CN109751046A - 一种利用液体动力驱动剪切阀产生脉冲压力波的装置及其方法 - Google Patents

一种利用液体动力驱动剪切阀产生脉冲压力波的装置及其方法 Download PDF

Info

Publication number
CN109751046A
CN109751046A CN201910084056.2A CN201910084056A CN109751046A CN 109751046 A CN109751046 A CN 109751046A CN 201910084056 A CN201910084056 A CN 201910084056A CN 109751046 A CN109751046 A CN 109751046A
Authority
CN
China
Prior art keywords
valve
main piston
pressure
rotor
plane
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN201910084056.2A
Other languages
English (en)
Other versions
CN109751046B (zh
Inventor
卢昌琴
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Individual
Original Assignee
Individual
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Individual filed Critical Individual
Priority to CN201910084056.2A priority Critical patent/CN109751046B/zh
Publication of CN109751046A publication Critical patent/CN109751046A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN109751046B publication Critical patent/CN109751046B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Landscapes

  • Fluid-Pressure Circuits (AREA)
  • Earth Drilling (AREA)

Abstract

本发明公开了一种利用液体动力驱动剪切阀产生脉冲压力波的装置及其方法,本发明利用由弹力复位装置给予平面摆动阀转子一个初始位置,使平面摆动阀转子平面摆动阀定子存在一个固定的原始角度,当需要传输信号时,通过电流使电磁铁的位置发生变化,电磁铁直接驱动先导控制机构运动,使高压液压油与主活塞联通的流道打开,进而使主活塞与高压流体接触,在高压流体的作用下,主活塞产生纵向(沿钻柱轴线方向)的运动,在螺纹传动转换装置的作用下,将主活塞的纵向运动转换为旋转运动,进一步的驱动转子转动,达到发射压力波的目的。

