本發明涉及一種強硬地基加固體造成裝置,在鉆桿下部側壁和前端部有作為硬化劑噴射口的側面型噴嘴和正下面型噴嘴,這兩個噴嘴上分別設控制閥,單重管連通于該硬化劑噴射口的兩個噴嘴;另一方面,鉆桿前端或內部設有該轉桿轉矩傳感器和鉆頭推進力傳感器,并裝備有電力或磁力連接的地上分析儀器以探測所檢測到的鉆桿扭矩和鉆頭推進力。根據本發明可隨時感知地下地質情況,根據這些情況進行強硬地基加固。
本發明涉及觸摸感測裝置和觸摸感測方法。本發明提供一種通過不同時驅動兩個相鄰的傳感器電極來減輕低接地質量(LGM)狀態下的重傳并提高觸摸靈敏度的技術。
提供了一種在井場處執行增產作業的系統和方法,所述井場具有地下地層,地下地層具有儲層。該方法包括獲取綜合井場數據(例如,地層的巖土力學、地質學和/或地球物理學特性,和/或地層中的機械斷面的幾何特性)。該方法還包括使用綜合井場數據生成力學地球模型,并且識別地層中誘導的水力裂縫和至少一個斷面之間的交叉行為。該方法還包括優化增產規劃,以實現優化的交叉行為。增產規劃包括壓裂液的流體粘度、注入速率以及失水劑的濃度中的至少一個。優化可以進一步包括調整優化規劃以實現地層中誘導的水力裂縫和斷面之間的優化的交叉行為。
一種用于在水體和水體下方的地質結構內產生掃描或脈沖編碼信號的海洋振動聲源,該海洋振動聲源主要用于水底下方的地層的地震勘探。更具體地,一種高功率、伺服控制的液壓聲源,該聲源能容易地在水中拖曳、沿著水下底面拖曳或在水下底面上的靜止位置使用。
一種在近海環境中獲取數據的系統,包括具有縱軸、上端以及下端的伸長的復合材料受拉構件。另外,該系統包括被耦合至復合材料受拉構件的上端并且被配置成施加拉伸載荷至受拉構件的浮力模塊。而且,該系統包括被耦合至復合材料受拉構件的下端的底座。該底座被配置成把受拉構件固定至海床。該系統還包括被耦合至浮力模塊并且被設置在受拉構件周圍的多個復合材料桁條。而且,該系統包括被配置成測量環境或地質數據的多個儀表系統。儀表系統耦合至桁條。
本發明提供一種確定下套管的鉆孔周圍地質層孔隙率的方法和裝置。該方法包括產生中子脈沖,該脈沖將中子從中子源處釋放進入與井鄰接的區域。利用至少兩個中子源到中子探測器的間距檢測中子并獲得許多中子探測器計數率。在其中一個間距處獲得定時測量來測量結果探察的第一深度。獲得中子探測器計數率的比值來測量探察的第二深度。利用定時測量和中子計數率的比值計算表觀孔隙率。相應于中子探測器計數率的比值和定時測量結果確定鉆井套管對所算出的表現孔隙率的影響。在中子計數率與定時測量比值的基礎上計算水泥圈層。通過根據套管和水泥圈層校正表觀孔隙率來計算地層孔隙率。
本發明涉及一種用于填充導通孔的方法,其中導通孔布置在多層電路板的至少一個第一層中,所述方法具有以下步驟:a)使銷垂直于導通孔的第一開口地對準;b)使銷穿過所述第一開口導入到導通孔中;c)將銷截短至銷長度,使得所述銷長度與導通孔的長度的一部分或者全部或者多倍相對應;d)將第一層與第二層壓合,其中在第一層和第二層之間布置第一預浸料層。通過根據本發明的方法能夠改進用于填充穿過多層電路板的第一層的導通孔的方法,使得該方法能夠成本有利地、質量更加地并且更快速地實施。
一種用于切削井中的非地質材料的井下磨銑工具,其包括本體,所述本體具有界定延伸穿過所述本體的一部分的內部通道的細長且大體上圓柱形壁。所述本體包括能夠聯接至作業管柱以使所述本體旋轉的聯接端。多個刀片從所述本體徑向向外延伸,且每個刀片沿著所述本體的長度延伸。每個刀片定向為大體上平行于所述本體的縱軸或配置在所述本體上的盤旋或螺旋構造。激光沉積包覆材料聯接至所述多個刀片。
利用通過井下成像工具獲得的圖像確定傾角的方法。對于形成所述圖像的每個像素,確定對稱軸線與所述像素相一致的概率。接著生成概率圖,該概率圖描繪確定的每個像素與所述對稱軸線相一致的概率。接著重疊所述概率圖和所述圖像以生成映射圖。接著基于所述映射圖估計所述對稱軸線。接著在多個深度區域中選取與所述地質特征相一致的圖像像素,并且將正弦曲線線段擬合到在每個深度區域中選取的圖像像素上。接著基于在其中擬合的所述正弦曲線線段來確定每個深度區域中的傾角。
