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1.
SPOTE随钻测井系统的试验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
为验证SPOTE随钻测井系统功能进行了机械密封室内压力试验、电子硬件及程序室内联调测试。制定了实钻试验方案,确定了循环系统参数、钻进参数、MWD工作参数。分析了SPOTE随钻测井系统获取的数据,与ELIS电缆复测试验数据比较,随钻地层自然伽马和电阻率测井数据与电缆测井数据一致性良好,表明SPOTE系统定向参数测量精确,同时将随钻测井曲线与Trip-log测井曲线对比,也验证了仪器有较好的测量重复性。  相似文献   
2.
如何提高技术改造的投资效益,是90年代上海这个二业老基地面临的重要课题。有关主管部门下达了“上海机电工业技术改造的对策研究”软课题研究任务。课题组收集了大量资料,分析了“六五”“七五”期间的经验教训,进行了广泛的专家咨询,完成了这一课题。本文是课题总报告的摘要。该课题总报告被机械电子工业部评为1990年经济政策研究论文一等奖。我仉认为:本文关于如何把握投资方向,不断提高投资效益的几点意见,对各地都有参考价值。  相似文献   
3.
在研发SPOTE随钻测井系统过程中,针对井下仪器总线通讯可靠性展开了专项研究工作,研制开发了一种“随钻井下仪器总线测试系统”.该测试系统通过对总线通讯过程中的误码情况进行自动监测和统计,基于贝叶斯估计方法客观评价总线物理层和协议层通讯质量.在此基础上,对接口电路、传输距离、挂接负载等影响因素展开了试验研究,最终建立了1...  相似文献   
4.
井下振动实时测量存储系统主要用于对钻井仪器钻井过程中的振动原始数据测量存储.通过系统MCU进行实时解算,存储整个钻井过程中振动最强等级时间段内的数据.通过对实测数据的时域及频域分析,获取井下振动特征谱型,用于对井况的分析研究.系统采用了高精度三轴振动测量传感器,能够同时完成对仪器三轴方向上的振动测量.主要阐述了振动信号高速采集与存储的实现方法、传感器标定测试方法等,同时对系统的设计与实现做了详细介绍.  相似文献   
5.
随钻自然伽马测井仪研制   总被引:1,自引:0,他引:1  
随钻自然伽马测井仪主要用于随钻测井过程中探测地层中的放射性元素发出的伽马射线,从而判断地层信息。该仪器设计采用了双核处理器,主处理器负责通信、存储、控制,协处理器独立完成脉冲计数,有效规避了国内外同类仪器所采用的定时采样计数方式必然存在的伽马脉冲漏计、测量精度偏低等现象。介绍了中海油田服务股份有限公司自主研制的随钻自然伽马测井仪,阐述了仪器的工程指标参数、测量原理、设计方法及现场应用情况。实际应用证明,该仪器探测范围、测量精度已达到国外同类仪器水平。  相似文献   
6.
自然伽玛测井仪主要用于随钻测井过程中探测地层中的放射性元素发出的伽玛射线,从而判断地层信息.文章介绍了随钻自然伽玛测井仪的响应模型建立.阐述了对仪器响应模型、点源响应、地层响应、井眼和泥浆等诸多因素对仪器测量误差的影响做分析研究.  相似文献   
7.
使用针筒采样法采集聚三氟氯乙烯纯氧环境等温(400℃/450℃)热解气体产物,通过气相色谱-质谱联用技术和真空紫外光电离质谱技术,定性分析热解气体产物组成成分,为评估氧气系统在设计和使用过程中的安全性提供参考.结果表明:聚三氟氯乙烯纯氧热解气体产物中共检出13种气体成分,其中氟氯烷类4种,单烯类5种,小分子类4种.分析认为氟氯烷类和单烯类气体产物的生成是由于聚三氟氯乙烯在热解过程中发生碳链、碳氯键及碳氟键的无规则断裂和重新结合,而小分子类气体产物的生成是由于聚三氟氯乙烯在热解过程中发生氧化生成中间体(COF2、COFCl),中间体进一步分解产生CO、CO2、Cl2和F2.  相似文献   
8.
作为快速机械开关核心的斥力机构需在高速运动的斥力盘到达终点前及时介入进行缓冲降速。文中基于有限元分析法在快速斥力机构二维模型的基础上对电容放电时间、出力峰值与持续时间的影响因素进行研究与电磁缓冲仿真,仿真表明在电容能量相同且缩减线圈匝数条件下,电流峰值增加1.63 kA,峰值出力增加50.41 kN。根据仿真结果提出采用出力峰值高,出力时间缩短的电磁缓冲方案对用于缓冲的电磁线圈结构进行改进并在现有平台试验验证,通过传感器可知行程时间满足且实测弹跳距离1.2 mm,合闸电阻25.3 mΩ,研究为解决电磁缓冲导致触头墩粗使接触电阻增大导致发热与寿命问题提供一种思路。  相似文献   
9.
随钻测井(MWD/LWD)是利用安装于钻具中的特殊仪器,在钻井过程中进行实时的井下工程参数测量(井眼轨迹、环空压力、力学参数等)和地层参数测井(自然伽玛、电阻率、孔隙度、岩石密度等).是现代油气勘探开发的重要高端技术。目前.我国的海上随钻测井技术主要依赖进口.设备价格和使用成本高昂.并且存在严重的技术封锁和应用限制,制约了我国海上油气资源的勘探与开发。  相似文献   
10.
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