Description

一种利用液体动力驱动剪切阀产生脉冲压力波的装置及其 方法
技术领域
本发明涉及一种利用液体动力驱动剪切阀产生脉冲压力波的装置及其方法,属于钻井辅助设备技术领域。
背景技术
目前,在石油勘探钻井时,一般需要进行随钻测量,以便实时了解井场数据,便于为后续钻井提高指导和现场决策,随钻测井仪器已经成为钻井作业的必要组成部分。目前的随钻测井仪器一般采用模块化设计,每个短节具有独立功能,剪切阀泥浆脉冲器也是一个独立的短节,阀片在井下通过剪切钻柱内的流体,利用流体的水锤效应,使泥浆产生压力脉动。
由于剪切阀脉冲器时刻工作在井下高温、高压的工况,其工作环境十分恶劣,对性能要求高,目前的剪切阀脉冲器采用电机进行驱动,比如,中国专利CN104481518A公开了一种振荡剪切阀脉冲发生器,其采用电机进行驱动,但是,电机在高温、高压的泥浆下工作很容易损坏,对此,中国专利CN106014396A公开了一种剪切阀脉冲器的动密封及压力补偿装置,其采用动密封来实现对电机的密封保护,这不仅导致结果十分复杂,而且,动密封长时间使用后密封效果会下降,而且,电机运转热难以排除,对电机会产生损坏。
本发明针对以上问题,提供一种利用液体动力驱动剪切阀产生脉冲压力波的装置及其方法,提高剪切阀产生脉冲压力波的装置的性能和寿命。
发明内容
本发明的目的在于提供一种利用液体动力驱动剪切阀产生脉冲压力波的装置及其方法,以解决上述背景技术中提出的问题。
为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:
一种利用液体动力驱动剪切阀产生脉冲压力波的装置,包括钻铤外壳以及设置在所述钻铤外壳内的由平面摆动阀转子和平面摆动阀定子构成的摆阀总成、螺纹传动转换装置、主活塞、主活塞缸、驱动电磁铁和控制系统,其特征在于,
钻铤外壳内设置有沿其轴线的轴线方向延伸的腔体,所述腔体的右端设置有摆阀总成,远离所述平面摆阀总成的一端设置有主活塞缸,所述主活塞缸内设置有可沿所述钻铤外壳轴线方向往复移动的主活塞;所述摆阀总成由平面摆动阀转子和平面摆动阀定子构成,所述内平面摆动阀转子和平面摆动阀定子的位置顺序可以颠倒,
所述主活塞通过所述螺纹传动转换装置与所述平面摆动阀转子连接,以便通过所述螺纹传动转换装置将所述主活塞的轴线往复运动转换为平面摆动阀转子的旋转运动,达到发射压力波动的目的;
其中主活塞的驱动力来源于液压系统,所述液压系统通过电控阀的开合实现液压油路的通断,进一步的改变主活塞缸中的压力,并实现主活塞的往复运动;其中,电控阀由控制系统进行控制。
进一步,作为优选,
该系统还包括先导控制机构、先导控制截流环,电控阀由驱动电磁铁、先导控制机构、先导控制截流环构成,
所述电磁铁驱动先导控制机构接触和脱离先导控制截流环以实现控制液压油路的通断
所述主活塞缸于摆阀总成相对的一端设置有先导控制截流环,所述先导控制截流环中心设置有过流孔,所述过流孔左侧靠近所述过流孔的位置处设置有先导控制机构,先导控制机构能够在所述驱动电磁铁的作用下沿钻铤外壳轴线方向运动,使主活塞中的流体于乏液区相接触,进一步的使主活塞中的流体压力发生改变,进而使主活塞从与低压流体相接触转变为与高压流体接触,或使主活塞从与高压流体接触转变为与低压流体向接触,进而使得主活塞在先导控制机构的作用下交替与高压动力液和低压乏液区连通,从而使主活塞发生轴向运动;所述驱动电磁铁由所述控制系统进行控制。
进一步,作为优选,还包括弹力复位装置,所述弹力复位装置设置在主活塞与螺纹传动转换装置之间,所述弹力复位装置负责给予平面摆动阀转子一个初始位置,使平面摆动阀转子与平面摆动阀定子存在一个固定的原始角度;
当主活塞在高压液压油的作用下运动时,其推动摆动阀转子转动的同时也在压缩弹力复位装置,当液压油被泄压后,依靠弹力复位装置的回力使平面摆动阀转子变换阀位,所述阀位包括截留阀位和不截流阀位。
进一步,作为优选,还包括设置在钻铤外壳内的液压泵、旋转叶轮转子、旋转叶轮定子、磁离合原边和磁离合副边,其中,所述旋转叶轮转子设置于腔体与钻铤外壳之间形成的环形流道中,所述旋转叶轮转子内部设置有磁离合原边,所述磁离合原边可与旋转叶轮转子相对固定并一同转动;所述磁离合原边通过磁场牵引腔体内部的磁离合副边转动,所述磁力合副边驱动液压泵旋转,所述高压流体为液压泵产生的高压液压油,所述液压泵依靠旋转叶轮转子驱动并产生高压。
进一步,作为优选,所述平面摆动阀转子与摆动轴相连,所述摆动轴通过轴承与所述腔体相连。
进一步,作为优选,所述先导控制截流环中心设置有液压油卸压孔,在液压油卸压孔左侧靠近所述过流孔的位置处设置有先导控制机构,所述先导控制机构在驱动电磁铁的作用下沿钻铤外壳轴线方向运动,起到阻塞过流孔的作用,即所述先导控制机构与所述先导控制截流环的相对运动是通过阻塞液压油卸压孔的方式控制主活塞缸中的液压油的流量和压力,进而驱动主活塞沿钻铤外壳方向往复运动。
进一步,作为优选,所述平面摆动阀转子和平面摆动阀定子的叶瓣数量一致,以便依靠平面摆动阀转子相对平面摆动阀定子的摆动所产生的截留产生压力脉冲最为强烈。
进一步,作为优选,所述的弹力复位装置为一复位弹簧,所述弹簧的一端于主活塞同步运动,另一端与腔体固定,当平面摆动阀转子在螺纹传动装置的驱动下由原位转动达死点的过程中储存能量,当主活塞内部的高压液压油在电控阀的作用下泄压后,所述主活塞可在弹簧的驱动下复位,并进一步的在螺旋传动转换装置的作用下驱动转子恢复原位。
