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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 46 毫秒
1.
概述人造金刚石钻进对钻进参数(转速、压力、水量)的要求,较之钢粒钻进更为严格。一种类型钻头在某一岩层中钻进时,可用的钻进参数范围并不宽。若钻进参数选得不当,虽偏离可用范围不远,却会降低钻进效果。机械钻速是钻井工作效率的重要指标。随时监测钻速变化,可以判断孔内钻进状态、调整钻进参数、提高钻进效率、保持在最优条件下钻进。采用钻进速度表,可使规程更加合理。特别在研究生产定额,改进钻进工艺方面,很需要这种仪表。  相似文献   

2.
许厚材 《吉林地质》2000,19(3):83-86
在卵砾石层中钻进,采用常规钻进方法效果欠佳。本文介绍的采用套管钻进和潜孔锤钻进相结合的复合性钻进工艺,有效地解决了在卵砾石层中钻进的难题。  相似文献   

3.
现在利用压缩空气作为冲洗剂钻进,已被广大钻井工作者所重视。根据已有的经验表明,在干旱或缺水地区用压缩空气冲洗钻进,不仅可以降低成本而且由于减少了井底的静水柱压力等原因还可提高钻进效率。在某些复杂地层——如漏失地层,遇水膨胀地层,冰冻地层等,用压缩空气作为冲洗剂钻进更可減少事故,保证安全钻进。可是在以往的压缩空气钻进中,仍沿用了旧的钻进方式,即硬合金钻进或钻粒钻进。很明显,硬合金钻进只能钻进软  相似文献   

4.
硬质合金钻进,系指把不同几何形状和一定尺寸的硬质合金按着钻进的要求固定在钻头体上,并在一定的钻进规程下破碎岩石的钻进方法。硬质合金钻进,一般适用于1~7级的各种沉积岩、变质岩和岩浆岩。它的特点是钻进效率高,质量好,生产安全,材料消耗少成本低,钻探方法灵活,应用范围广,钻进操作简便,并可与金刚石钻进互换,分层使用攻克硬岩层。因此,硬质合金钻进在钻探工程  相似文献   

5.
钻进工程数据库(DEDBASE)是在微型机上用DBASE软件和BASIC软件联合开发的计算机系统,它是微型机在钻进工程中先进的和重要的应用之一,是实现钻进工程生产管理、技术管理、技术咨询及优化决策科学化和现代化的基础。 钻进工程数据库(DEDBASE)包括钻进工程数据文件集合(DEDFA),数据库服务系统(DSS)以及动态优化分析系统(DOAS)。其中动态优化分析系统(DOAS)是钻进工程数据库的分析机构和应用程序,它以贮存在钻进工程数据文件集合中的各类钻进数据为基础,并结合当前的钻进条件(如钻进钻头、钻进规程和平均钻速等)能够用于:(1)查询钻进史料;(2)分析钻进规律;(3)单只钻头优化;(4)优化决策及监视岩性变化。通过分析室内模拟钻进数据韧野外钻进数据,证明钻进工程数据昨(DEDDASE)的上述应用具有良好的有效性及可信性。  相似文献   

6.
近几年来,许多外国越来越广泛地采用螺旋钻进、振动钻进、大口径钻进、连续取心钻进、水枪钻进等方法。在一定的地层条件下,采用这些方法可使钻进效率提高数倍。  相似文献   

7.
钻进工程数据库(DEDBASE)是在微型机上用DBASE软件和BASIC软件联合开发的计算机系统,它是微型机在钻进工程中先进的和重要的应用之一,是实现钻进工程生产管理、技术管理、技术咨询及优化决策科学化和现代化的基础。 钻进工程数据库(DEDBASE)包括钻进工程数据文件集合(DEDFA),数据库服务系统(DSS)以及动态优化分析系统(DOAS)。其中动态优化分析系统(DOAS)是钻进工程数据库的分析机构和应用程序,它以贮存在钻进工程数据文件集合中的各类钻进数据为基础,并结合当前的钻进条件(如钻进钻头、钻进规程和平均钻速等)能够用于:(1)查询钻进史料;(2)分析钻进规律;(3)单只钻头优化;(4)优化决策及监视岩性变化。通过分析室内模拟钻进数据韧野外钻进数据,证明钻进工程数据昨(DEDDASE)的上述应用具有良好的有效性及可信性。  相似文献   

8.
激光钻进技术是一种极具潜力的创新技术,也是钻探领域的研究热点。作为一种非接触式钻进技术,对破碎松软岩层扰动破坏小,将激光钻进应用于煤层气定向钻进中可发挥出非常明显的优势。梳理和总结了激光用于煤岩钻进的成孔机制、钻进效果的影响因素。在激光钻进过程中,激光与煤岩相互作用伴随着复杂的理化作用,指出激光钻进煤岩主要的成孔机制是烧蚀成孔。从激光参数、岩石性质、外部环境等方面阐述了影响激光钻进煤岩效果的因素,论述了激光钻进用于煤岩这一特定钻进对象的特殊现象和问题,指出煤岩在激光照射下,组分的挥发、热解、升华、烧结和氧化构成了煤岩在高温下主要的热烧蚀机制。从钻进机理、工艺、装置等方面着手,建议加强激光钻进煤岩的多物理场耦合作用机制、钻进工艺、钻进装置研制等适应性研究,为激光用于煤岩的高质高效钻进研究提供参考。   相似文献   

9.
借助于钻探现场数据库进行最优化钻进   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文提出了利用钻探现场数据库实现优化钻进的方法。该数据库通过钻进监测系统实时采集钻进参数,手工输入地层情况、钻进成本等在钻探过程中发生的其它数据,使钻进参数与地层情况及钻进成本联系起来,从而较容易地实现最优化钻进,特别是最小成本钻进。   相似文献   