提供了使用耐磨電極進行測井的裝置和方法。井下裝置可以包括鉆鋌和安裝在鉆鋌上的第一電極。此外,第一電極可以包括耐磨面。所述第一電極可以可移動地耦合在所述鉆鋌內,并且所述第一電極可以被配置成延伸并縮回到井眼中以保持與所述井眼的壁接觸。此外,第一電極可以被配置成測量地質地層的阻抗。
在本文中描述了由赤泥獲得的燒結球,包含至少氧化鋁、鐵氧化物、氧化硅和氧化鈦,其特征在于該燒結球的圓度和球度高于0.6。還描述了用于生產燒結球的方法,包括以下步驟:a)提供赤泥,赤泥為來自氧化鋁生產殘余物,b)任選地調節赤泥的pH值至小于9的值,c)在連續干燥下將來自步驟b)的赤泥造粒,d)燒結來自步驟c)的粒料。在本文中還描述了燒結球作為壓裂工藝中的支撐劑,或作為用于建筑目的或用于地質固化工藝的骨料或輕質細骨料(LWFA)的用途。
用于地下碳氫化合物生產儲層的井之間的儲層壓力形成估計。該估計基于現場數據和控制多孔介質中碳氫化合物流動的物理定律。在儲層模擬期間,使用來自三維精細地質和數值儲層模擬模型的信息、各井之間的統計插值、以及各井中的靜態井底壓力(SBHP)勘測(測量結果),以更快速地確定感興趣時間的二維等壓儲層壓力圖。
電氣地導電的燒結的大致圓形和球形的顆粒以及用于從含有礬土的原材料生產此類電氣地導電的燒結的大致圓形和球形的顆粒的方法。用于在水力壓裂操作中使用此類電氣地導電的燒結的大致圓形和球形的顆粒的方法。本發明的實施例通常涉及地質構造的水力壓裂,并且更具體而言,涉及用于檢測、定位和特征化在氣體、石油或地熱儲備的水力壓裂刺激中使用的電氣地導電的支撐劑的電磁(EM)方法。
一種雙離合器式變速器,其具有分別包括第一離合器和第二離合器的第一部分和第二部分。所述離合器可以被操作以允許借助于第一部分和第二部分進行從輸入部至輸出部的扭矩傳遞。連接第一部分和第二部分的扭矩傳遞路徑提供了一個或更多個額外的齒輪比,使得扭矩通過第一部分的一個或更多個級以及第二部分的一個或更多個級而從輸入部遞送至輸出部。所述額外的齒輪比可以包括超低齒輪比。一些實施方式提供了適于驅動用于在地質建造的水力壓裂中使用的泵的變速器。
本發明涉及硅酸鈣基納米晶體的成核過程與生長,以及此晶體在水泥中水合反應的原位生長所產生的水泥強化,尤其是波特蘭水泥或者其他具有類似成分的水泥。本發明有很多應用,其中水泥材料的機械性能強化有利于許多領域,例如填充地質層和石化井的石油或天然氣探勘導管之間的空隙;齒科或者整形科填充;以及作為土建工程的基本原料。
一種按需要液壓壓裂地質、地下碳氫化合物礦床的方法或工藝,包括下列步驟:使用含水的地下含水層作為水源,所述水在含水層中穩定和清澈,但水可包括作為可溶組分的不良化學化合物,當在地面條件下經歷壓力降低時,所述化合物諸如硫化氫和其他成分不處于溶液中;利用來自含水層的水作為水源,從而在碳氫化合物壓裂工藝中使用,在針對所述含水層水的預定水平的壓力下泵送所述水,所述壓力高于具體含水層中所含水的泡點壓力(BPP),以防止水的不良成分(化學化合物)脫離溶液;在壓裂工藝期間,始終保持水壓力處于每種含水層所需的最小值;將源井鉆入所述含水層;將處理井鉆至含水層;提供泵,其能夠僅通過保持最小壓力,保持防止含水層的成分脫離溶液需要的所需壓力;用歧管或歧管和泵建立封閉回路,以保持含水層水始終循環,直到當從所述歧管供應水時壓裂操作開始;向壓裂操作提供來自歧管或歧管和泵的水,以便壓裂碳氫化合物儲集層;其中在壓裂工藝中使用來自所述含水層的水時,通過保持水始終處于所利用含水層的最小壓力,水保持穩定,不良成分保留在溶液中,水保持清晰,由此避免了在壓裂工藝中使用所述水之前,需要處理來自含水層的水。