进一步,作为优选,所述的弹力复位装置为一扭力杆,当平面摆动阀转子在螺纹传动装置的驱动下由原位转动达死点的过程中所述扭力杆负责储存能量,所述扭力杆的扭力可驱动转子恢复原位。
进一步,作为优选,所述螺纹传动转换装置包括纵向运动件和摆动运动件,所述摆动轴与所述摆动运动件连接,所述摆动运动件外壁上设置有螺旋槽;当液压油被泄压后,依靠弹簧的回力使螺纹传力装置的轴向运动件复位,进一步通过螺螺纹传力装置的摆动运动件驱使摆动阀复位。
进一步,本发明提供了一种利用液体动力驱动剪切阀产生脉冲压力波的装置产生脉冲压力波的方法,其特征在于,其包括以下步骤:
(i)利用由弹力复位装置给予平面摆动阀转子一个初始位置,使平面摆动阀转子与平面摆动阀定子存在一个固定的原始相对角度;
(ii)当需要传输信号时,通过电流使驱动电磁铁的位置发生变化,驱动电磁铁直接驱动先导控制机构运动,使与主活塞中的流体压力发生改变,进而使主活塞从与低压流体相接触转变为与高压流体接触,或使主活塞从与高压流体接触转变为与低压流体向接触;所述高压流体可以是包括高压液压油在内的高压流体。
(iii)主活塞在先导控制机构的作用下交替与高压和低压流道连通,进一步的使主活塞发生轴向运动;
(iv)主活塞驱动平面摆动阀转子相对平面摆动阀定子发生摆动,平面摆动阀转子与平面摆动阀定子所发生的节流效应即可产生脉冲压力波;
其中,在所述驱动电磁铁通电时,驱动电磁铁吸引先导控制机构与先导控制截流环分离,使主活塞中的液压油泄流,此时液压泵泵送的流体通过传压管泄流至低压区并返回液压泵的吸入口完成液压油循环,此时主活塞在弹簧的作用下复位,主活塞的轴向位移通过螺纹传动转换装置转换为摆动轴的平面摆动位移,进一步的带动摆动阀摆动至截流钻井液的阀位;当电磁铁断电后,先导控制结构在弹簧的作用下与先导控制截流环贴合,堵塞传压管,使液压泵泵送的液压油推动主活塞克服复位弹簧的力移动,主活塞的轴向位移通过螺旋传力装置转换为摆动轴的平面摆动位移,进一步的带动摆动阀摆动至泄流钻井液的阀位;依据上述方法,控制系统通过控制电磁铁的通断电来进一步的控制钻井液的泄流和截流状态而产生压力脉冲,地面监测到这种压力脉冲后即可进行解码并获知井下的指令。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:
本发明当需要传输信号时,通过电流使所述驱动电磁铁的位置发生变化,驱动电磁铁直接驱动先导控制机构向右运动,阻塞先导控制截流环中央的过流孔,使主活塞的上下端面与高压流体接触,在弹力复位装置的作用下,主活塞产生沿钻柱轴线向右方向的运动,在螺纹传动转换装置的作用下,将主活塞的纵向运动转换为旋转运动,进一步的驱动转子转动,达到一个阀位死点。当采取断电或通过反向电流之一的措施时,驱动电磁铁直接驱动先导控制机构反向运动,不阻碍先导控制截流环中央的过流孔,导致主活塞下端面与低压流体沟通,主活塞上端面与高压流体沟通,主活塞产生沿钻柱轴线向左方向的运动,在螺纹传动转换装置的作用下,将主活塞的纵向运动转换为反向旋转运动,进一步的驱动转子转动达到反向的阀位死点。通过电磁铁的不同电流状态,利用平面摆动阀定子和平面摆动阀转子的不同相对位置关系改变了对泥浆的节流量,最终达到发射压力波动的目的。
附图说明
图1是本发明一种利用液体动力驱动剪切阀产生脉冲压力波的装置的结构示意图;
图2是本发明一种利用液体动力驱动剪切阀产生脉冲压力波的装置的一端放大结构示意图;
图3是本发明一种利用液体动力驱动剪切阀产生脉冲压力波的装置的另一端放大结构示意图;
其中,1、弹力复位装置,2、平面摆动阀转子,3、平面摆动阀定子,4、螺纹传动转换装置,5、主活塞,6、主活塞缸,7、先导控制机构,8、先导控制截流环,9、驱动电磁铁,10、控制系统,11、传压管,12、旋转轴,13、摆动轴,14、摆动轴轴承,15、旋转轴轴承,16、旋转叶轮转子,17旋转叶轮定子,18磁离合原边,19磁离合副边,20、液压泵,21、动力液驱,22-24、乏液区,25、腔体,26、钻铤外壳。
具体实施方式
请参阅图1-3,本发明实施例中,一种利用液体动力驱动剪切阀产生脉冲压力波的装置,包括钻铤外壳26以及设置在所述钻铤外壳26内的由平面摆动阀转子2和平面摆动阀定子3构成的摆阀总成、螺纹传动转换装置4、主活塞5、主活塞缸6、驱动电磁铁9和控制系统10,其特征在于,
钻铤外壳26内设置有沿其轴线的轴线方向延伸的腔体25,所述腔体的右端设置有摆阀总成,远离所述平面摆阀总成的一端设置有主活塞缸6,所述主活塞缸6内设置有可沿所述钻铤外壳轴线方向往复移动的主活塞5;所述摆阀总成由平面摆动阀转子2和平面摆动阀定子3构成,所述内平面摆动阀转子2和平面摆动阀定子3的位置顺序可以颠倒,
所述主活塞5通过所述螺纹传动转换装置4与所述平面摆动阀转子2连接,以便通过所述螺纹传动转换装置4将所述主活塞5的轴线往复运动转换为平面摆动阀转子2的旋转运动,达到发射压力波动的目的;
其中主活塞的驱动力来源于液压系统,所述液压系统通过电控阀的开合实现液压油路的通断,进一步的改变主活塞缸6中的压力,并实现主活塞5的往复运动;其中,电控阀由控制系统10进行控制。
作为较佳的实施例,该系统还包括先导控制机构7、先导控制截流环8,电控阀由驱动电磁铁9、先导控制机构7、先导控制截流环8构成,
