您现在的位置: 首页> 研究主题> 射孔枪

射孔枪

射孔枪的相关文献在1986年到2022年内共计520篇,主要集中在石油、天然气工业、自动化技术、计算机技术、武器工业 等领域,其中期刊论文137篇、会议论文18篇、专利文献34682篇;相关期刊62种,包括江汉石油职工大学学报、中国新技术新产品、测井技术等; 相关会议11种,包括第十二届全国冲击动力学学术会议、中海油田服务股份有限公司油田技术事业部2014年科技论文报告会、中海油田服务股份有限公司油田技术事业部2010年技术交流会等;射孔枪的相关文献由1208位作者贡献,包括徐志国、韩秀清、J·T·哈德斯蒂等。

射孔枪—发文量

期刊论文>

论文:137 占比:0.39%

会议论文>

论文:18 占比:0.05%

专利文献>

论文:34682 占比:99.56%

总计:34837篇

射孔枪—发文趋势图

射孔枪

-研究学者

  • 徐志国
  • 韩秀清
  • J·T·哈德斯蒂
  • 王树申
  • 王雪艳
  • 陈锋
  • 窦梦砚
  • 章松桥
  • F.H.普雷斯
  • J·A·罗林斯
  • 期刊论文
  • 会议论文
  • 专利文献

搜索

排序:

