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51.
为了解决厄瓜多尔东部油区打水泥塞作业成功率不高的问题,研究了作业中影响水泥塞稳定性及质量的各种因素,采取针对性措施,形成了厄瓜多尔东部油区平衡法悬空水泥塞固井技术。针对水泥塞与下部钻井液所形成界面不稳定的问题,研制了低密度高强水泥浆和反应性支撑液;针对打水泥塞钻杆与井筒环空间隙过窄导致水泥塞质量不合格的问题,设计了插管工具;针对打水泥塞钻杆下端开口造成水泥浆向下喷射、与钻井液混合严重的问题,研制了分流器工具;针对钻杆内缺乏隔离塞及现有工具成本高、操作复杂等问题,研制了海绵球塞工具。室内试验表明,低密度高强水泥浆密度1.74 kg/L,24 h抗压强度22.5 MPa,满足作业要求;反应性支撑液密度1.44 kg/L,动切力48 Pa,胶凝强度49 Pa,能够有效支撑上部水泥浆;设计的插管、分流器和海绵球塞等工具,能够解决水泥塞放置过程中的质量问题。 现场应用表明,厄瓜多尔东部油区平衡法悬空水泥塞固井技术应用效果良好,能够大幅提高作业成功率,可推广应用。 相似文献
52.
由中国编协筹委会和江苏省编协筹备组,联合举办的自然科学学术期刊编辑业务讨论会,于1983年11月28日至12月4日在南京举行。参加这次会议的代表来自北京、天津、上海、江苏、浙江、安徽、山东、山西、福建、江西、黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古、河南、河北等16个省、市、自治区的代表。部分省、市、自治区科协的代表和解放军医学期刊编辑学会筹委会、上海自然科学学术期刊编辑协会筹备组、华东地区高等院校学报编辑协会的代 相似文献
53.
基于Hertz接触理论和分形理论,提出利用两椭圆体的表面接触系数对微凸体分布函数进行修正,引入微凸体的临界弹塑性变形接触面积,推导出变双曲圆弧齿线圆柱齿轮接触面切向刚度的分形模型。通过数值仿真论证了表面接触系数的合理性,并分析出主要参数(法向载荷、分形维数、粗糙度幅值、切向载荷、材料特性参数)对切向刚度的影响。结果表明,法向载荷与切向刚度成正比关系,但当分形维数的取值范围不同时,两者的变化规律有着较大的差别。当分形维数增大时,切向刚度先增大后减小,在分形维数为1.85时达到最大值。切向刚度随着粗糙度幅值和切向载荷的增大而减小,随着材料特性参数的增大而增大。该模型的建立为研究变双曲圆弧齿线圆柱齿轮接触面的切向刚度提供了理论依据。 相似文献
54.
在基于瞬时无功功率的谐波检测中,都需要低通滤波器。从传统低通滤波器的仿真图可以发现检测到的谐波都存在一定的延时,延时是传统低通滤波器所致。在LPF的仿真实验中,发现不同类型的低通滤波器对检测性能有一定的影响。低通滤波器种类很多,这里无法全部研究,大多数低通滤波器都采用二阶Butterworth滤波器,因此以Butterworth滤波器为对象,对其检测性能进行研究,在Matlab仿真平台上,用ip-iq法进行谐波检测。针对传统低通滤波器检测延时的问题,设计出一种积分低通滤波器,该滤波器响应快,可以提高检测性能。 相似文献
55.
为了提高苏里格气田靖南区块漏失井填充段固井质量,考察了不同堵漏剂对水泥浆性能的影响,研制了一套适合该区块的轻珠堵漏水泥浆体系。首先优选出植物颗粒(A)、纤维混合物QD-2和复合纤维DF-NIN堵漏剂,并通过正交实验可知,3种堵漏剂的质量分数分别按照2%、2%和3%复配堵漏效果最好,水泥石的抗压强度为7.6 MPa。通过堵漏性能评价可知,水泥浆的漏失量大幅度降低,且基本性能均满足固井质量要求。通过对该区块地质特征进行调研,制定出一套新的固井工艺技术,该工艺技术在靖南区块试验8井次,其一界面固井质量合格率均在95%以上,二界面固井质量合格率均在99%以上。这说明轻珠堵漏水泥浆体系及漏失井固井工艺能大幅提升填充段固井质量,最大程度地满足漏失井全井段封固质量的要求。 相似文献
56.
57.
为实现高亮反射金属圆柱形锅的自动快速检测及分拣,破解目前金属锅表面缺陷检测速度慢、效率低的技术难题,在YOLOX网络基础上引入双向特征融合网络,提出基于注意力机制的轻量化特征融合网络模型,实现计算模型的轻量化设计;同时,通过注意力机制模块对特征信息进行通道与空间的学习,有效缓解多尺度特征的语义鸿沟问题,提高了模型的检测精度;考虑网络对难易分类样本学习权重分配不平衡,设计基于衰减因子的分类损失函数;利用金属锅圆柱表面缺陷数据集完成了特征融合网络对比实验、分类损失函数对比实验和注意力机制模块位置消融实验。实验结果表明,融合注意力机制模型可有效识别6种不同形态的缺陷,测试集的平均检测精度mAP0.5达到90.92%,检测帧率达到30.84 frame/s,实现了金属锅圆柱表面缺陷的高精度快速识别与定位。 相似文献
58.
59.
60.
在不同条件下,使用由分子量约为3 400的聚丙烯酸合成的聚丙烯酸锂制备了聚丙烯酸锂纳米颗粒,使用TEM观察了它们的形状和尺寸.实验条件下,以1体积的异丙醇为沉淀剂可得到最小宽度为72 nm的聚丙烯酸锂纳米晶;以1体积的异丙醇与2体积的石油醚为分散剂可以制备尺寸较均匀、分散良好的聚丙烯酸锂纳米球.考虑到原料成本,亦可使用1体积的无水乙醇作为制备亚微米(纳米)球状聚丙烯酸锂粒子的良好的分散剂. 相似文献