所述电磁铁驱动先导控制机构接触和脱离先导控制截流环以实现控制液压油路的通断
所述主活塞缸6于摆阀总成相对的一端设置有先导控制截流环8,所述先导控制截流环8中心设置有过流孔,所述过流孔左侧靠近所述过流孔的位置处设置有先导控制机构7,先导控制机构7能够在所述驱动电磁铁9的作用下沿钻铤外壳轴线方向运动,使主活塞中的流体于乏液区相接触,进一步的使主活塞5中的流体压力发生改变,进而使主活塞5从与低压流体相接触转变为与高压流体接触,或使主活塞5从与高压流体接触转变为与低压流体向接触,进而使得主活塞5在先导控制机构7的作用下交替与高压动力液和低压乏液区连通,从而使主活塞5发生轴向运动;所述驱动电磁铁9由所述控制系统10进行控制。
在本实施例中,如图1,还包括弹力复位装置1,所述弹力复位装置1设置在主活塞5与螺纹传动转换装置4之间,所述弹力复位装置1负责给予平面摆动阀转子2一个初始位置,使平面摆动阀转子2与平面摆动阀定子3存在一个固定的原始角度;
当主活塞在高压液压油的作用下运动时,其推动摆动阀转子2转动的同时也在压缩弹力复位装置1,当液压油被泄压后,依靠弹力复位装置1的回力使摆动阀转子变换阀位,所述阀位包括截留阀位和不截流阀位。
此外,如图1,本发明还包括设置在钻铤外壳内的液压泵20、旋转叶轮转子16、旋转叶轮定子17、磁离合原边18和磁离合副边19,其中,所述旋转叶轮转子16设置于腔体25与钻铤外壳26之间形成的环形流道中,所述旋转叶轮转子16内部设置有磁离合原边18,所述磁离合原边18可与旋转叶轮转子16相对固定并一同转动;所述磁离合原边18通过磁场牵引腔体内部的磁离合副边19转动,所述磁力合副边19驱动液压泵旋转,所述高压流体为液压泵20产生的高压液压油,所述液压泵20依靠旋转叶轮转子16驱动并产生高压。
其中,在本实施例中,所述摆动阀转子与摆动轴13相连,所述摆动轴通过轴承与所述腔体25相连。
作为更佳的实施例,所述先导控制截流环8中心设置有液压油卸压孔,在液压油卸压孔左侧靠近所述过流孔的位置处设置有先导控制机构7,所述先导控制机构在驱动电磁铁的作用下沿钻铤外壳轴线方向运动,起到阻塞过流孔的作用,即所述先导控制机构7与所述先导控制截流环8的相对运动是通过阻塞液压油卸压孔的方式控制主活塞缸中的液压油的流量和压力,进而驱动主活塞沿钻铤外壳方向往复运动。
作为更佳的实施例,所述平面摆动阀转子2和平面摆动阀定子3的叶瓣数量一致,以便依靠平面摆动阀转子2相对平面摆动阀定子3的摆动所产生的截留产生压力脉冲最为强烈。
对于弹力复位装置1来说,作为其中一个实施例,所述的弹力复位装置1为一复位弹簧,当平面摆动阀转子在螺纹传动装置的驱动下由原位转动达死点的过程中所述弹簧负责储存能量,所述弹簧的扭力可驱动转子恢复原位。
作为另外一个实施例,所述的弹力复位装置1为一扭力杆,当平面摆动阀转子2在螺纹传动装置的驱动下由原位转动达死点的过程中所述扭力杆负责储存能量,所述扭力杆的扭力可驱动转子恢复原位。
在本实施例中,所述螺纹传动转换装置包括纵向运动件和摆动运动件,所述摆动轴与所述摆动运动件连接,所述摆动运动件外壁上设置有螺旋槽;当液压油被泄压后,依靠弹簧的回力使螺纹传力装置的轴向运动件复位,进一步通过螺螺纹传力装置的摆动运动件驱使摆动阀复位。
此外,本发明提供了一种利用液体动力驱动剪切阀产生脉冲压力波的装置产生脉冲压力波的方法,其特征在于,其包括以下步骤:
(i)、利用由弹力复位装置1给予平面摆动阀转子一个初始位置,使平面摆动阀转子2与平面摆动阀定子3存在一个固定的原始相对角度;
(ii)、当需要传输信号时,通过电流使驱动电磁铁9的位置发生变化,驱动电磁铁9直接驱动先导控制机构7运动,使与主活塞5中的流体压力发生改变,进而使主活塞5从与低压流体相接触转变为与高压流体接触,或使主活塞5从与高压流体接触转变为与低压流体向接触;
(iii)、主活塞5在先导控制机构7的作用下交替与高压和低压流道连通,进一步的使主活塞5发生轴向运动;
(iv)、主活塞5驱动平面摆动阀转子2相对平面摆动阀定子发生摆动,平面摆动阀转子2与平面摆动阀定子3所发生的节流效应即可产生脉冲压力波;
其中,在所述驱动电磁铁9通电时,驱动电磁铁吸引先导控制机构与先导控制截流环分离,使主活塞5中的液压油泄流,此时液压泵20泵送的流体通过传压管11泄流至低压区并返回液压泵的吸入口完成液压油循环,此时主活塞5在弹簧的作用下复位,主活塞5的轴向位移通过螺纹传动转换装置4转换为摆动轴的平面摆动位移,进一步的带动摆动阀摆动至截流钻井液的阀位;当电磁铁断电后,先导控制结构7在弹簧的作用下与先导控制截流环8贴合,堵塞传压管,使液压泵泵送的液压油推动主活塞克服复位弹簧的力移动,主活塞的轴向位移通过螺旋传力装置转换为摆动轴的平面摆动位移,进一步的带动摆动阀摆动至泄流钻井液的阀位;依据上述方法,控制系统10通过控制电磁铁的通断电来进一步的控制钻井液的泄流和截流状态而产生压力脉冲,地面监测到这种压力脉冲后即可进行解码井获知井下的指令。
以上所述的,仅为本发明较佳的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,根据本发明的技术方案及其发明构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本发明的保护范围之内。