年份

    • 付建华
    • 摘要: 射孔测试联作时,因环空固相沉积和泥浆稠化易导致射孔枪卡钻。P2井为高含硫气井,射孔枪埋卡20年余年,之上有公锥和断裂的震击器,且177.8 mm套管及油层套管变形缩径,增加了套铣打捞难度。经对该井打捞难点和风险进行评估,设计了套铣打捞工具,优化套铣打捞工艺,制定了防硫和井控技术措施。采用反扣钻具套铣倒扣打捞射孔枪技术方案,成功完成复杂落鱼解卡打捞。该井射孔枪解卡打捞技术为同类井落鱼解卡打捞提供了可借鉴经验,具有一定的适用性。
    • 窦益华; 朱晓栋; 范永均; 李明飞
    • 摘要: 射孔作业过程中常发生射孔枪卡枪、损坏等安全事故,影响勘探开发进程。首先建立射孔弹-射孔枪-射孔液-套管-砂岩三维有限元模型,结合ALE(arbitrary Lagrangian-Eulerian)算法,实现射孔液-射流-枪-套管-砂岩之间的流固耦合,分析不同炸高和相位角对射流侵彻过程中射孔枪毛刺和应力强度的影响。研究表明:单枚弹、炸高12 mm时,毛刺4.1 mm,最大应力1075 MPa,孔道周围超过材料屈服极限的应力区域直径达到61 mm;炸高18 mm时,毛刺3.9 mm,最大应力997 MPa,超过材料屈服极限的应力区域直径达到45 mm;炸高24 mm时,毛刺3.6 mm,最大应力912 MPa,超过材料屈服极限的应力区域直径达到38 mm;炸高增加,毛刺高度和最大应力以及对射孔枪材料的损伤区域范围均减小;炸高12 mm,相位角30°、60°、90°时,毛刺高度较单枚时变化很小,超过材料屈服极限的应力区域直径分别为55 mm、42 mm、66 mm,此区域内,在高爆轰压力下,射孔枪将发生向外鼓胀,即所谓的“胀枪”,引起卡枪事故,所以相位角60°时射孔枪的强度安全性更好;通过研究,解决了聚能爆轰仿真时常发生的分析意外终止和速度超限溢出问题,可为射孔爆轰侵彻类问题研究提供思路。
    • 邓鹏; 韩兴杰; 陈兵; 刘汗卿; 田鸣
    • 摘要: 塔里木油田DNX井修井作业中需要在127 mm(5")套管中打捞88.9 mm射孔枪落鱼,射孔枪与套管形成的环空间隙小,工具选择性较小,施工难度大。打捞过程中根据井下情况实时调整打捞方案,采用了高强度薄壁套铣母锥等工具。经过磨修鱼头、清理鱼顶杂物、反扣内外捞相结合等48趟钻打捞,最终成功达到打捞目的。该井的成功打捞,创造了塔里木油田小井眼射孔枪打捞长度最长纪录,为油田类似井的后续打捞作业积累了经验。
    • 张乃艳; 陆林峰; 周朗
    • 摘要: 1.目的深井超深井小井眼射孔作业过程中,射孔弹瞬间释放的爆轰波在井筒狭长密闭空间中会产生冲击叠加,极易导致射孔枪及管柱、封隔器、套管及固井水泥环损伤,有可能对井筒安全造成严重的威胁。现有射孔减震技术主要采用被动减震方法,即采用液压纵向减震器缓解射孔冲击振动,而在主动减震方面则研究较少,并且现有的液压纵向减震器只能缓解压缩振动,对拉伸或者压缩拉伸兼具情况下的射孔减震效果不佳。因此,亟待从主动减震和被动减震两个方面,开展超深井射孔冲击载荷削减技术研究,合理分散射孔瞬间爆轰波产生的冲击叠加。这对于维护超深井井筒安全极为重要。
    • 徐太保; 盛廷强; 牛德成; 曲玉亮; 孙宝龙; 谢伟; 苏剑波; 阮林峰
    • 摘要: 南海西部深水气田属高孔高渗透储层,射孔完井后需要进行砾石充填防砂。常规高孔密、大孔径射孔时,由于射孔枪在套管内无法保持居中状态,枪管与套管之间的间隙不一致,导致射孔孔径大小不一,造成不同孔径处砾石填充不均匀。文章提出一种高孔密等孔径的射孔方法,使得射孔孔径相对均一,配合砾石充填,以提高高孔高渗透储层气田的产能。对三种不同结构的药型罩进行射流数值仿真分析,得到最有利于等孔径射孔的药型罩结构,进而对该药型罩进行不同枪管与靶体之间间隙的钢靶有限元仿真分析,得到间隙分别为5 mm、15 mm、25 mm时靶体开口处的直径相对标准偏差仅为9.2%。对178型60孔/m射孔枪进行模拟井下整枪穿套管抗爆性能测试,结果符合国标GB/T 20489-2006的要求。混凝土靶偏心射孔试验结果表明等孔径射孔弹孔径偏差仅为9.8%,与数值仿真结果较为吻合,远小于常规大孔径射孔弹孔径偏差,且穿深性能与常规大孔径射孔弹一致。超高孔密等孔径射孔技术成功应用于南海西部X-2深水气田并获得高产,对国内其他高孔高渗储层的开发具有借鉴意义。
