和定量有难度,因此需要辅助其他检测方法。本文将磁记忆检测方法应用于承压设备的焊缝检测中,为金属磁记忆检测的应用提供了参考和依据。通过与X射线检测和磁粉检测的结果比对,验证了磁记忆检测焊缝缺陷更灵敏、更准确、更可靠,尤其是对裂纹类缺陷检出能力更强。在实际检测中发现有明显漏磁场强度梯度的突变地方,但射线检测后,无明显缺陷,底片评定为Ⅰ级,分析此处可能有应力集中或隐性损伤,可以作为下次检测的重点部位。
为提升矿山边坡安全监测,研山露天铁矿实施了RTK人工复测点的边坡稳定性监测,通过在东帮﹣42m及东帮﹣67m水平建立监测点,完成了对边坡位移量有效监测,有效地预测了采场的边坡变化情况。同时为进一步加强对数据准确性验证,该矿山在原有边坡监测系统基础上,继续增加实施人工复测点监测系统,实现了对边坡灾害的双重监测。
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常规钻井液中加入一定量的纳米材料能有效地解决钻进过程中遇到的复杂问题,但由于纳米材料自身表面效应容易使水溶液中的纳米颗粒发生聚集,同时钻井液环境也要加剧颗粒的团聚,从而限制了纳米材料在钻井液中的应用。本文首先探讨了纳米碳酸钙颗粒团聚的原因,随后针对纳米碳酸钙颗粒的分散问题,选用了阴离子表面活性剂、阳离子表面活性剂、非离子类分散剂和高分子分散剂四种不同类型的表面活性剂,测试不同类型分散剂复配后对纳米碳酸钙颗粒在水溶液中分散性能的影响,揭示不同类型分散剂复配的影响规律,获得纳米碳酸钙最佳分散条件,为纳米颗粒在
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