Claims (10)

1.一种利用液体动力驱动剪切阀产生脉冲压力波的装置,包括钻铤外壳(26)以及设置在所述钻铤外壳(26)内的由平面摆动阀转子(2)和平面摆动阀定子(3)构成的摆阀总成、螺纹传动转换装置(4)、主活塞(5)、主活塞缸(6)、驱动电磁铁(9)和控制系统(10),其特征在于,
钻铤外壳(26)内设置有沿其轴线的轴线方向延伸的腔体(25),所述腔体的右端设置有摆阀总成,远离所述平面摆阀总成的一端设置有主活塞缸(6),所述主活塞缸(6)内设置有可沿所述钻铤外壳轴线方向往复移动的主活塞(5);所述摆阀总成由平面摆动阀转子(2)和平面摆动阀定子(3)构成,所述内平面摆动阀转子(2)和平面摆动阀定子(3)的位置顺序可以颠倒,所述平面摆动阀总成和腔体(25)的位置顺序可以颠倒,
所述主活塞(5)通过所述螺纹传动转换装置(4)与所述平面摆动阀转子(2)连接,以便通过所述螺纹传动转换装置(4)将所述主活塞(5)的轴线往复运动转换为平面摆动阀转子(2)的旋转运动,周期性的节流流过摆动阀总成的钻井液,达到发射压力波动的目的;
其中主活塞的驱动力来源于液压系统,所述液压系统通过电控阀的开合实现液压油路的通断,进一步的改变主活塞缸(6)中的压力,并实现主活塞(5)的往复运动;其中,电控阀由控制系统(10)进行控制。
2.根据权利要求1所述的一种利用液体动力驱动剪切阀产生脉冲压力波的装置,其特征在于,
该系统还包括先导控制机构(7)、先导控制截流环(8)、电磁铁(9),所述电控阀由驱动电磁铁(9)、先导控制机构(7)、先导控制截流环(8)构成,
所述电磁铁驱动先导控制机构接触和脱离先导控制截流环以实现控制液压油路的通断)
所述主活塞缸(6)与摆阀总成相对的一端设置有先导控制截流环(8),所述先导控制截流环(8)中心设置有过流孔,所述过流孔左侧靠近所述过流孔的位置处设置有先导控制机构(7),先导控制机构(7)能够在所述驱动电磁铁(9)的作用下沿钻铤外壳轴线方向运动,使主活塞中的流体于乏液区相接触,进一步的使主活塞(5)中的流体压力发生改变,进而使主活塞(5)从与低压流体相接触转变为与高压流体接触,或使主活塞(5)从与高压流体接触转变为与低压流体向接触,进而使得主活塞(5)在先导控制机构(7)的作用下交替与高压动力液和低压乏液区连通,从而使主活塞(5)发生轴向运动;所述驱动电磁铁(9)由所述控制系统(10)进行控制。
3.根据权利要求1所述的一种利用液体动力驱动剪切阀产生脉冲压力波的装置,其特征在于,还包括弹力复位装置(1),所述弹力复位装置(1)设置在主活塞(5)与螺纹传动转换装置(4)之间,所述弹力复位装置(1)负责给予平面摆动阀转子(2)一个初始位置,使平面摆动阀转子(2)与平面摆动阀定子(3)存在一个固定的原始角度;
当主活塞在高压液压油的作用下运动时,其推动摆动阀转子(2)转动的同时也在压缩弹力复位装置(1),当液压油被泄压后,依靠弹力复位装置(1)的回力使平面摆动阀转子(2)变换阀位,所述阀位包括节流阀位和不节流阀位。
4.根据权利要求1所述的一种利用液体动力驱动剪切阀产生脉冲压力波的装置,其特征在于,还包括设置在钻铤外壳内的液压泵(20)、旋转叶轮转子(16)、旋转叶轮定子(17)、磁离合原边(18)和磁离合副边(19),其中,所述旋转叶轮转子(16)设置于腔体(25)与钻铤外壳(26)之间形成的环形流道中,所述旋转叶轮转子(16)内部设置有磁离合原边(18),所述磁离合原边(18)可与旋转叶轮转子(16)相对固定并一同转动;所述磁离合原边(18)通过磁场牵引腔体内部的磁离合副边(19)转动,所述磁力合副边(19)驱动液压泵旋转,所述高压流体为液压泵(20)产生的高压液压油,所述液压泵(20)依靠旋转叶轮转子(16)驱动并产生高压;所述平面摆动阀转子(2)与摆动轴(13)相连,所述摆动轴通过轴承(15)与所述腔体(25)相连。
5.根据权利要求1所述的一种利用液体动力驱动剪切阀产生脉冲压力波的装置,其特征在于,所述先导控制截流环(8)中心设置有液压油卸压孔,在液压油卸压孔左侧靠近所述过流孔的位置处设置有先导控制机构(7),所述先导控制机构在驱动电磁铁的作用下沿钻铤外壳轴线方向运动,起到阻塞过流孔的作用,即所述先导控制机构(7)与所述先导控制截流环(8)的相对运动是通过阻塞液压油卸压孔的方式控制主活塞缸中的液压油的流量和压力,进而驱动主活塞沿钻铤外壳方向往复运动。