    • 刘宏伟
    • 摘要: 储气库注采井大多数地层压力系数低,亏空严重,完井投产过程中为确保井控安全,需压井作业,部分漏失井不压就喷,存在井控风险;一压就漏,对储层的污染严重,造成注采能力的大幅下降。为最大程度减少入井液体对储层的伤害,降低井控风险,可应用带压作业,而常规的带压作业工艺又无法解决带压下带液控管线的管柱以及长井段射孔枪内部和外部封堵的难题。以文23储气库为例,创新形成了带压(不压井)作业配合封隔器回插管柱工艺,研发了起长射孔枪装置及工艺,从而有效解决“高压层井控”和“低压储层保护”的难题,为文23储气库安全投产提供了有力的保障,为国内同类储气库建设提供了宝贵经验,具有良好的推广应用前景。
    • 汪强; 周新义; 晁利宁; 焦炜; 苑清英; 杨晓龙
    • 摘要: 在对超高压射孔枪耐压性能的研究中,现有文献大多以理想射孔枪模型为基础,未考虑射孔枪外径椭圆度和壁厚不均度等几何缺陷的影响.为此,建立了不同盲孔深度下超高压射孔枪的理想几何模型和含几何缺陷的模型,采用有限元分析法对其外压挤毁过程及挤毁压力进行了模拟分析,并通过射孔枪外压挤毁实物试验对模拟结果进行了验证.研究结果表明:随着盲孔深度的增加,射孔枪抗外压挤毁模拟值与试验结果的变化趋势总体相同,均同步降低;另外,存在几何缺陷的射孔枪,当外径椭圆度和壁厚不均度变化均较大时,挤毁位置位于外径椭圆度变化最大的截面附近,即外径椭圆度是挤毁发生的主因;当外径椭圆度较小且变化相对稳定时,挤毁发生在壁厚不均度最大的截面附近.综合对比模拟与试验结果,得出盲孔深度一定时,引入外径椭圆度和壁厚不均度两大几何缺陷的模拟分析方法能够更有效地分析预测射孔枪外压挤毁压力及挤毁位置.研究结果可为射孔完井作业提供理论指导.
    • 宋勇; 杨健; 宋颐; 杨浚玮; 张琦; 肖潇
    • 摘要: PX3井采用深井常见的Φ177.8 mm油层套管+Φ127 mm尾管悬挂的井身结构,修井面临压力系数低、井深、小井眼段(Φ127 mm尾管)有砂埋Φ89 mm射孔枪管柱的难题,类似修井成功先例少.由于射孔枪砂埋牢固,在震击器整体震击解卡无效的情况下,通过采用薄壁铣筒在不破坏射孔枪本体的情况下进行套铣解卡,使环空中板结的砂埋层松动而达到解卡目的,最大程度地减少新增碎片,避免工具管柱遇卡风险;当套铣解卡至单根射孔枪接头位置创造有利倒扣条件后,再下入打捞工具对解卡后的单根射孔枪进行倒扣打捞,如此往复直至处理完全部射孔枪,避免开展大扭矩倒扣作业所面临的扭断钻具风险.针对低压漏失井无法建立循环的情况下,通过"局部循环+大口径捞杯"的方式减少随钻捕捞作业中产生的碎片,保障井筒清洁,进一步提高套铣解卡的成功率.通过"分段套铣解卡+打捞"的思路,配合井筒清洁方面的保障,成功打捞出该井Φ127 mm尾管内全部射孔枪,突破了低压深井小井眼修井技术瓶颈,为同类修井作业提供经验和施工案例.
    • 刘宏伟
    • 摘要: 储气库注采井大多数地层压力系数低,亏空严重,完井投产过程中为确保井控安全,需压井作业,部分漏失井不压就喷,存在井控风险;一压就漏,对储层的污染严重,造成注采能力的大幅下降.为最大程度减少入井液体对储层的伤害,降低井控风险,可应用带压作业,而常规的带压作业工艺又无法解决带压下带液控管线的管柱以及长井段射孔枪内部和外部封堵的难题.以文23储气库为例,创新形成了带压(不压井)作业配合封隔器回插管柱工艺,研发了起长射孔枪装置及工艺,从而有效解决"高压层井控"和"低压储层保护"的难题,为文23储气库安全投产提供了有力的保障,为国内同类储气库建设提供了宝贵经验,具有良好的推广应用前景.
    • 何国建
    • 摘要: 在射孔排炮的前期设计阶段,需要对射孔枪串的串接方案进行预先分析,目的是使整体射孔枪串的长度较小、油层内部中接头数目较少、且最终射孔枪的使用效率最高.在射孔排炮问题上实现的算法较少,文章采用了贪心算法对此问题进行设计,替代传统排炮方案,获得更高的排炮利用率.
  • 查看更多

客服邮箱:kefu@zhangqiaokeyan.com

京公网安备:11010802029741号 ICP备案号:京ICP备15016152号-6 六维联合信息科技 (北京) 有限公司©版权所有
  • 客服微信

  • 服务号