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1.
在充分调研阵列声波测井分波提取方法的基础上,针对阿特拉斯公司的交叉多极子阵列声波测井(XMACⅡ)提供的单极波形信息,研究纵波时差提取及高分辨率处理方法。首先利用相关-互功谱法高精度地提取纵波时差,然后针对XMACⅡ仪器的接收阵列,研究组合子阵列的方法,形成共发射子阵列和共接收子阵列,最后利用子阵列对提取的纵波时差做高分辨率处理。处理现场实际测井资料,并将高分辨率处理成果与引进的eXpress软件处理成果、实测的国产高分辨率声波(纵波)测井曲线及岩心纵波时差对比分析,表明该方法提取的纵波时差曲线的纵向分辨率有很大提高,时差计算准确可靠,提取的单极纵波时差与国产高分辨率声波时差及岩心纵波时差的平均相对误差均小于7%。该方法具有较高的实用价值和广阔的应用前景。 相似文献
2.
3.
针对流花油田TLP平台示范开发工程项目,开展了张力腿平台模块钻机关键设备应用研究。在分析3 150 kN井架设计要求的基础上,确定了井架的主要技术参数和结构方案,即采用单斜瓶颈式塔形结构,有效高度46.6 m。应用SACS有限元分析软件,在钻井作业工况、风暴载荷和拖航工况3种工况下对井架的强度和稳定性进行计算分析。结果表明,在钻井作业工况下,UC值最大为0.96,位于绞车侧井架上部立柱,小于允许值1.0。井架材料的综合利用率较高,结构设计满足API SPEC 4F规范要求。利用SACS软件对井架进行模态分析,井架低阶固有频率超过1 Hz,不属于风敏感结构。当风暴作用频率接近3.2 Hz 时,可能对井架产生共振破坏。 相似文献
4.
大庆油田由于其特殊的地质因素影响,进入高含水期以后,储层平面、层间、层内非均质性严重,剩余油在空间上分布状况较为复杂,薄差储层发育.在调整开发阶段,开采对象从主力厚油层转向薄差层.常规测井解释薄差层水淹级别误差较大.因此,建立一种针对大庆油田薄差层水淹级别识别技术:首先,计算测井曲线的分形维数,然后通过研究区内关键井研究,选取对薄差层水淹特征敏感的测井曲线及其分形维数作为判别分量,建立标准样本集,最后利用Fisher判别方法实现薄差层水淹级别的自动划分.将该方法应用于大庆油田两口井实际资料处理,并将处理结果与岩心分析结果对比,其符合率达到73.5%.该方法对油田开发中后期薄差层水淹解释是有效的,其精度达到油田现场要求,有助于对薄差层井下状况准确勘测和研究,提高薄差层产量. 相似文献
5.
白炭黑用γ-氨丙基三乙氧基硅烷(偶联剂KH550)进行液相改性,再与氧化石墨烯(GO)悬浮液机械混合,混合液通过喷雾干燥法制备偶联剂KH550改性的GO/白炭黑纳米杂化填料(GO@SiO_2),考察偶联剂KH550用量对溶聚丁苯橡胶(SSBR)/顺丁橡胶(BR)/GO@SiO_2复合材料性能的影响。结果表明:当偶联剂KH550相对于白炭黑质量比为7%和10%时,GO@SiO_2的热稳定性较好;偶联剂KH550能显著提高SSBR/BR/GO@SiO_2复合材料的交联密度、填料分散性、耐磨性能并降低生热;当偶联剂KH550相对于白炭黑质量比为5%时,复合材料的交联密度最大,综合物理性能最好;当偶联剂KH550相对于白炭黑质量比为10%时,复合材料的耐磨性能最好且生热最低。 相似文献
6.
为制备出高纯度氧化锂,首先从单水氢氧化锂与过氧化氢的摩尔比、反应温度、乙醇与过氧化氢体积比三个方面对锂回收率的影响进行研究,得到合成过氧化锂的最佳工艺条件;然后在过氧化锂热分解过程中,从焙烧温度、焙烧时间对锂转化率的影响进行分析,从而得到了最佳焙烧条件;最终得到合成高纯度氧化锂的最佳工艺条件。 相似文献
7.
温度影响下大理岩脆塑性转换的机理分析 总被引:1,自引:0,他引:1
为了研究不同温度下大理岩的脆塑性特性,在MTS电液伺服岩石力学试验系统上对大理岩进行了脆塑性转换的试验研究,试验条件为温度25~1300℃,升温速率2℃/s。试验结果表明:大理岩样在200~300℃时以脆性破裂为主;大理岩样在600℃以下为碎裂流动,含微破裂;大理岩样在600~900℃时以脆性-半脆性流动为主;在900℃以上表现为塑性变形阶段。从宏观和微观角度分别用宏观试验、X射线衍射分析、断口分析研究大理岩的脆塑性转换,以此证明,在试验温压范围内影响大理岩脆塑性转换的首要因素是温度。 相似文献
8.
9.
大型桅杆起重机的最大额定起重量在千吨以上,通常采用多套起升卷扬机驱动,起升速度较小,作业效率不高。为实现轻载高速的作业要求,需要采用起升滑轮组变倍率设计,使起升机构具有多种额定起重量,起升最大额定起重量时使用大倍率,起升较小额定起重量时使用小倍率。文中针对大型桅杆起重机,提出起升滑轮组换绳和不换绳的2种倍率变换方法。结合不换绳的变倍率方法,给出一种滑轮组的倍率变换装置,将变倍率滑轮与动滑轮形成一定夹角布置,使起升绳绕入或绕出滑轮的偏斜角大大减小。在臂架摆至最大幅度,吊钩放置地面后,可实现空中换倍率,并能在多种工况下使用,作业效率高。 相似文献
10.