6.根据权利要求1所述的一种利用液体动力驱动剪切阀产生脉冲压力波的装置,其特征在于,所述平面摆动阀转子(2)和平面摆动阀定子(3)的叶瓣数量一致,以便依靠平面摆动阀转子(2)相对平面摆动阀定子(3)的摆动所产生的截留产生压力脉冲最为强烈。
7.根据权利要求2-6任意一项所述的一种利用液体动力驱动剪切阀产生脉冲压力波的装置,其特征在于,所述的弹力复位装置(1)为一复位弹簧,所述弹簧的一端于主活塞同步运动,另一端与腔体(25)固定,当平面摆动阀转子在螺纹传动装置的驱动下由原位转动达死点的过程中储存能量,当主活塞内部的高压液压油在电控阀的作用下泄压后,所述主活塞可在弹簧的驱动下复位,并进一步的在螺旋传动转换装置(4)的作用下驱动转子恢复原位。
8.根据权利要求2-6任意一项所述的一种利用液体动力驱动剪切阀产生脉冲压力波的装置,其特征在于,所述的弹力复位装置(1)为一扭力杆,当平面摆动阀转子(2)在螺纹传动装置的驱动下由原位转动达死点的过程中所述扭力杆负责储存能量,所述扭力杆的扭力可驱动转子恢复原位。
9.根据权利要求7所述的一种利用液体动力驱动剪切阀产生脉冲压力波的装置,其特征在于,所述螺纹传动转换装置包括纵向运动件和摆动运动件,所述摆动轴与所述摆动运动件连接,所述摆动运动件外壁上设置有螺旋槽;当液压油被泄压后,依靠弹簧的回力使螺纹传力装置的轴向运动件复位,进一步通过螺螺纹传力装置的摆动运动件驱使摆动阀复位。
10.根据权利要求1-9任意一项所述的一种利用液体动力驱动剪切阀产生脉冲压力波的装置产生脉冲压力波的方法,其特征在于,其包括以下步骤:
(i)利用由弹力复位装置(1)给予平面摆动阀转子一个初始位置,使平面摆动阀转子(2)与平面摆动阀定子(3)存在一个固定的原始相对角度;
(ii)当需要传输信号时,通过电流使驱动电磁铁(9)的位置发生变化,驱动电磁铁(9)直接驱动先导控制机构(7)运动,使与主活塞(5)中的流体压力发生改变,进而使主活塞(5)从与低压流体相接触转变为与高压流体接触,或使主活塞(5)从与高压流体接触转变为与低压流体向接触;所述高压流体可以是包括高压液压油在内的高压流体。
(iii)主活塞(5)在先导控制机构(7)的作用下交替与高压和低压流道连通,进一步的使主活塞(5)发生轴向运动;
(iv)主活塞(5)驱动平面摆动阀转子(2)相对平面摆动阀定子发生摆动,平面摆动阀转子(2)与平面摆动阀定子(3)所产生的过流面积发生了变化,进一步的对流经摆动阀的钻井液进行了周期性节流,所发生的节流效应即可产生脉冲压力波;
其中,在所述驱动电磁铁(9)通电时,驱动电磁铁吸引先导控制机构与先导控制截流环分离,使主活塞(5)中的液压油泄流,此时液压泵(20)泵送的流体通过传压管(11)泄流至低压区并返回液压泵的吸入口完成液压油循环,此时主活塞(5)在弹簧的作用下复位,主活塞(5)的轴向位移通过螺纹传动转换装置(4)转换为摆动轴的平面摆动位移,进一步的带动摆动阀摆动至截流钻井液的阀位;当电磁铁断电后,先导控制结构(7)在弹簧的作用下与先导控制截流环(8)贴合,堵塞传压管,使液压泵泵送的液压油推动主活塞克服复位弹簧的力移动,主活塞的轴向位移通过螺旋传力装置转换为摆动轴的平面摆动位移,进一步的带动摆动阀摆动至泄流钻井液的阀位;依据上述方法,控制系统(10)通过控制电磁铁的通断电来进一步的控制钻井液的泄流和截流状态而产生压力脉冲,地面监测到这种压力脉冲后即可进行解码并获知井下上传的信息。
CN201910084056.2A 2019-01-28 2019-01-28 一种利用液体动力驱动剪切阀产生脉冲压力波的装置及其方法 Active CN109751046B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201910084056.2A CN109751046B (zh) 2019-01-28 2019-01-28 一种利用液体动力驱动剪切阀产生脉冲压力波的装置及其方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201910084056.2A CN109751046B (zh) 2019-01-28 2019-01-28 一种利用液体动力驱动剪切阀产生脉冲压力波的装置及其方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN109751046A true CN109751046A (zh) 2019-05-14
CN109751046B CN109751046B (zh) 2024-05-24