10.
严成容 《探矿工程》2009,36(10):1-7
当今,在机械旋转破碎的钻探工程中,常见的钻进方法有硬质合金钻进、复合片钻进、金刚石钻进等。而钻进坚硬致密的岩(矿)层,孕镶人造金刚石钻头钻进具有特殊的优势。  相似文献   

11.
冲击钻进需要的给进压力不大,但是钻进速度很低。回转钻进可以达到很高的钻进速度,可是在坚硬岩石特别是在坚硬砂岩中,即使想达到较高的钻进速度亦需要很大的给进压力。采用冲击回转钻进在较小的给进压力下亦能达到很好的钻进速度;钻进泥质页岩时,当钻进速度超过一定限度,这种钻进方法所需的给进压力较回转钻进要大。所以,冲击回转钻进不适用于这种岩石。图1表示使用这三种方法钻进三种岩石时钻进速度与给进压力的关系曲线,这三种岩石是较软而富有摩擦性的达尔里-吉尔砂岩(英国),最坚硬的石炭纪平南特砂岩和柯尔奴艾尔花岗岩。图1上曲线  相似文献   

12.
空气潜孔锤取心跟管钻进技术   总被引:1,自引:0,他引:1  
把潜孔锤钻进、跟管钻进和取心钻进结合在一起,获得了一种在复杂地层取心钻进的新方法。  相似文献   

13.
本文论述了钻探磨料、钻头和钻进工艺三个方面的技术现状和技术水平。目前,许多国家都在大力发展人造金刚石,它在钻探上的应用有三种形式,即单晶体、复合体和聚晶体,后者较有发展前途。在钻头方面,总的发展趋势是研制高效、长寿、低成本的人造金刚石钻头。本文从钻进工艺发展的角度论述了对钻头性能的一系列要求。在钻进工艺方面,探讨了当前广泛应用的几种钻探方法的应用范周、经济效果、关健问题和今后发展。这些钻探方法包括跟臂钻进、绳索取心钻进、反循环取心钻进、空气吹井金刚石取心钻进、无岩心钻进、取岩屑钻进、真空取样钻进、定向钻进及分支孔钻进等。本文在综合分析了钻探磨料、钻头和钻进工艺主要发展趋势的基础上,结合我国的具体情况谈了个人的一些看法。  相似文献   

14.
介绍了国内外各种牙轮钻进技术方法,分析了牙轮钻进技术在我国工程施工中的应用现状与发展趋向。并指出,发展多工艺牙轮钻进技术,如大口径喷射牙轮钻进、大口径取芯牙轮钻进等,将推动大口径牙轮钻进技术的进步。  相似文献   

15.
射流式液动潜孔锤具有易损件少、防斜效果好、钻进效率高等优点,在油气井钻进中具有广泛的应用前景。本文以中国大陆科学钻探深孔钻进的实际数字为依据,对比分析了应用射流式液动潜孔锤在深井钻进和普通回转钻进的钻进成果。详细阐述了射流式液动潜孔锤的优缺点及在油气井钻进中的改进措施。  相似文献   

16.
钻粒钻进在岩心勘探钻进中佔有重要的地位,在硬岩石中由于金刚石产量所限,金刚石钻进不能广泛采用的情况下,钻粒钻进几乎成为唯一的方法。而勘探愈往深部发展,岩石硬度愈大,这样钻粒钻进将来也更显得其重要。 此外,近年来又有关于钻粒钻进的新的创造(例如散弹式钻进等),自然又会对钻粒提出新的要求。  相似文献   

17.
《探矿工程》1975,(1):25-28
近几年来,小口径钻进得到迅速发展。我队自1973年6月开始试验小口径钻进,在短短一年的时间里,小口径钻进钻机已发展到七台,但在破碎地层中钻进,金刚石小口径钻进发挥不出巨大作用,表现为效率低,钻头寿命短,特别是漏失钻孔,失去使用乳化剂钻进的先决  相似文献   

18.
一 在钢粒钻进方面着重讨论了钢粒钻进工艺过程,钢粒钻进参数之间的内在联系,以及进一步提高钢粒钻进的途径。小组代表们的共同看法是:  相似文献   

19.
空气潜孔锤钻进是基岩尤其是坚硬岩石地区施工首选的一种高效钻进技术。但目前国内直径大于660 mm的空气潜孔锤一次性扩孔钻进的不多,特别是660 mm的集束潜孔锤正循环一次性扩孔排渣钻进更是屈指可数。在金能2号瓦斯抽放立井的钻进试验证明,660 mm集束潜孔锤扩孔能够实现正循环一次性扩孔排渣钻进,并具有扩孔速度快、钻进效率高、施工周期短、适应性强等优点。在较坚硬的岩石地层平均钻进速度6.36 m/h,最高钻进速度9 m/h,比正循环牙轮钻头钻进速度高10倍。对矿井发生灾害事故时,可在最短时间内进行被困人员施救提供了行之有效的方法,同时,也可解决缺水地区或严重漏失地层钻进技术难题。  相似文献   

20.
金刚石冲击回转钻进就是在普通金刚石回转钻进的基础上,利用一个液动冲击器通过岩心管对金刚石钻头实行高频冲击,使钻头在回转切削岩石的同时也对岩石实行冲击破碎的一种钻进方法。由于冲击回转钻进可以在脆性岩石中提高钻进效率,尤其是对金刚石钻进致密坚硬岩石中能大幅度地提高生产效率,所以国内外都在积极发展和推广。在苏联冲击回转钻  相似文献   

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