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连续油管斜接焊缝弯曲过程应变分析 被引量:1
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作者 徐帮才 陈龙 +1 位作者 周志宏 袁涛勇 《焊管》 2019年第4期43-46,共4页
针对连续油管使用过程中出现的对接斜焊缝失效问题,采用ANSYS有限元分析软件建立了连续油管弯曲-矫直几何模型,对HS110钢级Φ50.8 mm×4.78 mm连续油管斜接焊缝的疲劳应变强度进行了分析。分析结果显示,连续油管斜接焊缝热影响区在... 针对连续油管使用过程中出现的对接斜焊缝失效问题,采用ANSYS有限元分析软件建立了连续油管弯曲-矫直几何模型,对HS110钢级Φ50.8 mm×4.78 mm连续油管斜接焊缝的疲劳应变强度进行了分析。分析结果显示,连续油管斜接焊缝热影响区在弯曲状态下的等效应变比本体材料高30%左右;零内压弯曲情况下,随着循环次数的增加,弯曲后等效应变和矫直后残余应变在弯曲内侧内壁上增长最快;带压作业情况下,当内压超过15 MPa后,其残余应变迅速增加。研究表明,连续油管在弯曲作业过程中,斜接焊缝热影响区的强度有较大程度下降,连续油管的累积应变在弯曲内侧内壁处累积最快,此处易发生疲劳失效。 展开更多
关键词 连续油管 斜接焊缝 有限元分析 材料强度 疲劳
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连续油管光纤产气剖面测试技术应用试验 被引量:8
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作者 徐帮才 《江汉石油职工大学学报》 2016年第1期26-29,共4页
连续油管光纤产气剖面测试是针对页岩气井长水平段、多级压裂开发模式下的一种能直观清晰地找出主力产层的技术,掌握其主要工具设备与关键施工工艺决定技术应用成败。通过涪陵页岩气产能建设示范区应用试验发现:测试成果数据有助气田开... 连续油管光纤产气剖面测试是针对页岩气井长水平段、多级压裂开发模式下的一种能直观清晰地找出主力产层的技术,掌握其主要工具设备与关键施工工艺决定技术应用成败。通过涪陵页岩气产能建设示范区应用试验发现:测试成果数据有助气田开发配产;水力泵送光纤穿越连续油管是施工的关键环节;测试数据质量受测试工作制度、井筒处理效果影响较大。 展开更多
关键词 页岩气 水平井 连续油管 光纤 产气剖面
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分乡定量送药盐到户防治丝虫病的效果观察
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作者 钱世泽 舒桃仁 +1 位作者 徐帮才 汤先忠 《热带病与寄生虫学》 1994年第1期36-37,共2页
六十年代末哈文(Hawing)和戴维斯(Davis)等提出单纯海群生药化食盐(以下简称药盐)防治丝虫病的设想和小群体试验观察取得满意效果。七十年代末和八十年代我国江苏,河南等省在2~60万人群中实验观察同样取得一定疗效。
关键词 丝虫病 微丝 海群生 六十年代 防治方案 八十年代 定量 实践证明 七十年 实验观察
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江汉可溶桥塞在涪陵页岩气田的应用 被引量:2
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作者 徐帮才 《江汉石油职工大学学报》 2020年第4期16-18,共3页
江汉可溶桥塞由中心管、上卡瓦挡环、上下卡瓦、上下锥体、坐封拉杆等部件组成,具有长度短、有效密封时间长、压裂作业完成后溶解效率高等优点,并在涪陵页岩气田进行了多口井现场应用。应用结果表明,所有可溶桥塞均按照设计要求泵送至... 江汉可溶桥塞由中心管、上卡瓦挡环、上下卡瓦、上下锥体、坐封拉杆等部件组成,具有长度短、有效密封时间长、压裂作业完成后溶解效率高等优点,并在涪陵页岩气田进行了多口井现场应用。应用结果表明,所有可溶桥塞均按照设计要求泵送至指定位置后正常坐封丢手,连续管通井作业无遇阻遇卡现象,桥塞完全溶解,可加大可溶桥塞推广应用力度。 展开更多
关键词 可溶桥塞 水平井 页岩气井 分段压裂
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高承压复合桥塞的研制与应用 被引量:1
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作者 徐帮才 《中国石油和化工标准与质量》 2018年第22期96-97,共2页
复合材料桥塞在页岩气水平井分段压裂施工中广泛应用,目前国内外复合桥塞主流产品工作压力为7 0M P a,工作温度1 5 0℃。随着页岩气开发由浅中层向深层发展,复合桥塞作为分段工艺中封堵井筒的关键工具急需进一步提升承压能力与易钻性能... 复合材料桥塞在页岩气水平井分段压裂施工中广泛应用,目前国内外复合桥塞主流产品工作压力为7 0M P a,工作温度1 5 0℃。随着页岩气开发由浅中层向深层发展,复合桥塞作为分段工艺中封堵井筒的关键工具急需进一步提升承压能力与易钻性能。本文针对上述问题提出了复合材料、桥塞铸铁卡瓦、卡瓦环、背圈、胶筒等零部件的优化方案,研制出了江汉高承压复合桥塞并进行了推广应用,应用效果良好。 展开更多
关键词 高承压 复合桥塞 优化设计 应用
原文传递
井底未钻桥塞对井口压力影响研究
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作者 徐帮才 刘少胡 +1 位作者 马卫国 甘泉泉 《江汉石油职工大学学报》 2021年第4期14-17,共4页
随着水平段长度的不断增加,水平段分段压裂的段数不断增加,同时因为地层和套管变形,使得长水平段钻磨桥塞难度与风险大幅提升,部分井段甚至难以钻磨。基于此,针对某井4支未钻桥塞,采用工程理论计算和数值计算相结合的方法,计算井底压力... 随着水平段长度的不断增加,水平段分段压裂的段数不断增加,同时因为地层和套管变形,使得长水平段钻磨桥塞难度与风险大幅提升,部分井段甚至难以钻磨。基于此,针对某井4支未钻桥塞,采用工程理论计算和数值计算相结合的方法,计算井底压力、未钻桥塞段压力、已钻桥塞水平段压力和垂直段压力。工程计算结果与数值计算结果吻合度较高,应用工程算法和数值计算方法求得井底压力为15.039MPa。该计算为现场作业提供的理论依据,具有一定的指导意义。 展开更多
关键词 页岩气 桥塞 井口压力 数值计算 分段压裂
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