Family

ID=66406464

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201910084056.2A Active CN109751046B (zh) 2019-01-28 2019-01-28 一种利用液体动力驱动剪切阀产生脉冲压力波的装置及其方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN109751046B (zh)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111236930A (zh) * 2020-01-17 2020-06-05 中国科学院地质与地球物理研究所 一种剪切式泥浆脉冲发生装置
CN112595523A (zh) * 2020-11-23 2021-04-02 一汽解放汽车有限公司 Pvt测试系统
CN113513310A (zh) * 2021-07-16 2021-10-19 中海油田服务股份有限公司 一种摆动阀脉冲发生器的扭轴装配角度的确定方法
CN116752935A (zh) * 2023-08-23 2023-09-15 西安洛科电子科技股份有限公司 一种用于高速脉冲通信的地面控制装置及其调控方法

Citations (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20020117306A1 (en) * 2001-02-27 2002-08-29 Detlef Hahn Oscillating shear valve for mud pulse telemetry
CN201225149Y (zh) * 2008-04-22 2009-04-22 中国石化集团胜利石油管理局钻井工艺研究院 一种井下泥浆脉冲发生器
CN101881158A (zh) * 2010-07-28 2010-11-10 哈尔滨工业大学 一种管道内流体压力脉冲信号发生器
CN203114282U (zh) * 2012-12-26 2013-08-07 西安思坦仪器股份有限公司 井下泥浆正脉冲发生器
US20130250728A1 (en) * 2012-03-22 2013-09-26 Aps Technology, Inc. Rotary pulser and method for transmitting information to the surface from a drill string down hole in a well
CN103696762A (zh) * 2013-12-29 2014-04-02 中国石油集团渤海钻探工程有限公司 旋转驱动的摆动阀式连续波发生器
CN103827695A (zh) * 2011-09-27 2014-05-28 哈利伯顿能源服务公司 以泥浆为动力的惯性驱动振荡脉动器
CN104481518A (zh) * 2014-11-03 2015-04-01 中国石油大学(华东) 一种振荡剪切式泥浆脉冲发生器及控制方法
CN205591917U (zh) * 2016-05-05 2016-09-21 东营市创元石油机械制造有限公司 石油钻井用泥浆脉冲器
CN107223189A (zh) * 2015-08-28 2017-09-29 崔侃 扭矩转换摆动机构
CN109209355A (zh) * 2018-11-02 2019-01-15 中国石油大学(华东) 一种单向连续旋转电机驱动剪切阀式泥浆脉冲发生器
CN210152641U (zh) * 2019-01-28 2020-03-17 卢昌琴 一种利用液体动力驱动剪切阀产生脉冲压力波的装置