一種用來避免運動重塊在第一次沖撞另一物體后繼續多次彈跳撞擊的抗反彈裝置。有磁性裝置與所述物體相聯,用來施加足以防止可能的反彈的吸引力于重塊之上。這些裝置包括例如電磁鐵和通過開關把它們連接到電源的電路。也可以在電磁鐵加上永久磁鐵,此時選擇電流的方向使得產生的電磁力與永久磁鐵的吸引力相加或抵消永久磁鐵的吸引力以允許重塊與沖擊的目標物相分離。
一種塔架監視系統,用于監視遠程塔架以進行結構評估和分析。塔架監視系統包括一個傳感器單元,該傳感器單元接收包括位移讀數在內的塔架數據讀數。傳感器單元將塔架數據讀數提供給塔架附近的地面控制單元。遠程服務器與地面控制單元進行通信,并包括輔助數據源,例如塔的歷史數據,來自附近塔的當前數據或歷史數據,以及附近的天氣和地質數據。監視系統執行模態分析以確定對位移讀數的貢獻,并在模態讀數表明結構應力超過預定閾值時警告操作員。數據被保存并且可以用于趨勢分析中,以檢查一段時間內塔架位移讀數的任何變化。
本發明同時在海床的多個點同時測量從自然源(MT)產生的磁場的垂直分量HZ以確定具有指示抗體(結構)邊緣的非零垂直分量HZ的位置,從而確定從海洋地震測量中得知的淺底地層地質結構是否表現出不同于周圍巖石的電阻率,正差異被解釋為指示在所述結構內充滿碳氫化合物。
一種用于對工業側流材料進行混合和處理的布置和方法?;旌掀?6)被布置到可動作業機械(5)上,并且用于對至少兩種側流材料進行混合,以形成地質聚合物。側流材料在混合器(6)中在廢物堆(4)和澆注區(13)之間被加工。使所澆注的糊狀物能夠硬化,然后對其進行破碎以獲得土方材料。
本發明涉及具有改進的抗壓強度和耐水性的含礦山尾礦和粉煤灰的建筑材料。含礦山尾礦和粉煤灰的材料包含礦山尾礦、粉煤灰、含有氫氧化鈉和任選的氫氧化鈣的堿溶液以及水。本發明還提供了形成含礦山尾礦和粉煤灰的建筑材料的地質聚合方法。
對儲層數據應用線性求解方法,以采用結構化網格或非結構化網格以最低限度粗化的方式對由巨型油田的高分辨率儲層仿真得到的大方程組進行求解??梢詫⒕_仿真結果所需的分辨率下的全地質結構復雜度和不連續性考慮在內。提供了一種通用的非結構化方法,使得可以對多分支井附近的非常復雜的流動幾何結構進行建模。
公開的實施方案包括一種用于生成相定義的方法、裝置和計算機程序產品。一個實施方案是計算機實現的方法,所述計算機實現的方法包括以下步驟:接收測井數據,所述測井數據指示由一個或多個井筒穿透的地質地層的一個或多個性質,其中未向所述測井數據引入假設;確定標準井;基于所述標準井來開發所述測井數據的合適縮放比例;通過從隨機深度處的所述測井數據提取樣本來創建訓練集;修改所述訓練集以移除干擾數據;對所述訓練集執行無監督分類程序以將所述訓練集中的樣本分組;比較所述群組中的所述測井數據的一系列值以分類所述標準井的巖相;開發分類函數;以及使用所述分類函數來分類未知井以生成所述相定義。
本發明介紹在同一個地質區中,類似井中相同 設備已發生卡鉆的深度范圍內,避免鉆井設備卡鉆 的方法。在所知深度下,對許多井同時測得許多鉆井 變量。這些鉆井包括機械卡鉆、差壓卡鉆、或兩者都 有,以及未卡鉆等類井對每類井的所有井的所有變 量進行多變量統計分析,然后在允許值內改變變量, 使鉆井的點標位置朝向不使鉆柱卡鉆的井的平均值 移動。
本發明涉及一種具有pH依賴性粘度的組合物,其包含(A)至少一種通 式(I)的表面活性劑:(R1-[(O-(CH2)2)x1(O-CH(CH3)CH2)x2]O)kP(=O)(OH)3-k (I),其中亞烷氧基單元的順序是任意的,R1選自線性或支化C12-C22烷基、 C12-C22鏈烯基、C12-C22炔基、(C11-C21烷基)羰基、(C11-C21鏈烯基)羰基和 (C11-C21炔基)羰基,k為1或2且x1和x2相互獨立地為0-20的整數,x1 和x2之和為1-20的數,以及(B)至少一種包含至少兩個經由橋連親水基團(α) 相互連接的疏水性基團R2的增稠劑。本發明還涉及其在受控調節含水組合 物的流變性能中的用途以及處理地下地質層的方法。
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