Patent Citations (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20020117306A1 (en) * 2001-02-27 2002-08-29 Detlef Hahn Oscillating shear valve for mud pulse telemetry
CN201225149Y (zh) * 2008-04-22 2009-04-22 中国石化集团胜利石油管理局钻井工艺研究院 一种井下泥浆脉冲发生器
CN101881158A (zh) * 2010-07-28 2010-11-10 哈尔滨工业大学 一种管道内流体压力脉冲信号发生器
CN103827695A (zh) * 2011-09-27 2014-05-28 哈利伯顿能源服务公司 以泥浆为动力的惯性驱动振荡脉动器
US20130250728A1 (en) * 2012-03-22 2013-09-26 Aps Technology, Inc. Rotary pulser and method for transmitting information to the surface from a drill string down hole in a well
CN203114282U (zh) * 2012-12-26 2013-08-07 西安思坦仪器股份有限公司 井下泥浆正脉冲发生器
CN103696762A (zh) * 2013-12-29 2014-04-02 中国石油集团渤海钻探工程有限公司 旋转驱动的摆动阀式连续波发生器
CN104481518A (zh) * 2014-11-03 2015-04-01 中国石油大学(华东) 一种振荡剪切式泥浆脉冲发生器及控制方法
CN107223189A (zh) * 2015-08-28 2017-09-29 崔侃 扭矩转换摆动机构
CN205591917U (zh) * 2016-05-05 2016-09-21 东营市创元石油机械制造有限公司 石油钻井用泥浆脉冲器
CN109209355A (zh) * 2018-11-02 2019-01-15 中国石油大学(华东) 一种单向连续旋转电机驱动剪切阀式泥浆脉冲发生器
CN210152641U (zh) * 2019-01-28 2020-03-17 卢昌琴 一种利用液体动力驱动剪切阀产生脉冲压力波的装置

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111236930A (zh) * 2020-01-17 2020-06-05 中国科学院地质与地球物理研究所 一种剪切式泥浆脉冲发生装置
CN111236930B (zh) * 2020-01-17 2020-11-10 中国科学院地质与地球物理研究所 一种剪切式泥浆脉冲发生装置
CN112595523A (zh) * 2020-11-23 2021-04-02 一汽解放汽车有限公司 Pvt测试系统
CN113513310A (zh) * 2021-07-16 2021-10-19 中海油田服务股份有限公司 一种摆动阀脉冲发生器的扭轴装配角度的确定方法
CN113513310B (zh) * 2021-07-16 2022-11-29 中海油田服务股份有限公司 一种摆动阀脉冲发生器的扭轴装配角度的确定方法
CN116752935A (zh) * 2023-08-23 2023-09-15 西安洛科电子科技股份有限公司 一种用于高速脉冲通信的地面控制装置及其调控方法
CN116752935B (zh) * 2023-08-23 2024-05-14 西安洛科电子科技股份有限公司 一种用于高速脉冲通信的地面控制装置及其调控方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN109751046B (zh) 2024-05-24

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN109751046A (zh) 一种利用液体动力驱动剪切阀产生脉冲压力波的装置及其方法
CN107701107B (zh) 一种静态内推靠铰接式高造斜率旋转导向工具及控制方法
CN201730780U (zh) 一种液压驱动的双作用多缸泥浆泵
RU2613671C2 (ru) Скважинный буровой снаряд, снабженный гидромуфтой, и способ его использования
CN207513593U (zh) 一种井下爬行器的动力及推靠系统
CN109113567B (zh) 一种水力增压射流工具
CN107965607B (zh) 一种深海球阀控制系统
CN204436373U (zh) 一种井下大功率供电泥浆信号发生器
CN107386970A (zh) 一种磁力驱动式导向钻井工具导向执行系统及其实现方法
CN105545860A (zh) 一种液控换向旋转阀
CN210152641U (zh) 一种利用液体动力驱动剪切阀产生脉冲压力波的装置
CN204327078U (zh) 一种泥浆脉冲发生器无刷直流电机传动机构
CN206409447U (zh) 工程机械附属装置回转液压控制系统
CN105672960A (zh) 一种直读式井下分层采油方法及其装置
CN105422053A (zh) 一种潜油直驱螺杆泵吞吐采油装置
CN207297485U (zh) 一种电液驱动摆动机构
CN204532276U (zh) 液压联动双作用无杆采油装置
CN106246517A (zh) 一种磁力带动的水泵
CN102162336B (zh) 用电机泵旋转导向钻井工具的定位装置
CN108953306A (zh) 双联泵直驱式容积控制电液伺服控制系统
CN114718443A (zh) 钻具、钻井方法及钻井导向方法
CN105422065A (zh) 一种潜油电动往复泵吞吐采油装置
CN207879573U (zh) 一种油井助抽装置
CN105715545A (zh) 一种潜油直驱螺杆泵万向节传动装置
CN100439720C (zh) 深海水压型液压驱动系统

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant