CZ2022303A3 - Hlava rozněcovadla - Google Patents
Hlava rozněcovadla Download PDFInfo
- Publication number
- CZ2022303A3 CZ2022303A3 CZ2022-303A CZ2022303A CZ2022303A3 CZ 2022303 A3 CZ2022303 A3 CZ 2022303A3 CZ 2022303 A CZ2022303 A CZ 2022303A CZ 2022303 A3 CZ2022303 A3 CZ 2022303A3
- Authority
- CZ
- Czechia
- Prior art keywords
- axial direction
- detonator
- housing
- circuit board
- terminal
- Prior art date
Links
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F42—AMMUNITION; BLASTING
- F42B—EXPLOSIVE CHARGES, e.g. FOR BLASTING, FIREWORKS, AMMUNITION
- F42B3/00—Blasting cartridges, i.e. case and explosive
- F42B3/08—Blasting cartridges, i.e. case and explosive with cavities in the charge, e.g. hollow-charge blasting cartridges
-
- H—ELECTRICITY
- H05—ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- H05K—PRINTED CIRCUITS; CASINGS OR CONSTRUCTIONAL DETAILS OF ELECTRIC APPARATUS; MANUFACTURE OF ASSEMBLAGES OF ELECTRICAL COMPONENTS
- H05K5/00—Casings, cabinets or drawers for electric apparatus
- H05K5/0026—Casings, cabinets or drawers for electric apparatus provided with connectors and printed circuit boards [PCB], e.g. automotive electronic control units
-
- H—ELECTRICITY
- H05—ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- H05K—PRINTED CIRCUITS; CASINGS OR CONSTRUCTIONAL DETAILS OF ELECTRIC APPARATUS; MANUFACTURE OF ASSEMBLAGES OF ELECTRICAL COMPONENTS
- H05K5/00—Casings, cabinets or drawers for electric apparatus
- H05K5/02—Details
- H05K5/0247—Electrical details of casings, e.g. terminals, passages for cables or wiring
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E21—EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
- E21B—EARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
- E21B43/00—Methods or apparatus for obtaining oil, gas, water, soluble or meltable materials or a slurry of minerals from wells
- E21B43/11—Perforators; Permeators
- E21B43/116—Gun or shaped-charge perforators
- E21B43/1185—Ignition systems
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F42—AMMUNITION; BLASTING
- F42B—EXPLOSIVE CHARGES, e.g. FOR BLASTING, FIREWORKS, AMMUNITION
- F42B3/00—Blasting cartridges, i.e. case and explosive
- F42B3/10—Initiators therefor
- F42B3/103—Mounting initiator heads in initiators; Sealing-plugs
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Mining & Mineral Resources (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Geology (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Microelectronics & Electronic Packaging (AREA)
- Environmental & Geological Engineering (AREA)
- Fluid Mechanics (AREA)
- General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Geochemistry & Mineralogy (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Fuses (AREA)
- Air Bags (AREA)
- Coupling Device And Connection With Printed Circuit (AREA)
- Ink Jet Recording Methods And Recording Media Thereof (AREA)
- Details Of Connecting Devices For Male And Female Coupling (AREA)
Abstract
Hlava rozněcovadla zahrnuje pouzdro (201), které se rozkládá v axiálním směru, obvodovou desku (210), umístěnou ve vnitřním prostoru pouzdra (201), přičemž směr tloušťky uvedené obvodové desky je v podstatě rovnoběžný s axiálním směrem, vstupní koncovku (212), umístěnou na první straně pouzdra v axiálním směru, a dostupnou z vnější strany pouzdra, přičemž uvedená vstupní koncovka je v elektrickém spojení s obvodovou deskou, a roznětku (260), umístěnou s odstupem od obvodové desky v axiálním směru, přičemž uvedená roznětka je v elektrickém spojení s obvodovou deskou. Obvodová deska je nakonfigurována pro aktivaci roznětky v odezvu na řídicí signál, přijatý na vstupní koncovce, a vnější tvar pouzdra je rotačně asymetrický z hlediska axiálního směru.
Description
Hlava rozněcovadla
Oblast techniky
Tato pňhláška nárokuje prioritu z americké prozatímní přihlášky č. 62/945,942, podané 10. prosince 2019, americké prozatímní přihlášky č. 63/001,766, podané 30. března 2020, a americké prozatímní přihlášky č 63/003,222, podané 31. března 2020, přičemž obsah každé z těchto přihlášek je do tohoto textu včleněn prostřednictvím odkazů.
Dosavadní stav techniky
Uhlovodíky, např. fosilní paliva nebo zemní plyn, jsou extrahovány z podzemních vrtů, které se rozkládají hluboko pod zemský povrch, za použití komplexního strojního vybavení a výbušných zařízení. Jakmile je vrt ustaven položením rámů po vrtání, je do vrtu spuštěna sestava prorážecích trysek, nebo řada nebo řetězec sestav prorážecích trysek, která je poté umístěna přilehle k jednomu nebo více zdrojům uhlovodíků v podzemních útvarech. Prorážecí tryska může disponovat výbušnými náložemi, které jsou zapáleny za účelem vytvoření děr v rámu a za účelem prostřelení útvaru tak, že uhlovodíky mohou proudit skrz rám. Když je prorážecí tryska (trysky) správně umístěna, povrchový signál podnítí zapálení roznětky, která zase uvede do chodu zápalnou šňůru, která detonuje kumulativní náložky za účelem penetrace/proražení rámu, čímž je kapalinám v útvaru umožněno proudit skrz takto vytvořené průrazy (perforace) a dále do výrobního řetězce (production string) - části vrtu, sestávající z trubic a jiných součástí, kterými proudí těžená kapalina. Povrchový signál může cestovat z povrchu po elektrických drátových, které se rozkládají od povrchu kjednomu nebo více rozněcovadlům, jako je např. zapalovač nebo rozbuška, umístěným v sestavě prorážecí trysky.
Sestava prorážecí trysky vyžaduje sestavení množství součástí, které může zahrnovat alespoň následující komponenty: pouzdro nebo vnější válcový kryt trysky, v němž je umístěn elektrický drát pro komunikaci z povrchu za účelem iniciace zapálení rozněcovadla a/nebo rozbušky, zápalné šňůry, jedné nebo více náloží a, pokud je to třeba, jeden nebo více boosterů. Sestava může zahrnovat vložení jedné komponenty pomocí závitu do druhé prostřednictvím šroubování nebo otočení komponent na místo nebo volitelně použitím tandemového adaptéru. Protože elektrický drát se musí rozkládat přes většinu sestav prorážecí trysky, může se při sestavování snadno zkroutit a zvlnit. Navíc, pokud je použita rozbuška s dráty, musí být manuálně spojena s elektrickým drátem, což může vést k mnoha problémům. V důsledku rotačního sestavení součástí se mohou dráty přetrhnout, zkroutit a/nebo zvlnit, mohou se nedopatřením odpojit nebo při sestavování špatně zapojit vlivem chyby. To může vést k nákladným zpožděním při extrakci uhlovodíků. Navíc je s fýzickým a manuálním zapojováním výbušnin spojeno značné bezpečnostní riziko.
Může tedy vyvstat potřeba rozněcovadla, která by umožňovala spolehlivou detonaci prorážecích trysek bez toho, aby vyžadovala fýzické a manuální zapojování výbušnin.
[0004] Navíc, u určitých použití může hydraulické frakování (štěpení) vykazovat optimální výsledky, když jsou průrazy orientovány ve směru maximálního hlavního napětí nebo preferované roviny frakování (PFP). Průrazy, orientované ve směru PFP vytvářejí stabilní průrazové tunely a příčné pukliny (kolmé k vrtu), které začínají na čele vrtu a rozkládají se daleko do útvaru. Pokud však pukliny nejsou orientovány ve směru maximálního napětí, mohou být výsledkem klikaté, nepříčné pukliny, které v blízkosti vrtu vytvářejí komplexní trajektorii průtoku, která může ovlivnit souvislost sítě puklin, zvýšit šanci předčasného screen-outu (stav, kdy pevné částice v proudu kapaliny vytvoří překážku a brání proudění kapaliny), a bránit průtoku uhlovodíků. Může tedy vyvstat potřeby vybavení, které by umožňovalo verifikaci orientace prorážecích trysek za účelem zajištění toho, aby se průrazy tvořily v preferované rovině.
- 1 CZ 2022 - 303 A3
Podstata vynálezu
Jedno z příkladných provedení hlavy rozněcovadla může zahrnovat pouzdro, které se rozkládá v axiálním směru, obvodovou desku, umístěnou ve vnitřním prostoru pouzdra, vstupní koncovku, umístěnou na první straně pouzdra v axiálním směru a dostupnou z vnější strany pouzdra a roznětku umístěnou v určité vzdálenosti od obvodové desky v axiálním směru. Směr tloušťky obvodové desky může být v zásadě rovnoběžný s axiálním směrem. Vstupní koncovka může být v elektrickém spojení s obvodovou deskou. Roznětka může být v elektrickém spojení s obvodovou deskou. Obvodová deska může být konfigurována pro aktivaci roznětky v odpovědi na řídicí signál, přijatý na vstupní koncovce.
Jedno z příkladných provedení rozněcovadla může zahrnovat plášť rozněcovadla, který se rozkládá v axiálním směru, a hlavu, spojenou s pláštěm rozněcovadla na prvním konci pláště rozněcovadla v axiálním směru. Plášť rozněcovadla může zahrnovat stěnu pláště, která definuje vnitřní prostor pláště, a výbušninu, umístěnou ve vnitřním prostoru pláště. Hlava může zahrnovat obvodovou desku, umístěnou ve vnitřním prostoru hlavy, a vstupní koncovku, dostupnou z vnější strany hlavy. Směr tloušťky obvodové desky může být v zásadě rovnoběžný s axiálním směrem. Vstupní koncovka obvodové desky může být v elektrickém spojení s obvodovou deskou. Obvodová deska může být konfigurována pro aktivaci výbušniny v odpovědi na řídicí signál, přijatý na vstupní koncovce.
Jedno z příkladných provedení systému rozněcovadla může zahrnovat držák rozněcovadla a rozněcovadlo, uložené v držáku rozněcovadla. Rozněcovadlo může zahrnovat plášť rozněcovadla, který se rozkládá v axiálním směru, a hlavu, spojenou s pláštěm rozněcovadla na prvním konci pláště rozněcovadla v axiálním směru. Plášť rozněcovadla může zahrnovat stěnu nálože, vytvořenou ve tvaru duté trubice, definující vnitřní prostor pláště, a výbušninu, umístěnou ve vnitřním prostoru pláště. Hlava může zahrnovat obvodovou desku, umístěnou ve vnitřním prostoru hlavy, a vstupní koncovku, umístěnou na první straně hlavy v axiálním směru a dostupnou z vnější strany hlavy. Směr tloušťky obvodové desky může být v zásadě rovnoběžný s axiálním směrem. Vstupní koncovka může být v elektrickém spojení s obvodovou deskou. Obvodová deska může být konfigurována pro aktivaci výbušniny v odpovědi na řídicí signál, přijatý na vstupní koncovce.
Objasnění výkresů
Konkrétnější popis bude podán prostřednictvím odkazů na příkladná provedení, která jsou ilustrována na přiložených výkresech. Při pochopení toho, že tyto výkresy zobrazují příkladná provedení a neomezují rozsah ochrany tohoto popisu, budou uvedená příkladná provedení popsána a detailněji vysvětlena prostřednictvím použití přiložených výkresů, kde:
Obr. 1 je průřez hlavou rozněcovadla v souladu s jedním z příkladných provedení;
Obr. 2 je perspektivní pohled na rozněcovadlo v souladu s jedním z příkladných provedení;
Obr. 3 je perspektivní pohled na rozněcovadlo v souladu s jedním z příkladných provedení;
Obr. 4 je částečný průřez rozněcovadlem v souladu s jedním z příkladných provedení, který zobrazuje řez hlavou a průřez pláštěm rozněcovadla;
Obr. 5 je částečný průřez rozněcovadlem v souladu s jedním z příkladných provedení, který zobrazuje řez hlavou a průřez pláštěm rozněcovadla;
Obr. 6 je částečný průřez rozněcovadlem, který zobrazuje obsah pláště rozněcovadla v souladu s jedním z příkladných provedení;
-2CZ 2022 - 303 A3
Obr. 7 je průřez rozněcovadlém v souladu s jedním z příkladných provedení;
Obr. 8 je perspektivní pohled na rozněcovadlo v záběru s koncovkami v souladu s jedním z příkladných provedení;
Obr. 9 je pohled zdola na rozněcovadlo v záběru s koncovkami v souladu s jedním z příkladných provedení;
Obr. 10 je půdorysný pohled na držák rozněcovadla a koncovky v souladu s jedním z příkladných provedení;
Obr. 11 je půdorysný pohled na hlavu rozněcovadla a držák rozněcovadla v souladu s jedním z příkladných provedení;
Obr. 12 je půdorysný pohled na držák rozněcovadla a koncovky v souladu s jedním z příkladných provedení;
Obr. 13 je půdorysný pohled na držák rozněcovadla a držák rozněcovadla v souladu s jedním z příkladných provedení;
Obr. 14 je perspektivní pohled v řezu na hlavu rozněcovadla v souladu s jedním z příkladných provedení;
Obr. 15 je perspektivní pohled na sestavu konektoru roznětky v souladu s jedním z příkladných provedení;
Obr. 16 je perspektivní pohled v řezu na hlavu rozněcovadla v souladu s jedním z příkladných provedení;
Obr. 17 je perspektivní pohled na sestavu konektoru roznětky v souladu s jedním z příkladných provedení;
Obr. 18 je perspektivní pohled v řezu na hlavu rozněcovadla v souladu s jedním z příkladných provedení;
Obr. 19 je perspektivní pohled na sestavu konektoru roznětky v souladu s jedním z příkladných provedení;
Různé vlastnosti, aspekty a výhody příkladných provedení budou zřejmější z následujícího detailního popisu společně s přiloženými výkresy, v nichž stejná čísla reprezentují stejné složky ve všech výkresech a v podrobném popisu. Různé popsané vlastnosti nejsou na výkresech nutně v měřítku, ale jsou nakresleny pro zvýraznění specifických vlastností, relevantních k určitým provedením.
Použité nadpisy slouží pouze pro účely organizace a nejsou zamýšleny jako omezující rozsah ochrany popisu nebo patentových nároků. Pro usnadnění porozumění byly, kdekoliv to bylo možné, použity referenční čísla pro označení společných stejných prvků na výkresech.
Příklady uskutečnění vynálezu
Nyní budou podrobně popsána různá provedení. Každý příklad je poskytnut prostřednictvím vysvětlivek a není zamýšlen jako omezující a také netvoří definici všech možných provedení.
-3 CZ 2022 - 303 A3
Obr. 1 až 7 zobrazují příkladné provedení hlavy 200 rozněcovadla. Hlava rozněcovadla může zahrnovat pouzdro 201. obvodovou desku 210. vstupní koncovku 212. výstupní koncovku 214. uzemňovací koncovku 216, tyč 250 a roznětku 260.
Jak lze vidět na obr. 1, pouzdro 201 se může rozkládat v axiálním směru 302 a může definovat vnitřní prostor 202. Pouzdro 201 může být vyrobeno z izolačního materiálu a, může být vytvořeno lisováním, 3D tiskem, aditivní technologií, subtraktivní technologií nebo jakýmkoliv jiným vhodným způsobem. Například v jednom z příkladných provedení může být pouzdro 201 vyrobeno z nevodivého plastového materiálu, jakým je např. polyamid. Pouzdro 201 může zahrnovat první kus 230 pouzdra a druhý kus 240 pouzdra, které jsou společně v záběru. Alternativně může být pouzdro 201 vyrobeno z jednoho kusu, lisované nebo aditivně vyrobené okolo obvodové desky 210.
Obr. 1 dále znázorňuje, že první kus 230 pouzdra může zahrnovat první desku 232. Směr tloušťky první desky 232 může být v zásadě rovnoběžný s axiálním směrem. Jak lze dále vidět na obr. 1-2, příkladné provedení první desky 232 může být ve tvaru prstence se v zásadě kruhovým obvodem a v zásadě kruhovou průchozí dírou 236. Průchozí díra 236 může být strukturována tak, aby odhalovala vstupní koncovku 212 k vnější části 204 uložení pouzdra 201. První deska 232 může dále zahrnovat nakloněnou stěnu 220. která se svažuje od první desky v axiálním směru 302 směrem k obvodové desce 210. Nakloněná stěna 220 může pomoci k navedení kontaktního kolíku do kontaktu se vstupní koncovkou 212. První kus 230 pouzdra může dále zahrnovat první vnější okrajovou stěnu 234. která se rozkládá od první desky 232 v axiálním směru 302. Obr. 1 a obr. 4 zobrazují příkladné provedení, v němž se první vnější okrajová stěna 234 rozkládá z vnější periferie první desky 232.
Obr. 1 dále zobrazuje to, že příkladné provedení druhého kusu 240 pouzdra může zahrnovat druhou desku 242. Směr tloušťky druhé desky 242 může být v zásadě rovnoběžný s axiálním směrem 302. Jak lze dále vidět na obr. 3, příkladné provedení druhé desky 242 může mít v zásadě kruhový tvar. Druhá deska 242 může dále zahrnovat průchozí díry 246. strukturované pro odhalení výstupní koncovky 214 a uzemňovací koncovky 216 vnější části 204 pouzdra 201. Druhý kus 240 uložení může dále zahrnovat druhou vnější okrajovou stěnu 244, která se rozkládá od druhé desky 242 v axiálním směru 302. Obr. 1 a obr. 3 zobrazují příkladné provedení, v němž se druhá vnější okrajová stěna 244 rozkládá od vnějšího okraje druhé desky 242.
Jak lze dále vidět na obr. 1, první vnější okrajová část 234 a druhá vnější okrajová část 244 s v axiálním směru mohou překrývat tak, že mezi první deskou 232 a druhou deskou 242 je v axiálním směru vytvořen vnitřní prostor 202. Jinými slovy může být vnitřní prostor 202 ohraničen první kusem 230 pouzdra a druhým kusem 240 pouzdra. V jednom z příkladných provedení může být poloměr prvního kusu 230 pouzdra menší než poloměr druhého kusu 240 pouzdra. První kus 230 pouzdra tak může být vložen v druhém kusu 240 pouzdra, přičemž první vnější okrajová stěna 234 je umístěna mezi první deskou 232 a druhou deskou 242 v axiálním směru 302. Alternativně může být poloměr prvního kusu 240 pouzdra vložen v prvním kusu 230 pouzdra, přičemž druhá vnější okrajová stěna 234 je umístěna mezi první deskou 232 a druhou deskou 242 v axiálním směru 302.
Rozměry prvního kusu 230 pouzdra a druhého kusu 240 pouzdra mohou být voleny tak, že první kus 230 pouzdra a druhý kus 240 pouzdra k sobě pohodlně přiléhají tak, že za normálních provozních podmínek se od sebe neoddělí. Alternativně mohou být první kus 230 uložení a druhý kus 240 uložení opatřeny spojovacím mechanismem, například háčkem nebo výstupkem a komplementárním vybráním, takže první kus 230 uložení a druhý kus 240 uložení do sebe mohou zapadnout. Alternativně mohou být první vnější okrajová stěna 234 a druhá vnější okrajová stěna 244 opatřeny komplementárními závity tak, že první kus 230 pouzdra a druhý kus 240 pouzdra lze vzájemně zašroubovat. Alternativně mohou být první kus 230 pouzdra a druhý kus 240 pouzdra vzájemně spojeny adhezivem.
-4CZ 2022 - 303 A3
Obr. 1 dále zobrazuje příkladné provedení obvodové desky 210. Směr 211 tloušťky obvodové desky 210 může být v zásadě rovnoběžný s axiálním směrem 302. Jak je v tomto textu dále podrobněji vysvětleno, orientace směru 211 tloušťky tak, že je v zásadě rovnoběžný s axiálním směrem 302, ponechává prostor pro větší odpalovací kondenzátor a/nebo povrchově montované komponenty 270 k montáži na obvodovou desku 210.
V jednom z příkladných provedení mohou být vstupní koncovka 212, výstupní koncovka 214, uzemňovací koncovka 216 a roznětka 260 v elektrickém spojení s obvodovou deskou 210. Vstupní koncovka 212 může být umístěna na první straně obvodové desky 210 v axiálním směru, tzn. vstupní koncovka 212 může být umístěna na první straně pouzdra 201 v axiálním směru (tj. na obr. 1 nalevo). Výstupní koncovka 214 a uzemňovací koncovka 216 mohou být poskytnuty na druhé straně obvodové desky 210 v axiálním směru naproti první strany (tj. na obr. 1 napravo). Výstupní koncovka 214 a uzemňovací koncovka 216 mohou být konfigurovány tak, aby z něj vystupoval signál, přijímaný vstupní koncovkou 212, a to buď přímo nebo v odpovědi na zpracování obvodovou deskou 210 prostřednictvím toho, že je v elektrickém spojení buď se vstupní koncovkou 212 nebo s obvodovou deskou 210. jak je v tomto textu podrobně popsáno.
Obr. 3 znázorňuje příkladné provedení, kde je poskytnuta množina výstupních koncovek 214 a množina uzemňovacích koncovek 216. Uvedená množina výstupních koncovek 214 a uzemňovacích koncovek 216 poskytuje vrstvu redundance za účelem pomoci zajištění dostačujícího spojení hlavy 200 rozněcovadla s vnějšími elektrickými komponentami, jak je v tomto textu podrobně popsáno. Všechny výstupní koncovky 214 z množiny výstupních koncovek 214 mohou být vzájemně propojeny uvnitř pouzdra 201 nebo na obvodové desce 210. Jinými slovy, pokud je jedna výstupní koncovka 214 v elektrickém spojení s obvodovou deskou 210. může potom být každá výstupní koncovka 214 z množiny výstupních koncovek 214 v elektrickém spojení s obvodovou deskou 210. Obdobně, pokud se jedna výstupní koncovka 214 dostane do elektrického spojení se vstupní koncovkou 212, potom může být každá vstupní koncovka 214 z množiny vstupních koncovek v elektrickém spojení se vstupní koncovkou 212. Obdobně, pokud je jedna uzemňovací koncovka 216 v elektrickém spojení s obvodovou deskou 210, potom může být každá uzemňovací koncovka 216 z množiny uzemňovacích koncovek 216 v elektrickém spojení s obvodovou deskou 210.
Jak lze dále vidět na obr. 1 a obr. 7, obvodová deska 210 může být deska s tištěnými obvody a/nebo může zahrnovat jeden nebo více povrchově montovaných komponent 270. Uspořádání obvodové desky 210 a tvar hlavy 200 rozněcovadla mohou poskytnout dostatečný prostor ve vnitřním prostoru 202 pro umístění různých povrchově montovaných komponent 270. V jednom z příkladných provedení může být povrchově montovaná komponenta obvodové desky 210 v podobě integrovaného obvodu (IC) s dedikovanou funkcí, programovatelného IC nebo mikroprocesorového IC. Obvodová deska 210 může být konfigurována pro aktivaci roznětky 260 v odpovědi na řídicí signál, přijatý na vstupní koncovce 212. Řídicí signál může odeslat např. uživatel prostřednictvím odpalovacího panelu. Odpalovací signál může být přijat na vstupní koncovce 212 a obvodová deska 210 může prostřednictvím IC obvodů, umístěných na obvodové desce 210. zpracovat odpalovací signál a aktivovat roznětku 260. Navíc může obvodová deska 210 zahrnovat spínací obvod, konfigurovaný pro ustavení elektrického spojení mezi výstupní koncovkou 214 a vstupní koncovkou 212 v odpovědi na předem stanovený spínací signál. Výstupní koncovka 214 může být v elektrickém spojení s následnými hlavami 200 rozněcovadla, které jsou umístěny za řetězcem spojených prorážecích trysek, čímž je uživateli umožněno odeslání spínacích signálů pro nastavení toho, která hlava rozněcovadla je aktivní pro přijetí odpalovacího příkazu.
V jednom z příkladných provedení může být jedna z povrchově montovaných komponent 270 zvolena ze skupiny sestávající z teplotního senzoru, senzoru orientace, bezpečnostního obvodu a kondenzátoru. Údaje z jedné z těchto komponent mohou být použity mikroprocesorem na obvodové desce 210 pro stanovení toho, kdy je vhodné aktivovat roznětku 260. Teplotní senzor může být konfigurován pro měření teploty v prostředí vrtu a poskytování signálu, odpovídajícího teplotě, pro obvodovou desku 210. Senzor orientace může zahrnovat, ale není omezen na
-5CZ 2022 - 303 A3 akcelerometr, gyroskop a/nebo magnetometr. Senzor orientace může být konfigurován pro stanovení orientace hlavy 200 rozněcovadla uvnitř vrtu, která, pokud jde orientace hlavy rozněcovadla vzhledem k držáku nálože pevná, může být použita pro stanovení orientace nálože (náloží) v prorážecí trysce. V jednom z příkladných provedení může senzor orientace stanovit orientaci hlavy 200 rozněcovadla vzhledem ke gravitaci. Alternativně může senzor orientace stanovit orientaci hlavy rozněcovadla vzhledem k magnetickému poli prostředí. Bezpečnostní obvod může poskytovat dodatečná opatření pro zabránění nechtěné aktivaci rozněcovadla 100. Kondenzátor může být použit pro uložení elektrického napětí pro aktivaci roznětky 260. Velikost vnitřního prostoru 202 může umožnit použití kondenzátoru s větší kapacitou. To umožňuje vyšší vybíjecí napětí pro aktivaci roznětky 260, což může pomoci k zabezpečení spolehlivější aktivace roznětky 260.
Obr. 1 a obr. 4 až 7 dále zobrazují příkladné provedení tyče 250. Tyč 250 se může rozkládat v axiálním směru 302 z pouzdra 201. V jednom z příkladných provedení může být tyč 250 vyrobena ze stejného materiálu jako druhý kus 240 pouzdra a může být integrálně vytvořena v druhé desce 242 a/nebo být z jednoho kusu s druhou deskou 242. Alternativně může být tyč vytvořena jako samostatný kus a může být mechanicky spojena s druhým kusem pouzdra prostřednictvím úchytek nebo komplementárních struktur, jako jsou výstupky a vybrání, nebo adheživně spojena za použití adheziva.
Jak lze vidět na obr. 1, tyč 250 může zahrnovat vnější okrajovou stěnu 252 tyče. Uvedená vnější okrajová stěna 252 tyče může vymezovat dutinu 254 tyče, která se nachází radiálně směrem dovnitř od vnější okrajové stěny 252 tyče. První vybíjecí kanálek 256 a druhý vybíjecí kanálek 258 mohou spoj ovát dutinu 254 tyče a vnitřní prostor 202 pouzdra 201. V prvním vybijecím kanálku 256 může být umístěna první vybíjecí koncovka 218 v elektrickém spojení s obvodovou deskou 210. Jinými slovy, první vybíjecí koncovka 218 se může rozkládat od obvodové desky 210 do prvního vybíjecího kanálku 256. Obdobně v druhém vybíjecím kanálku 256 může být umístěna druhá vybíjecí koncovka 219 v elektrickém spojení s obvodovou deskou 210. Jinými slovy se může druhá vybíjecí koncovka 219 rozkládat od obvodové desky 210 do druhého vybíjecího kanálku 258.
Obr. 1 dále ukazuje, že v jednom z příkladných provedení může být roznětka 260 umístěna uvnitř dutiny 254 tyče. První konec první koncovky 262 roznětky může být v elektrickém spojené s první vybíjecí koncovkou 218 uvnitř prvního vybíjecího kanálku 256 a druhý konec první koncovky roznětky může být blízko roznětky 260. První konec druhé koncovky 264 roznětky může být v elektrickém spojení s druhou vybíjecí koncovkou 219 uvnitř druhého vybíjecího kanálku 258 a druhý konec druhé koncovky 264 roznětky může být blízko roznětky 260 a druhého konce první koncovky 262 roznětky. Obvodová deska 210 může být konfigurována pro aktivaci roznětky 260 v odpovědi na řídicí signál vybitím uloženého napětí přes první koncovku 262 roznětky a druhou koncovku 264 roznětky. Uložené napětí může být uloženo v kondenzátoru v elektrickém spojení s obvodovou deskou 210. V jednom z příkladných provedení může být kondenzátor jeden z povrchově montovaných komponent 270, umístěných na obvodové desce 210. Blízkost druhého konce první koncovky 262 roznětky a druhého konce druhé koncovky 264 roznětky může při vybíjení uloženého napětí umožnit vznik jiskry, čímž je aktivována roznětka 260. V jedno z příkladných provedení může aktivace roznětky 260 zahrnovat zapálení nebo detonaci roznětky 260.
Jak lze vidět na obr. 6, příkladné provedení tyče 250 může zahrnovat okénko 253, vyřezané ve vnější okrajové stěně 252 tyče. Okénko 253 může uživateli při sestavování hlavy 200 rozněcovadla umožnit přístup za účelem spojení první vybíjecí koncovky 218 s první koncovkou 262 roznětky a druhé vybíjecí koncovky 219 s druhou koncovkou 264 roznětky, např. pájením.
Obr. 14 až 19 uvádějí příkladná provedení, v nichž je obvodová deska 210 v elektrickém spojení s roznětkou 260 prostřednictvím přímého fýzického kontaktu za účelem zefektivnění výrobního procesu vyřazením pájení obvodové desky 210 a roznětky 260. Například obr. 14 uvádí příkladné provedení, v němž je obvodová deska 210 v elektrickém spojení s roznětkou 260 prostřednictvím
-6CZ 2022 - 303 A3 sestavy 600 konektoru roznětky. Sestava 600 konektoru roznětky může zahrnovat první vybíjecí konektor 602. konfigurovaný pro přijetí a vytvoření přímého elektrického kontaktu s první koncovkou 262 roznětky, a druhý vybíjecí konektor 604, konfigurovaný pro přijetí a vytvoření přímého elektrického kontaktu s druhou koncovkou 264 roznětky (na obr. 14 neznázoměno).
Sestava 600 konektoru roznětky může zahrnovat montážní blok 606, první vybíjecí konektor 602, který se rozkládá skrz montážní blok 606, a druhý vybíjecí konektor 604, který se rozkládá skrz montážní blok 606. Montážní blok 606 může být vyroben z izolačního materiálu a může usnadňovat spojení a/nebo upevnění sestavy 600 konektoru roznětky k obvodové desce 210. Dále může montážní blok 606 poskytovat mechanickou pevnost a podporu pro sestavu 600 konektoru roznětky. Když je sestava 600 konektoru roznětky spojena s obvodovou deskou 210. mohou se první vybíjecí konektor 602 a druhý vybíjecí konektor 604 rozkládat od obvodové desky 210 k tyči 250.
Obr. 15 dále zobrazuje příkladné provedení prvního vybíjecího konektoru 602. Pro jednoduchost je zde podrobně popsán pouze první vybíjecí konektor 602; z obr. 15 je zřejmé, že druhý vybíjecí konektor 601 může být z hlediska struktury v zásadě podobný druhému vybíjecímu konektoru 602. První vybíjecí konektor 602 může být vyroben z elektricky vodivého materiálu. První vybíjecí konektor 602 může zahrnovat první tělesovou část 610 a na prvním konci první tělesové části 610 může být umístěna první desková konektorová koncovky 612. První desková konektorová koncovka 612 může být připojena k obvodové desce 210.
První vybíjecí konektor 602 může dále zahrnovat první základovou část 620 a druhou základovou část 630, rozkládající se od první tělesové části 610 na druhém konci první tělesové části 610. První vybíjecí konektor 602 může dále zahrnovat první ramenovou část 622. rozkládající se od první základové části 620. a druhou ramenovou část 632. rozkládající se od druhé základové části 630. První ramenová část 622 může být ohnutá nebo nakloněná směrem k druhé ramenové části 632. Obdobně může být i druhá ramenová část 632 ohnutá nebo nakloněná směrem k první ramenové části 622. První vybíjecí konektor 602 může dále zahrnovat první výčnělkovou část 624 na konci první ramenové části 622 a druhou výčnělkovou část 634 na konci druhé ramenové části 632. První výčnělková část 624 může být ohnutá nebo nakloněná směrem od druhé výčnělkové části 634. Obdobně druhá výčnělková část 634 může být ohnutá nebo nakloněná ve směru od první výčnělkové části 624.
První kontaktní část 626 se může nacházet mezi první ramenovou částí 622 první výčnělkovou částí 624 a druhá kontaktní část 636 se může nacházet mezi druhou ramenovou částí 632 a druhou výčnělkovou částí 634. První kontaktní část 626 lze pružně vychýlit směrem k druhé kontaktní části 636 na základě spojení mezi první základovou částí 620 a první ramenovou částí 622. Obdobně lze druhou kontaktní část 636 vychýlit směrem k první kontaktní části 626 na základě spojení mezi druhou základovou částí 630 a druhou ramenovou částí 632. První kontaktní část 626 může být v kontaktu s druhou kontaktní částí 636. Alternativně může mezi první kontaktní částí 626 a druhou kontaktní částí 636 mezera. V jednom z příkladných provedení může být mezera menší než tloušťka první koncovky 262 roznětky.
První vybíjecí konektor 602 může být konfigurován pro přijetí a vytvoření elektrického kontaktu s první koncovkou 262 roznětky. Obdobně může být druhý vybíjecí konektor 604 konfigurována pro přijetí a vytvoření elektrického kontaktu s druhou koncovkou 264 roznětky. Například během sestavování hlavy 200 rozněcovadla mohou být obvodová deska 210 a roznětka 260 společně stlačeny v axiálním směru 302. čímž je první koncovka 262 roznětky přivedena do kontaktu s první výčnělkovou částí 624 a s druhou výčnělkovou částí 634. Další relativní pohyb mezi roznětkou 260 a obvodovou deskou 210 může způsobit, že první koncovka 262 roznětky od sebe navzájem vychýlí první výčnělkovou část 624 a druhou výčnělkovou část 634. První koncovka 262 roznětky potom může být v kontaktu s první kontaktní částí 626 a druhou kontaktní částí 636. tj. může se nacházet v sendvičové pozici mezi první kontaktní částí 626 a druhou kontaktní částí 636. Pružné vychýlení první kontaktní části 626 a druhé kontaktní části 636 může napomoci k udržení kontaktu,
-7 CZ 2022 - 303 A3 a tím i elektrického spojení, mezi první kontaktní částí 626. druhou kontaktní částí 636 a první koncovkou 262 roznětky. Je zřejmé, že obdobným způsobem lze dosáhnout kontaktu mezi druhým vybíjecím konektorem 604 a druhou koncovkou 264 roznětky. Okénko 253 může umožnit vizuální potvrzení spojení mezi prvním vybíjecím konektorem 602 a první koncovkou 262 roznětky a mezi druhým vybíjecím konektorem 604 a druhou koncovkou 264 roznětky.
Obr. 16 znázorňuje příkladné provedení, v němž je obvodová deska 210 v elektrickém spojení s roznětkou 260 prostřednictvím sestavy 700 konektoru roznětky. Sestava 700 konektoru roznětky může zahrnovat první vybíjecí konektor 702. konfigurovaný pro přijetí a vytvoření přímého elektrického kontaktu s první koncovkou 262 roznětky, a druhý vybíjecí konektor 704, konfigurovaný pro přijetí a vytvoření přímého elektrického kontaktu s druhou koncovkou 264 roznětky (na obr. 16 neznázoměno).
sestava 700 konektoru roznětky může zahrnovat montážní blok 706, první vybíjecí konektor 702, rozkládající se skrz montážní blok 706. a druhý vybíjecí konektor 704. rozkládající se skrz montážní blok 706. Montážní blok 706 může být vyroben z izolačního materiálu a může usnadnit spojení a/nebo upevnění sestavy 700 konektoru roznětky k obvodové desce 210. Dále může montážní blok 706 poskytnout mechanickou pevnost a podporu pro sestavu 700 konektoru roznětky. Když je sestava 700 konektoru roznětky spojena s obvodovou deskou 210. mohou se první vybíjecí konektor 702 a druhý vybíjecí konektor 704 rozkládat od obvodové desky 210 do tyče 250.
Obr. 17 dále znázorňuje příkladné provedení prvního vybíjecího konektoru 702. Pro jednoduchost je zde podrobně popsán pouze první vybíjecí konektor 702; z obr. 17 je zřejmé, že druhý vybíjecí konektor 704 může být z pohledu struktury v zásadě podobný prvnímu vybíjecímu konektoru 702. První vybíjecí konektor 702 může být vyroben z elektricky vodivého materiálu. První vybíjecí konektor 702 může zahrnovat první tělesovou část 710 a první desková konektorová koncovka 702 může být umístěna na prvním konci první tělesové části 710. První desková konektorový koncovka 712 může být spojena s obvodovou deskou 210.
První vybíjecí konektor 702 může dále zahrnovat první základovou část 720 a druhou základovou část 730. rozkládající se od první tělesové části 710 na druhém konci první tělesové části 710. První vybíjecí konektor 702 může dále zahrnovat první ramenovou část 722, rozkládající se od první základové části 720, a druhou ramenovou část 732, rozkládající se z druhé základové části 730. První ramenová část 722 může být ohnutá nebo nakloněná směrem od druhé ramenové části 732. Obdobně může být i druhá ramenová část 732 ohnuta nebo nakloněna směrem od první ramenové části 722. První vybíjecí konektor 702 může dále zahrnovat první výčnělkovou část 724 na jednom konci první ramenové části 722 a druhou výčnělkovou část 734 na jednom konci druhé ramenové části 732. První výčnělková část 724 může být ohnutá nebo nakloněná směrem k druhé výčnělkové části 734 a zpět směrem k první tělesové části 710. Obdobně může být i druhá výčnělková část 734 ohnutá nebo nakloněná směrem k první výčnělkové části 724 a zpět směrem k první tělesové části 710.
První kontaktní část 726 může být umístěna na jednom konci první výčnělkové části 724 a druhá výčnělková část 736 může být vytvořena na jednom konci druhé výčnělkové části 734. První kontaktní část 726 lze pružně vychýlit směrem k druhé kontaktní části 736 na základě spojení mezi první základovou částí 720 a první ramenovou částí 722. Obdobně lze druhou kontaktní část 736 pružně vychýlit směrem k první kontaktní částí 726 na základě spojení mezi druhou základovou částí 730 a druhou ramenovou částí 732. První kontaktní část 726 může být v kontaktu s druhou kontaktní částí 736. Alternativně může být mezi první kontaktní částí 726 a druhou kontaktní částí 736 mezera. V příkladném provedení může být velikost mezery menší, než tloušťka první koncovky 262 roznětky.
První vybíjecí konektor 702 může být konfigurován pro přijetí a vytvoření elektrického kontaktu s první koncovkou 262 roznětky. Obdobně může být druhý vybíjecí konektor 704 konfigurován
-8CZ 2022 - 303 A3 pro přijetí a vytvoření elektrického kontaktu s druhou koncovkou 264 roznětky. Například během sestavování hlavy 200 rozněcovadla mohou být obvodová deska 210 a roznětka 260 společně stlačeny v axiálním směru 302, čímž je první koncovka 262 roznětky přivedena do kontaktu s první výčnělkovou částí 724 a druhou výčnělkovou částí 734. Další relativní pohyb mezi roznětkou 260 a obvodovou deskou 210 může způsobit, že první koncovka 262 roznětky vychýlí první výčnělkovou část 724 a druhou výčnělkovou část 734 vzájemně od sebe. První koncovka 262 pak může být v kontaktu s první kontaktní částí 726 a druhou kontaktní částí 736, tj. může být v sendvičové pozici mezi první kontaktní částí 726 a druhou kontaktní částí 736. Pružné vychýlení první kontaktní části 726 a druhé kontaktní části 736 může napomoci k udržení kontaktu, a tedy elektrického spojení, mezi první kontaktní částí 726, druhou kontaktní částí 736 a první koncovkou 262 roznětky. Je zřejmé, že lze obdobně dosáhnout kontaktu mezi druhým vybíjecím konektorem 704 a druhou koncovkou 264 roznětky. Okénko 253 může umožnit vizuální potvrzení spojení mezi prvním vybíjecím konektorem 702 a první koncovkou 262 roznětky a mezi druhým vybíjecím konektorem 704 a druhou koncovkou 264 roznětky.
Obr. 18 až 19 uvádějí příkladné provedení, v němž je obvodová deska 210 v elektrickém spojení s roznětkou 260 prostřednictvím sestavy 800 konektoru roznětky. Sestava 800 konektoru roznětky jev mnoha ohledech podobná sestavě 700 konektoru roznětky; podobné struktury budou označeny shodnými vztahovými značkami a podrobný popis těchto podobných struktur bude vynechán. V sestavě 800 konektoru roznětky může první ramenová část 822 zahrnovat první ramenovou součást 822a, která se rozkládá od první základové části 720, a druhou ramenovou součást 822b, která se rozkládá od první ramenové součásti 822a. Druhá ramenová část 832 může zahrnovat třetí ramenovou součást 832a, která se rozkládá od první základové části 730, a čtvrtou ramenovou součást 832b. která se rozkládá od první ramenové součásti 832a. První ramenová součást 822a a třetí ramenová součást 832a mohou být ohnuty nebo nakloněny vzájemně od sebe. Druhá ramenová součást 822b a čtvrtá ramenová část 832b mohou být ohnuty nebo nakloněny vzájemně k sobě.
Obr. 2 až 7 znázorňují příkladné provedení rozněcovadla 100. Rozněcovadlo 100 může zahrnovat hlavu 200 rozněcovadla a plášť 300 rozněcovadla. Hlava 200 rozněcovadla může být z pohledu struktury a funkce obdobná podrobnému popisu výše. Plášť 300 rozněcovadla může být souosý s hlavou 200 rozněcovadla. V jednom z příkladných provedení je rozměr XI hlavy 200 rozněcovadla v prvním směru, kolmém na axiální směr 302. větší než rozměr X2 pláště v prvním směru. V souladu s jedním z aspektů může být rozněcovadlo konfigurována jako zapalovač nebo jako rozbuška v závislosti na potřebách použití.
V jedno z příkladných provedení může plášť 300 rozněcovadla zahrnovat stěnu 310 pláště a lem 312 pláště, který lemuje tyč 250. Stěna 310 pláště se může rozkládat v axiálním směru 302 a může být vyrobena z hluboko taženého materiálu. Neomezující příklady kovu, použitého pro stěnu pláště 310 mohou zahrnovat hliník, měď, ocel, cín nebo mosaz. Jako materiál pro stěnu 310 pláště mohou být použity i plasty. Stěna 310 pláště může vymezovat vnitřní prostor 320 pláště. Ve vnitřním prostoru 320 pláště může být umístěna primární výbušnina 322. V jednom z příkladných provedení může být obvodová deska 210 konfigurována pro aktivaci primární výbušniny 322 a v některých provedeních k aktivaci primární výbušniny 322 a sekundární výbušniny 324 v odpovědi na řídicí signál, přijatý na vstupní koncovce 212. Primární výbušnina 322 může být uspořádána například tak, že roznětka 260 je v operativní vzdálenosti od primární výbušniny 322. Výraz „v operativní vzdálenosti“ znamená, že roznětka 260 se nachází dostatečně blízko primární výbušniny 322. takže primární výbušnina 322 je zapálena a/nebo detonována, když je roznětka 260 aktivována. Jinými slovy, aktivací roznětky 260 v odpovědi na řídicí signál může obvodová deska 210 aktivovat primární výbušninu.
Sekundární výbušnina 324 může dosedat na primární výbušninu 322 a těsně uzavřít primární výbušninu 322 v tělese 330 výbušniny, která nepředstavuje nebezpečí hromadného výbuchu (nonmass explosive - NME). Primární výbušnina 322 a sekundární výbušnina 324 mohou mít tloušťku od přibližně 3 mm až do přibližně 30 mm v jednom z příkladných provedení. Alternativně může celková tloušťka činit přibližně 3 mm až přibližně 10 mm. Sekundární výbušnina 324 může být
-9CZ 2022 - 303 A3 konfigurována jako vrstva výbušného materiálu. V souladu s jedním z příkladných provedení může primární výbušnina 322 zahrnovat alespoň jedno z: azidu olova, azidu stříbra, styfhátu olova, tetracenu, nitrocelulózy, BAX a primární výbušninu bez obsahu azidu olova tak, jak je popsána v dokumentu USPGP 2019/0256438, který je do tohoto textu včleněn formou odkazu.
Primární výbušnina 322 i sekundární výbušnina 324 mohou mít teplotní hodnocení nad 150 °C (s výjimkou PETN, který má hodnocení přibližně 120 °C). Sekundární výbušnina 324 může zahrnovat materiál, který je méně citlivý na iniciaci ve srovnání s primární výbušninou 322. Sekundární výbušnina 324 může zahrnovat alespoň jedno z: PETN, RDX, HMX, HNS a PYX. V jednom z provedená může být sekundární výbušnina 324 méně citlivá na iniciaci než PETN.
V tělese 330 NME může být umístěna primární výbušnina 322 a sekundární výbušnina 324. Těleso 324 NME může napomoci zabránění nezáměmé iniciace primární výbušniny 322 nebo hlavní výbušné nálože 332 vnější mechanickou silou. Těleso 330 NME se může skládat z elektricky vodivého, elektricky disipativního nebo při elektrostatickém výboji (ESD) bezpečného syntetického materiálu. V souladu s jedním z příkladných provedení může být těleso 330 výbušniny, která nepředstavuje nebezpečí hromadného výbuchu, vyrobeno z kovu, např. z litiny, zinku, obrobitelné oceli nebo hliníku. Alternativně může být těleso 330 NME vyrobeno z plastového materiálu. Ačkoli těleso 330 NME může být vyrobeno za použití různých procesů, zvolený proces, použitý pro výrobu tělesa 330 NME je alespoň částečně založen na typu materiálu, z něhož je vyrobeno. Například pokud je těleso 330 NME vyrobeno z plastového materiálu, zvolený proces může zahrnovat proces vstřikování. Pokud je těleso 330 NME vyrobeno z kovového materiálu, může být těleso 330 NME vyrobeno za použití jakéhokoliv konvenčního CNC obrábění nebo odlévání.
Plášť 300 rozněcovadla může dále zahrnovat hlavní výbušnou nálož 332. umístěnou vedle primární výbušniny 322, a v provedení, obsahujícím sekundární výbušninu 324, vedle sekundární výbušniny 324. Hlavní výbušná nálož 332 zahrnuje stlačené sekundární výbušné materiály. V souladu s jedním z aspektů může hlavní výbušná nálož 332 zahrnovat jednu nebo více látek z následující skupiny: cyklotrimethylentrinitramin (RDX), oktogen/cyklotetramethylentetranitramin (HMX), hexanitrostilben (HNS), pentaerythritol tetranitrát (PETN), 2,6-Bis(pikrylamino)-3,5dinitropyridin (PYX) a l,3,5-triaminio-2,4,6-trinitobenzen (TATB). Typ výbušného materiálu musí být alespoň z části založen na provozních podmínkách ve vrtu a teplotě ve vrtu, jíž může být výbušnina vystavena.
V příkladném provedení na obr. 11 až 13 může bát vnější tvar pouzdra 201 rotačně asymetrický vzhledem k axiálnímu směru 302. Jinými slovy, při pohledu v axiálním směru 302 může být okraj pouzdra 201 tvarován tak, že orientace pouzdra 201 je pro každý úhel kolem axiálního směru jedinečná. Například obr. 11 znázorňuje, že na okraji pouzdra 201 může být vytvořen klíčový výstupek 290 nebo klíčový výstupek 292, a obr. 13 znázorňuje, že na okraji pouzdra 201 může být vytvořeno klíčové vybrání 294. Jak je zřejmé z obr. 11a obr. 13, neexistuje žádné možné otočení pouzdra 201 takové, kde by pouzdro 201 mělo odpovídající profil. Jinými slovy, vnější profil pouzdra 201 je pro každý možný úhel otočení jedinečný. Je zřejmé, že velikost, tvar a/nebo počet klíčových výstupků a/nebo klíčových vybrání není omezen na provedení z obr. 11 a obr. 13, pokud ve tvaru pouzdra 201 vytvářejí rotační symetrii. Navíc mohou být klíčové výstupky a klíčová vybrání společně kombinovány na jediném pouzdru 201.
Obr. 8 až 13 zobrazují příkladná provedení systému 500 rozněcovadla. Systém 500 rozněcovadla může zahrnovat držák 400 rozněcovadla (viz obr. 10 až 13) a rozněcovadlo 100. uložené v držáku 400 rozněcovadla.
Jak je vidět na obr. 8 až 10, jedno z příkladných provedení držáku 400 rozněcovadla může zahrnovat uzemňovací koncovku 410 držáku. Uzemňovací koncovka 410 držáku může zahrnovat uzemňovací kontakt 412 držáku. V příkladném provedení z obr. 8 a 9 může být uzemňovací kontakt 412 držáku proražen z materiálu uzemňovací koncovky 410 držáku a následně ohnut na
-10 CZ 2022 - 303 A3 stranu uzemňovací koncovky 410 držáku. To může napomoci vytvoření pružného působení uzemňovacího kontaktu 412 držáku a vychýlen uzemňovacího kontaktu 412 držáku ve směru ke hlavě 200 rozněcovadla, což napomáhá zajištění pevnějšího elektrického kontaktu mezi uzemňovací koncovkou 216 a uzemňovacím kontaktem 412 držáku. Jinými slovy, pokud je rozněcovadlo 100 umístěna uvnitř držáku 400 rozněcovadla, může být uzemňovací kontakt 412 držáku v elektrickém spojení s uzemňovací koncovkou 216 (viz obr. 9) prostřednictvím kontaktu.
Obr. 8 až 10 a obr. 12 znázorňují, že v jednom z příkladných provedení uzemňovací koncovky 410 držáku může být uzemňovací kontakt 412 držáku jeden z množiny uzemňovacích kontaktů 412 držáku. Jak lze vidět na obr. 9, pokud hlava 200 rozněcovadla zahrnuje množinu uzemňovacích koncovek 216. poskytuje potom množina uzemňovacích kontaktů 412 držáku vrstvu redundance pro ustavení spojení se zemí. Například pokud jedna dvojice uzemňovacích koncovek 216 a uzemňovacích kontaktů 412 držáku nezajistí ustavení pevného elektrického spojení, může pak pevné elektrické spojení zajistit druhá dvojice uzemňovacích koncovek 216 a uzemňovacích kontaktů 412 držáku.
Jak lze dále vidět na obr. 10 až 13, držák 400 rozněcovadla může dále zahrnovat uzemňovací tyčku 414 držáku, která se rozkládá od uzemňovací koncovky 410 držáku. Uzemňovací tyčka 414 držáku může přijít do kontaktu se zemí, pokud je držák 400 rozněcovadla vložen do prorážecí trysky. Jinými slovy, uzemňovací koncovka 410 může být v elektrickém spojení se zemí, např. prostřednictvím uzemňovací tyčky 414 držáku.
Jak lze dále vidět na příkladném provedení z obr. 10, může držák 400 rozněcovadla zahrnovat koncovku 420 pro průchozí drát. Koncovka 420 pro průchozí drát může zahrnovat kontakt 422 pro průchozí drát. V příkladném provedení, uvedeném na obr. 8 a 9, může být kontakt 422 pro průchozí drát vyražen z materiálu koncovky 420 pro průchozí drát a poté ohnut na stranu koncovky 420 pro průchozí drát. To může napomoci vytvoření pružného působení na kontakt 422 pro průchozí drát a vychýlit kontakt 422 pro průchozí drát směrem k hlavě 200 rozněcovadla, což napomáhá zajištění pevnějšího elektrického kontaktu mezi koncovkou 214 pro průchozí drát a kontaktem 414 pro průchozí drát. Jinými slovy, pokud je rozněcovadlo 100 umístěna uvnitř držáku 400 rozněcovadla, může být kontakt 422 pro průchozí drát v elektrickém spojení s koncovkou 214 pro průchozí drát prostřednictvím kontaktu.
Obr. 8 a 9, obr. 10 a obr. 12 ukazují, že v jednom z příkladných provedení koncovky 420 pro průchozí drát může být kontakt 422 pro průchozí drát jeden z množiny kontaktů 422 pro průchozí drát. Jak lze vidět na obr. 9, pokud hlava 200 rozněcovadla zahrnuje množinu koncovek 214 pro průchozí drát, potom uvedená množina kontaktů 422 pro průchozí drát poskytuje vrstvu redundance pro ustavení elektrického spojení. Například pokud jedna dvojice koncovek 214 pro průchozí drát a kontaktů 422 pro průchozí drát nezajistí ustavení pevného elektrického spojení, může být pevné elektrické spojení vytvořeno druhou dvojicí koncovek 214 pro průchozí drát a kontaktů 412 pro průchozí drát.
Obr. 10 až 13 znázorňují příkladná provedení systému 500 rozněcovadla, který zahrnuje klíčový systém, konfigurovaný pro zajištění správného zarovnání mezi rozněcovadlem 100 a držákem 400 rozněcovadla. Například pokud je rozněcovadlo 100 vložena do díry 402 držáku, může se rozněcovadlo 100 otáčet okolo axiálního směru 302. To může způsobit chybné zarovnání mezi koncovkou (koncovkami) 214 pro průchozí drát a uzemňovací koncovkou (koncovkami) 216 hlavy 200 rozněcovadla a kontaktem (kontakty) 422 pro průchozí drát a uzemňovacím kontaktem (kontakty) 412 držáku 400. Klíčový systém tedy může být konfigurován pro otočné upevnění hlavy 200 rozněcovadla vzhledem k držáku 400, což napomáhá vytvoření správného zarovnání mezi rozněcovadlem 100 a držákem 400. V tomto kontextu se správným zarovnáním může rozumět takové zarovnání, v němž je koncovka (koncovky) 214 pro průchozí drát a uzemňovací koncovka (koncovky) 216 hlavy 200 rozněcovadla odpovídajícím způsobem zarovnány s kontaktem (kontakty) 422 pro průchozí drát a uzemňovacím kontaktem (kontakty) 412 držáku 400.
-11 CZ 2022 - 303 A3
Obr. 10 a 11 zobrazují příkladné provedení, v němž mohou být na vnější okrajové stěně 430 držáku 400 vytvořena vybrání 440. 442. Například může být částečně přes vnější okrajovou stěnu 430 vytvořeno první vybrání 440 držáku. Alternativně nebo navíc může být přes celou tloušťku vnější okrajové stěny 430 vytvořeno druhé vybrání 442 držáku. Jak lze vidět na obr. 11, jedno z příkladných provedení pouzdra 201 hlavy 200 rozněcovadla může zahrnovat první klíčový výstupek 290, vytvořený na vnějším okraji pouzdra 201. Tvar a velikost prvního klíčového výstupku 290 může být taková, aby mohl být vložen do prvního vybrání 440 držáku. Alternativně nebo navíc může být na vnějším okraji pouzdra 201 vytvořen druhý klíčový výstupek 292. Tvar a velikost druhého klíčového výstupku 292 může být taková, aby mohl být vložen do druhého vybrání 442 držáku.
Obr. 12-13 zobrazuje příkladné provedení, v němž mohou být na vnější okrajové stěně 430 držáku 400 vytvořeny výstupky. Například se může držák 444 rozkládat radiálně směrem dovnitř od vnější okrajové stěny 430. Jak lze vidět na obr. 13, příkladné provedení pouzdra 201 hlavy 200 rozněcovadla může zahrnovat vybrání 294 pouzdra, které odpovídá výstupku 444 držáku.
Z příkladných provedení, zobrazených na obr. 10 až 13, je zřejmé, že počet, velikost a tvar vybrání a výstupků mohou být pro dosažení stejného účinku odlišné, dokud jsou uvedená vybrání a odpovídající výstupky rotačně asymetrické okolo podélné osy. Pro dosažení rotační asymetrie může být dostatečné např. jediné vybrání a jediný výstupek. Alternativně může být použita množina vybrání s odpovídajícími výstupky. Dále je zřejmé, že na jediném kusu mohou být umístěny vybrání i výstupky. Například může jedno z příkladných provedení pouzdra 201 zahrnovat výstupek i vybrání, odpovídající komplementárnímu vybrání a výstupku na držáku 400 rozněcovadla.
Tento popis v různých provedeních konfiguracích a aspektech zahrnuje komponenty, způsoby, procesy, systémy a /nebo zařízení tak, jak jsou zde zobrazena a popsána, včetně různých jejich provedení, podkombinací a podmnožin. Tento popis uvažuje v různých provedeních, konfiguracích a aspektech skutečné nebo volitelné užívání nebo zahrnutí např. komponent nebo procesů známých ze stavu techniky, které jsou s tímto popisem v souladu, přestože v tomto textu nejsou zobrazeny a/nebo popsány.
Výrazy „alespoň jeden“, Jeden nebo více“, a „a/nebo“ jsou otevřené výrazy, které jsou zároveň konjunktivní i disjunktivní. Např. každý z výrazů „alespoň jeden z A, B a C“, „alespoň jeden z A, B nebo C“, Jeden nebo více z A, B a C“, Jeden nebo více z A, B nebo C“ a „A, B a/nebo C“ znamená A samotné, B samotné, C samotné, A společně s B, A společně s C, B společně s C nebo A společně s B a C.
V této specifikaci a v patentových nárocích, které následují, je odkazováno na množství pojmů, které mají následující význam. Slova uvedená v jednotném čísle jsou zamýšlena ve smyslu množného čísla, pokud z kontextu není jasný opak. To znamená, že slova v jednotném čísle Jeden nebo více“ a „alespoň jeden“ zde mohou být používána zaměnitelně. Dále odkazy na Jedno provedení“, „některá provedení“, Jedno z provedení“ apod. nemají být interpretovány tak, že by vylučovaly existenci dalších provedení, které rovněž obsahují uvedené vlastnosti. Přibližné vyjadřování tak, jak je používáno zde ve specifikaci a nárocích, může být použito pro modifikaci jakékoliv kvantitativní reprezentace, která se může lišit bez toho, aby vyústila ve změnu základních fiinkcí, k nimž se vztahuje. Odpovídajícím způsobem hodnota, která je modifikována pojmem, jako je „přibližně“, nemá být omezena přesně na uvedené číslo. V některých případech může přibližné vyjadřování odpovídat přesnosti nástroj pro měření dané hodnoty. Pojmy jako „první“, „druhý“, „vrchní“, „spodní“ atd. jsou používány pro rozlišení jednoho prvku od druhého a neoznačují konkrétní pořadí nebo počet prvků, pokud není řečeno jinak.
Ve smyslu tohoto textu výrazy „může“ a „může být“ naznačují možnost uskutečnění za určitých podmínek; vlastnictví určité vlastnosti, charakteristiky nebo funkce; a/nebo kvalifikaci jiného slovesa vyjádřením jednoho nebo více z: schopnosti, způsobilosti nebo možnosti, spojené s
-12 CZ 2022 - 303 A3 kvalifikovaným slovesem. Odpovídajícím způsobem použití „může“ a „může být“ označuje, že modifikovaný pojem je podle všeho patřičný, schopný nebo vhodný pro naznačenou funkci nebo použití, přičemž je bráno v úvahu, že za některých podmínek modifikovaný pojem nemusí být patřičný, schopný nebo vhodný. Za některých podmínek může být očekávána jistá událost nebo fimkce, zatímco za j iných podmínek tato událost nebo funkce není možná - tento rozdíl j e zachycen výrazy „může“ a „může být“.
Tak, jak jsou použity v patentových nárocích, slovo „zahrnuje“ ajeho gramatické varianty logicky zahrnuje výrazy s různým a odlišným rozsahem, jako je například, ale bez omezení, „sestávající v zásadě z“ a „sestávající z“. Tam, kde je nutné, jsou uvedena rozmezí a tato rozmezí v sobě zahrnují všechna pod-rozmezí. Lze očekávat, že přiložené nároky by měly pokrývat varianty v těchto rozmezích kromě případů, kdy je z popisu zřejmé použití konkrétního rozmezí v určitých provedeních.
Pojmy „stanovit“, „určit“, „vypočítat“ a jejich varianty tak, jak jsou používány v tomto textu, jsou použity zaměnitelně a zahrnují jakýkoliv typ metodologie, procesu, matematické operace nebo techniky.
Tento popis je prezentován za účelem ilustrace a popisu. Tento popis není omezen na zde popsanou formu nebo formy. V podrobném popisu tohoto textu jsou např. různé vlastnosti některých příkladných provedení seskupeny za účelem reprezentativního popisu těch a jiných uvažovaných provedení, konfigurací a aspektů, a to v tom rozsahu, že zahrnutí popisu každého potenciálního provedení, konfigurací a aspektů v tomto textu není proveditelné. Vlastnosti popsaných provedení, konfigurací a aspektů tak mohou být kombinovány v alternativních provedeních, konfiguracích a aspektech, které vysloveně nebyly diskutovány výše. Například vlastnosti, uvedené v následujících patentových nárocích, obsahují méně než všechny znaky jednoho popsaného provedení, konfigurace nebo aspektu. Následující nároky jsou proto včleněny do podrobného popisu, přičemž každý nárok stojí samostatně jako samostatné provedení tohoto popisu.
Pokroky ve vědě a technologii mohou poskytnout varianty, které nejsou nutně vyjádřeny v rámci terminologie tohoto textu, přestože patentové nároky tyto varianty nutně nevylučují.
Claims (10)
1. Hlava rozněcovadla, která zahrnuje:
pouzdro, které se rozkládá v axiálním směru;
- obvodovou desku, umístěnou ve vnitřním prostoru pouzdra, přičemž směr tloušťky uvedené obvodové desky je v podstatě rovnoběžný s axiálním směrem; - vstupní koncovku, umístěnou na první straně pouzdra v axiálním směru, a dostupnou z vnější strany pouzdra, přičemž uvedená vstupní koncovka je v elektrickém spojení s obvodovou deskou; a - roznětku, umístěnou s odstupem od obvodové desky v axiálním směru, přičemž uvedená roznětka je v elektrickém spojení s obvodovou deskou;
přičemž obvodová deska je nakonfigurována pro aktivaci roznětky v odezvu na řídicí signál, přijatý na vstupní koncovce, a vnější tvar pouzdra je rotačně asymetrický vzhledem k axiálnímu směru.
2. Hlava rozněcovadla podle nároku 1, vyznačující se tím, že zahrnuje: - výstupní koncovku, umístěnou na druhé straně pouzdra v axiálním směru, opačné vzheldem k první straně;
přičemž uvedená výstupní koncovka je elektricky propojena s obvodovou deskou.
3. Hlava rozněcovadla podle nároku 1, vyznačující se tím, že zahrnuje:
- uzemňovací koncovku, umístěnou na druhé straně pouzdra v axiálním směru, opačné vzhledem k první straně;
přičemž uvedená uzemňovací koncovka je propojena s obvodovou deskou.
4.
Hlava rozněcovadla
podle nároku, vyznačující
se tím, že
pouzdro zahrnuj e:
první
kus pouzdra,
který
zahrnuje:
první
desku;
a první vnější okrajovou stěnu, rozkládající se od
první desky
v axiálním směru;
druhý
kus pouzdra,
který
zahrnuje:
druhou
desku;
a druhou vnější okrajovou stěnu, rozkládající se od
druhé desky
v axiálním směru;
přičemž uvedená první vnější okrajová stěna a uvedená druhá vnější okrajová stěna se v axiálním směru překrývají; a obvodová deska je umístěna mezi uvedenou první deskou a uvedenou druhou deskou v axiálním směru.
5. Hlava rozněcovadla podle nároku 4, vyznačující se tím, že první deska zahrnuje nakloněnou stěnu, která se svažuje směrem k obvodové desce.
6. Hlava rozněcovadla podle nároku 5, vyznačující se tím, že: - poloměr prvního kusu pouzdra je menší než poloměr druhého kusu pouzdra; - první kus pouzdra je vložen v druhém kusu pouzdra, přičemž první vnější okrajová sténaje umístěna mezi první deskou a druhou deskou v axiálním směru, čímž vymezuje vnitřní prostor mezi první deskou a druhou deskou v axiálním směru.
7. Hlava rozněcovadla podle nároku 1, vyznačující se tím, že pouzdro dále zahrnuje: tyč, která se rozkládá v axiálním směru, přičemž uvedená tyč zahrnuje: vnější okrajovou stěnu tyče;
- dutinu tyče, umístěnou radiálně směrem dovnitř od uvedené vnitřní okrajové stěny tyče; - první vybíjecí kanálek, spojující dutinu tyče s vnitřním prostorem pouzdra; a - druhý vybíjecí kanálek, spojující dutinu tyče s vnitřním prostorem pouzdra.
8. Hlava rozněcovadla podle nároku 7, vyznačující se tím, že zahrnuje:
- první vybíjecí koncovku elektricky propojenou s obvodovou deskou a rozkládající se do prvního vybíjecího kanálku;
- druhou vybíjecí koncovku elektricky propojenou s obvodovou deskou a rozkládající se do druhého vybíjecího kanálku;
- 14CZ 2022 - 303 A3 přičemž roznětka zahrnuje:
- první koncovku roznětky elektricky propojenou s uvedenou první vybíjecí koncovkou; a - druhou koncovku roznětky elektricky propojenou s uvedenou druhou vybíjecí koncovkou; přičemž obvodová deska je konfigurována pro aktivaci roznětky v odezvu na řídicí signál vybitím uloženého napětí mezi první koncovkou roznětky a druhou koncovkou roznětky.
9. Rozněcovadlo, které zahrnuje:
- plášť rozněcovadla, který se rozkládá v axiálním směru, přičemž uvedený plášť rozněcovadla zahrnuje:
stěnu pláště, vymezující vnitřní prostor pláště; a výbušninu, umístěnou ve vnitřním prostoru pláště; a - hlavu, spojenou s uvedeným pláštěm rozněcovadla na prvním konci pláště rozněcovadla v axiálním směru, přičemž uvedená hlava zahrnuje:
pouzdro procházející v axiálním směru,
- obvodovou desku, umístěnou ve vnitřním prostoru pouzdra, přičemž směr tloušťky uvedené obvodové desky je v podstatě rovnoběžný s axiálním směrem; a
- vstupní koncovku přístupnou z vnější strany pouzdra, přičemž uvedená vstupní koncovka je elektricky propojená s obvodovou deskou;
přičemž vnější tvar pouzdra je rotačně asymetrický vzhledem k axiálnímu směru, přičemž obvodová deska je nakonfigurována pro aktivaci výbušniny v odezvu na řídicí signál, přijatý na vstupní koncovce.
10. Systém rozněcovadla, který zahrnuje:
držák rozněcovadla; a
- rozněcovadlo, uložené v uvedeném držáku rozněcovadla; přičemž uvedené rozněcovadlo zahrnuje:
- plášť rozněcovadla, rozkládající se v axiálním směru, přičemž rozněcovadlo zahrnuje:
- stěnu pláště, vytvořenou ve tvaru duté trubice, definující vnitřní prostor pláště; a výbušninu, umístěnou v uvedeném vnitřním prostoru pláště;
- hlavu, spojenou s pláštěm rozněcovadla na prvním konci pláště rozněcovadla v axiálním směru, přičemž uvedená hlava zahrnuje:
pouzdro rozkládající se v axiálním směru,
- obvodovou desku, umístěnou ve vnitřním prostoru pouzdra, přičemž směr tloušťky uvedené obvodové desky je v podstatě rovnoběžný s axiálním směrem; a - vstupní koncovku, umístěnou na první straně pouzdra a přístupnou z vněj ší strany pouzdra, přičemž uvedená vstupní koncovka je elektricky propojena s obvodovou deskou; přičemž vnější tvar pouzdra je rotačně asymetrický vzhledem k axiálnímu směru, přičemž obvodová deska je nakonfigurována pro aktivaci výbušniny v odezvu na signál, přijatý na vstupní koncovce.
Applications Claiming Priority (3)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
US201962945942P | 2019-12-10 | 2019-12-10 | |
US202063001766P | 2020-03-30 | 2020-03-30 | |
US202063003222P | 2020-03-31 | 2020-03-31 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CZ2022303A3 true CZ2022303A3 (cs) | 2022-08-24 |
CZ310189B6 CZ310189B6 (cs) | 2024-11-06 |
Family
ID=74068249
Family Applications (2)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CZ2022-302A CZ310188B6 (cs) | 2019-12-10 | 2020-12-10 | Sestava orientovatelné prorážecí trysky a způsob její orientace |
CZ2022-303A CZ310189B6 (cs) | 2019-12-10 | 2020-12-10 | Hlava rozněcovadla, rozněcovadlo a sestava rozněcovadla |
Family Applications Before (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CZ2022-302A CZ310188B6 (cs) | 2019-12-10 | 2020-12-10 | Sestava orientovatelné prorážecí trysky a způsob její orientace |
Country Status (3)
Country | Link |
---|---|
US (3) | US11946728B2 (cs) |
CZ (2) | CZ310188B6 (cs) |
WO (2) | WO2021116338A1 (cs) |
Families Citing this family (16)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US12203350B2 (en) | 2013-07-18 | 2025-01-21 | DynaEnergetics Europe GmbH | Detonator positioning device |
CA2941648C (en) | 2014-03-07 | 2022-08-16 | Dynaenergetics Gmbh & Co. Kg | Device and method for positioning a detonator within a perforating gun assembly |
US11408279B2 (en) | 2018-08-21 | 2022-08-09 | DynaEnergetics Europe GmbH | System and method for navigating a wellbore and determining location in a wellbore |
US11339614B2 (en) | 2020-03-31 | 2022-05-24 | DynaEnergetics Europe GmbH | Alignment sub and orienting sub adapter |
US11808093B2 (en) | 2018-07-17 | 2023-11-07 | DynaEnergetics Europe GmbH | Oriented perforating system |
WO2020249744A2 (en) | 2019-06-14 | 2020-12-17 | DynaEnergetics Europe GmbH | Perforating gun assembly with rotating shaped charge holder |
CZ310188B6 (cs) * | 2019-12-10 | 2024-11-06 | DynaEnergetics Europe GmbH | Sestava orientovatelné prorážecí trysky a způsob její orientace |
US11480038B2 (en) | 2019-12-17 | 2022-10-25 | DynaEnergetics Europe GmbH | Modular perforating gun system |
US11988049B2 (en) | 2020-03-31 | 2024-05-21 | DynaEnergetics Europe GmbH | Alignment sub and perforating gun assembly with alignment sub |
CA3206497A1 (en) | 2021-02-04 | 2022-08-11 | Christian EITSCHBERGER | Perforating gun assembly with performance optimized shaped charge load |
US11499401B2 (en) | 2021-02-04 | 2022-11-15 | DynaEnergetics Europe GmbH | Perforating gun assembly with performance optimized shaped charge load |
US11732556B2 (en) | 2021-03-03 | 2023-08-22 | DynaEnergetics Europe GmbH | Orienting perforation gun assembly |
US11649684B2 (en) | 2021-07-21 | 2023-05-16 | Oso Perforating, Llc | Perforating gun |
US12312925B2 (en) | 2021-12-22 | 2025-05-27 | DynaEnergetics Europe GmbH | Manually oriented internal shaped charge alignment system and method of use |
CN118871653A (zh) | 2022-01-21 | 2024-10-29 | 狩猎巨人公司 | 用于自定向射孔系统的串联接头 |
US12287182B2 (en) * | 2022-12-12 | 2025-04-29 | DynaEnergetics Europe GmbH | Initiator head with circuit board |
Family Cites Families (667)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CA288787A (en) | 1929-04-16 | Woleske John | Cable shears | |
US214754A (en) | 1879-04-29 | Improvement in gang-tacking machines | ||
US2734456A (en) | 1956-02-14 | sweetman | ||
US3125024A (en) | 1964-03-17 | Explosive connecting cord | ||
USRE25846E (en) | 1965-08-31 | Well packer apparatus | ||
USRE25407E (en) | 1963-06-25 | Method and apparatus for detonating | ||
US2264450A (en) | 1939-04-15 | 1941-12-02 | Standard Oil Dev Co | Gun perforator |
US2216359A (en) | 1939-05-22 | 1940-10-01 | Lane Wells Co | Gun perforator for oil wells |
BE461595A (cs) | 1939-08-30 | |||
US2358466A (en) | 1940-09-12 | 1944-09-19 | Herbert C Otis | Well tool |
US2308004A (en) | 1941-01-10 | 1943-01-12 | Lane Wells Co | Setting tool for bridging plugs |
US2326406A (en) | 1942-08-18 | 1943-08-10 | Lane Wells Co | Gun perforator |
US2418486A (en) | 1944-05-06 | 1947-04-08 | James G Smylie | Gun perforator |
US2742856A (en) | 1944-11-06 | 1956-04-24 | Louis F Fieser | Burster |
US2598651A (en) | 1946-07-01 | 1952-05-27 | Thomas C Bannon | Gun perforator |
US2543814A (en) | 1946-12-26 | 1951-03-06 | Welex Jet Services Inc | Means and method of tilting explosive charges in wells |
US2649046A (en) | 1947-05-01 | 1953-08-18 | Du Pont | Explosive package |
US2640547A (en) | 1948-01-12 | 1953-06-02 | Baker Oil Tools Inc | Gas-operated well apparatus |
US2655993A (en) | 1948-01-22 | 1953-10-20 | Thomas C Bannon | Control device for gun perforators |
US2637402A (en) | 1948-11-27 | 1953-05-05 | Baker Oil Tools Inc | Pressure operated well apparatus |
US2695064A (en) | 1949-08-01 | 1954-11-23 | Baker Oil Tools Inc | Well packer apparatus |
US2692023A (en) | 1949-09-26 | 1954-10-19 | Baker Oil Tools Inc | Pressure operated subsurface well apparatus |
US2708408A (en) | 1949-11-14 | 1955-05-17 | William G Sweetman | Well perforating device |
US2742857A (en) | 1950-01-12 | 1956-04-24 | Lane Wells Co | Gun perforators |
US2785631A (en) | 1950-10-05 | 1957-03-19 | Borg Warner | Shaped explosive-charge perforating apparatus |
US2681114A (en) | 1950-11-25 | 1954-06-15 | Baker Oil Tools Inc | Well packer and setting apparatus |
US2761384A (en) | 1951-02-26 | 1956-09-04 | William G Sweetman | Device for cutting a pipe inside of a well |
US2821136A (en) | 1951-04-05 | 1958-01-28 | P G A C Dev Co | Firing system for jet type perforating gun |
US2766690A (en) | 1951-11-29 | 1956-10-16 | Borg Warner | System for setting off explosive charges |
US2755863A (en) | 1952-07-25 | 1956-07-24 | Atlantic Refining Co | Lubricator device |
US2696259A (en) | 1953-01-19 | 1954-12-07 | Haskell M Greene | Apparatus for firing propellent charges in wells |
US2873675A (en) | 1953-06-17 | 1959-02-17 | Borg Warner | Method and apparatus for detonating explosive devices in bore holes |
US2906339A (en) | 1954-03-30 | 1959-09-29 | Wilber H Griffin | Method and apparatus for completing wells |
US2889775A (en) | 1955-02-21 | 1959-06-09 | Welex Inc | Open hole perforator firing means |
US2815816A (en) | 1955-06-20 | 1957-12-10 | Baker Oil Tools Inc | Automatically relieved gas pressure well apparatus |
US2946283A (en) | 1955-09-02 | 1960-07-26 | Borg Warner | Method and apparatus for perforating wellbores and casings |
US3024843A (en) | 1957-07-22 | 1962-03-13 | Aerojet General Co | Setting tool-propellant operated |
US3036636A (en) | 1957-09-26 | 1962-05-29 | Baker Oil Tools Inc | Subsurface well bore apparatus and setting tool therefor |
US3040659A (en) | 1958-05-12 | 1962-06-26 | Otis J Mcculleugh | Well perforating device |
US3076507A (en) | 1958-05-16 | 1963-02-05 | William G Sweetman | Chemical cutting method and apparatus for use in wells |
US3080005A (en) | 1958-06-06 | 1963-03-05 | Dresser Ind | Sidewall sampler |
US3055430A (en) | 1958-06-09 | 1962-09-25 | Baker Oil Tools Inc | Well packer apparatus |
US2982210A (en) | 1958-06-25 | 1961-05-02 | Ensign Bickford Co | Connecting cord |
US2996591A (en) | 1959-02-13 | 1961-08-15 | Russell W Fuller | Detector for fires and excessive temperatures |
US2979904A (en) | 1959-04-27 | 1961-04-18 | Aerojet General Co | Booster device for operating well tools |
US3128702A (en) | 1959-05-15 | 1964-04-14 | Jet Res Ct Inc | Shaped charge perforating unit and well perforating apparatus employing the same |
US3094166A (en) | 1960-07-25 | 1963-06-18 | Ira J Mccullough | Power tool |
US3170400A (en) | 1960-11-23 | 1965-02-23 | Atlas Chem Ind | Detonating means securing device |
US3220480A (en) | 1961-02-06 | 1965-11-30 | Baker Oil Tools Inc | Subsurface apparatus for operating well tools |
US3154632A (en) | 1962-02-01 | 1964-10-27 | O Z Electrical Mfg Co Inc | Rigid conduit expansion joint grounded to require no external bonding jumper |
US3158680A (en) | 1962-02-01 | 1964-11-24 | Gen Telephone & Electronies Co | Telephone cable system |
US3186485A (en) | 1962-04-04 | 1965-06-01 | Harrold D Owen | Setting tool devices |
US3211093A (en) | 1962-08-10 | 1965-10-12 | Mccullough Tool Company | Expendible gun assembly for perforating wells |
US3173992A (en) | 1962-11-16 | 1965-03-16 | Technical Drilling Service Inc | Resilient, high temperature resistant multiple conductor seal for conical ports |
US3208378A (en) | 1962-12-26 | 1965-09-28 | Technical Drilling Service Inc | Electrical firing |
US3211222A (en) | 1963-01-09 | 1965-10-12 | Baker Oil Tools Inc | Pressure actuated fishing apparatus |
US3244232A (en) | 1963-04-15 | 1966-04-05 | Baker Oil Tools Inc | Pressure actuated pushing apparatus |
US3233674A (en) | 1963-07-22 | 1966-02-08 | Baker Oil Tools Inc | Subsurface well apparatus |
US3264994A (en) | 1963-07-22 | 1966-08-09 | Baker Oil Tools Inc | Subsurface well apparatus |
US3246707A (en) | 1964-02-17 | 1966-04-19 | Schlumberger Well Surv Corp | Selective firing system |
US3264989A (en) | 1964-03-06 | 1966-08-09 | Du Pont | Ignition assembly resistant to actuation by radio frequency and electrostatic energies |
US3298437A (en) | 1964-08-19 | 1967-01-17 | Martin B Conrad | Actuator device for well tool |
US3209692A (en) | 1964-10-05 | 1965-10-05 | Avco Corp | Explosion transfer device |
US3565188A (en) | 1965-06-07 | 1971-02-23 | Harrison Jet Guns Ltd | Perforating means for sand control |
US3327792A (en) | 1965-10-22 | 1967-06-27 | Profitable Resources Inc | Jet perforating gun |
US3320884A (en) | 1966-01-12 | 1967-05-23 | James F Kowalick | Pyrotechnic delay device for mild detonating cord |
US4058061A (en) | 1966-06-17 | 1977-11-15 | Aerojet-General Corporation | Explosive device |
US3415321A (en) | 1966-09-09 | 1968-12-10 | Dresser Ind | Shaped charge perforating apparatus and method |
US3414071A (en) | 1966-09-26 | 1968-12-03 | Halliburton Co | Oriented perforate test and cement squeeze apparatus |
US3374735A (en) | 1966-09-29 | 1968-03-26 | Lawrence K. Moore | Apparatus for locating collars and the like in well pipe |
US3498376A (en) | 1966-12-29 | 1970-03-03 | Phillip S Sizer | Well apparatus and setting tool |
US3398803A (en) | 1967-02-27 | 1968-08-27 | Baker Oil Tools Inc | Single trip apparatus and method for sequentially setting well packers and effecting operation of perforators in well bores |
US3504723A (en) | 1968-05-27 | 1970-04-07 | Delron Fastener Division Rex C | Floating nut insert |
US3621916A (en) | 1969-10-08 | 1971-11-23 | Shell Oil Co | Spark-type casing perforator |
US3630284A (en) | 1970-04-02 | 1971-12-28 | Amoco Prod Co | Method for treatment of fluid-bearing formations |
US3650212A (en) | 1970-05-11 | 1972-03-21 | Western Dynamics Inc | Economical, tough, debris-free shaped charge device and perforating gun assembly employing same |
US3659658A (en) | 1970-09-28 | 1972-05-02 | Schlumberger Technology Corp | Well perforating apparatus |
US3762470A (en) | 1971-04-26 | 1973-10-02 | Tenneco Oil Co | Inflatable packer device and method |
US3746214A (en) | 1971-07-15 | 1973-07-17 | Allied Chem | Detonator holder |
US3712376A (en) | 1971-07-26 | 1973-01-23 | Gearhart Owen Industries | Conduit liner for wellbore and method and apparatus for setting same |
US4216721A (en) | 1972-12-22 | 1980-08-12 | The United Stated Of America As Represented By The Secretary Of The Army | Thermite penetrator device (U) |
US4132171A (en) | 1974-11-04 | 1979-01-02 | Pawlak Daniel E | Apparatus for detonating an explosive charge |
US4003433A (en) | 1974-11-06 | 1977-01-18 | Mack Goins | Method for cutting pipe |
US4234768A (en) | 1974-12-23 | 1980-11-18 | Sie, Inc. | Selective fire perforating gun switch |
US4100978A (en) | 1974-12-23 | 1978-07-18 | Boop Gene T | Technique for disarming and arming electrically fireable explosive well tool |
US4007796A (en) | 1974-12-23 | 1977-02-15 | Boop Gene T | Explosively actuated well tool having improved disarmed configuration |
SE393488B (sv) | 1975-09-02 | 1977-05-09 | Nitro Nobel Ab | Elektrisk kopplingshylsa |
US4080898A (en) | 1976-02-05 | 1978-03-28 | Gieske Harry A | Spiral wrapped shaped charge liners and munition utilizing same |
US4034673A (en) | 1976-02-23 | 1977-07-12 | Calspan Corporation | Armor penetration shaped-charge projectile |
US4007790A (en) | 1976-03-05 | 1977-02-15 | Henning Jack A | Back-off apparatus and method for retrieving pipe from wells |
US4039239A (en) | 1976-03-24 | 1977-08-02 | Amp Incorporated | Wire slot clip |
US4064935A (en) | 1976-09-13 | 1977-12-27 | Kine-Tech Corporation | Oil well stimulation apparatus |
US4080902A (en) | 1976-11-04 | 1978-03-28 | Teledyne Mccormick Selph | High speed igniter device |
US4071096A (en) | 1977-01-10 | 1978-01-31 | Jet Research Center, Inc. | Shaped charge well perforating apparatus |
GB1565004A (en) | 1977-04-18 | 1980-04-16 | Weatherford Dmc | Chemical cutting appratus and method for use in wells |
US4084147A (en) | 1977-05-31 | 1978-04-11 | Emerson Electric Co. | Normally open, thermal sensitive electrical switching device |
US4085397A (en) | 1977-05-31 | 1978-04-18 | Emerson Electric Co. | Electrical switching device for thermal and overvoltage protection |
US4140188A (en) | 1977-10-17 | 1979-02-20 | Peadby Vann | High density jet perforating casing gun |
DE2753721A1 (de) | 1977-12-02 | 1979-06-07 | Dynamit Nobel Ag | Anzuendelement mit verstaerkungsladung |
US4345646A (en) | 1978-02-13 | 1982-08-24 | Gearhart Industries, Inc. | Apparatus for chemical cutting |
US4208966A (en) | 1978-02-21 | 1980-06-24 | Schlumberger Technology Corporation | Methods and apparatus for selectively operating multi-charge well bore guns |
US4182216A (en) | 1978-03-02 | 1980-01-08 | Textron, Inc. | Collapsible threaded insert device for plastic workpieces |
US4172421A (en) | 1978-03-30 | 1979-10-30 | Jet Research Center, Inc. | Fluid desensitized safe/arm detonator assembly |
US4191265A (en) | 1978-06-14 | 1980-03-04 | Schlumberger Technology Corporation | Well bore perforating apparatus |
US4220087A (en) | 1978-11-20 | 1980-09-02 | Explosive Technology, Inc. | Linear ignition fuse |
US4291623A (en) * | 1978-12-29 | 1981-09-29 | Nl Industries, Inc. | Binary electroexplosive device and method of assembly thereof |
NO145808C (no) | 1979-01-12 | 1982-06-02 | Raufoss Ammunisjonsfabrikker | Detonasjonselement |
US4266613A (en) | 1979-06-06 | 1981-05-12 | Sie, Inc. | Arming device and method |
US4261263A (en) | 1979-06-18 | 1981-04-14 | Special Devices, Inc. | RF-insensitive squib |
US4290486A (en) | 1979-06-25 | 1981-09-22 | Jet Research Center, Inc. | Methods and apparatus for severing conduits |
US4319526A (en) | 1979-12-17 | 1982-03-16 | Schlumberger Technology Corp. | Explosive safe-arming system for perforating guns |
MX159510A (es) | 1979-12-19 | 1989-06-26 | Weatherford Dmc | Mejoras en aparato para cortar objetos dentro de un agujero de un pozo |
US4284235A (en) | 1979-12-19 | 1981-08-18 | Werner Diermayer | Vent control arrangement for combustion apparatus |
US4306628A (en) | 1980-02-19 | 1981-12-22 | Otis Engineering Corporation | Safety switch for well tools |
US4312273A (en) | 1980-04-07 | 1982-01-26 | Shaped Charge Specialist, Inc. | Shaped charge mounting system |
US4363529A (en) | 1980-07-25 | 1982-12-14 | Amp Incorporated | Terminal having improved mounting means |
IE51385B1 (en) | 1980-08-12 | 1986-12-10 | Schlumberger Ltd | Well perforating apparatus |
EP0052521B1 (en) | 1980-11-19 | 1985-08-14 | Qed Design And Developement Limited | Linear shaped charges |
US4541486A (en) | 1981-04-03 | 1985-09-17 | Baker Oil Tools, Inc. | One trip perforating and gravel pack system |
US4730793A (en) | 1981-08-12 | 1988-03-15 | E-Systems, Inc. | Ordnance delivery system and method including remotely piloted or programmable aircraft with yaw-to-turn guidance system |
US4429741A (en) | 1981-10-13 | 1984-02-07 | Christensen, Inc. | Self powered downhole tool anchor |
US4387773A (en) | 1981-10-13 | 1983-06-14 | Dresser Industries, Inc. | Shaped charge well perforator |
US4441427A (en) | 1982-03-01 | 1984-04-10 | Ici Americas Inc. | Liquid desensitized, electrically activated detonator assembly resistant to actuation by radio-frequency and electrostatic energies |
US4598775A (en) | 1982-06-07 | 1986-07-08 | Geo. Vann, Inc. | Perforating gun charge carrier improvements |
US4576233A (en) | 1982-09-28 | 1986-03-18 | Geo Vann, Inc. | Differential pressure actuated vent assembly |
US4609056A (en) | 1983-12-01 | 1986-09-02 | Halliburton Company | Sidewall core gun |
US4530396A (en) | 1983-04-08 | 1985-07-23 | Mohaupt Henry H | Device for stimulating a subterranean formation |
US4485741A (en) | 1983-04-13 | 1984-12-04 | Apache Powder Company | Booster container with isolated and open cord tunnels |
US4534423A (en) | 1983-05-05 | 1985-08-13 | Jet Research Center, Inc. | Perforating gun carrier and method of making |
US4523649A (en) | 1983-05-25 | 1985-06-18 | Baker Oil Tools, Inc. | Rotational alignment method and apparatus for tubing conveyed perforating guns |
US4583602A (en) | 1983-06-03 | 1986-04-22 | Dresser Industries, Inc. | Shaped charge perforating device |
US4753170A (en) | 1983-06-23 | 1988-06-28 | Jet Research Center | Polygonal detonating cord and method of charge initiation |
US4512418A (en) | 1983-07-21 | 1985-04-23 | Halliburton Company | Mechanically initiated tubing conveyed perforator system |
US4491185A (en) | 1983-07-25 | 1985-01-01 | Mcclure Gerald B | Method and apparatus for perforating subsurface earth formations |
FR2556406B1 (fr) | 1983-12-08 | 1986-10-10 | Flopetrol | Procede pour actionner un outil dans un puits a une profondeur determinee et outil permettant la mise en oeuvre du procede |
US4523650A (en) | 1983-12-12 | 1985-06-18 | Dresser Industries, Inc. | Explosive safe/arm system for oil well perforating guns |
US4619320A (en) | 1984-03-02 | 1986-10-28 | Memory Metals, Inc. | Subsurface well safety valve and control system |
DE3431818A1 (de) | 1984-08-30 | 1986-03-13 | Dynamit Nobel Ag, 5210 Troisdorf | Sicherheitsschaltung fuer ein elektrisches zuendmittel |
US4655138A (en) | 1984-09-17 | 1987-04-07 | Jet Research Center, Inc. | Shaped charge carrier assembly |
US4574892A (en) | 1984-10-24 | 1986-03-11 | Halliburton Company | Tubing conveyed perforating gun electrical detonator |
US4566544A (en) | 1984-10-29 | 1986-01-28 | Schlumberger Technology Corporation | Firing system for tubing conveyed perforating gun |
US4660910A (en) | 1984-12-27 | 1987-04-28 | Schlumberger Technology Corporation | Apparatus for electrically interconnecting multi-sectional well tools |
US4620591A (en) | 1985-04-12 | 1986-11-04 | Gearhart Industries, Inc. | Chemical cutting apparatus having selective pressure bleed-off |
US4629001A (en) | 1985-05-28 | 1986-12-16 | Halliburton Company | Tubing pressure operated initiator for perforating in a well borehole |
US4657089A (en) | 1985-06-11 | 1987-04-14 | Baker Oil Tools, Inc. | Method and apparatus for initiating subterranean well perforating gun firing from bottom to top |
US4747201A (en) | 1985-06-11 | 1988-05-31 | Baker Oil Tools, Inc. | Boosterless perforating gun |
US4609057A (en) | 1985-06-26 | 1986-09-02 | Jet Research Center, Inc. | Shaped charge carrier |
US4621396A (en) | 1985-06-26 | 1986-11-11 | Jet Research Center, Inc. | Manufacturing of shaped charge carriers |
WO1987000264A1 (en) | 1985-06-28 | 1987-01-15 | Moorhouse, D., J. | Detonator |
US4860653A (en) | 1985-06-28 | 1989-08-29 | D. J. Moorhouse | Detonator actuator |
US4650009A (en) | 1985-08-06 | 1987-03-17 | Dresser Industries, Inc. | Apparatus and method for use in subsurface oil and gas well perforating device |
US4617997A (en) | 1985-08-26 | 1986-10-21 | Mobil Oil Corporation | Foam enhancement of controlled pulse fracturing |
AU586017B2 (en) | 1985-08-27 | 1989-06-29 | Halliburton Company | Apparatus for well completion operations |
US4823876A (en) | 1985-09-18 | 1989-04-25 | Mohaupt Henry H | Formation stimulating tool with anti-acceleration provisions |
US4643097A (en) | 1985-10-25 | 1987-02-17 | Dresser Industries, Inc. | Shaped charge perforating apparatus |
US4678044A (en) | 1986-03-31 | 1987-07-07 | Halliburton Company | Tubing pressure operated initiator for perforating in a well borehole |
US4670729A (en) | 1986-06-03 | 1987-06-02 | Littelfuse, Inc. | Electrical fuse |
US4744424A (en) | 1986-08-21 | 1988-05-17 | Schlumberger Well Services | Shaped charge perforating apparatus |
US4760889A (en) | 1986-09-19 | 1988-08-02 | Dudman Roy L | High bending strength ratio drill string components |
US4884506A (en) | 1986-11-06 | 1989-12-05 | Electronic Warfare Associates, Inc. | Remote detonation of explosive charges |
US4766813A (en) | 1986-12-29 | 1988-08-30 | Olin Corporation | Metal shaped charge liner with isotropic coating |
US4776393A (en) | 1987-02-06 | 1988-10-11 | Dresser Industries, Inc. | Perforating gun automatic release mechanism |
US4800815A (en) | 1987-03-05 | 1989-01-31 | Halliburton Company | Shaped charge carrier |
US4790383A (en) | 1987-10-01 | 1988-12-13 | Conoco Inc. | Method and apparatus for multi-zone casing perforation |
US4762067A (en) | 1987-11-13 | 1988-08-09 | Halliburton Company | Downhole perforating method and apparatus using secondary explosive detonators |
US4852494A (en) | 1987-11-16 | 1989-08-01 | Williams Robert A | Explosively actuated switch |
GB8802142D0 (en) | 1988-02-01 | 1988-03-02 | Air Prod & Chem | Method of freezing liquid & pasty products & freezer for carrying out said method |
US4796708A (en) | 1988-03-07 | 1989-01-10 | Baker Hughes Incorporated | Electrically actuated safety valve for a subterranean well |
US4840231A (en) | 1988-04-22 | 1989-06-20 | Baker Hughes Incorporated | Method and apparatus for setting an inflatable packer |
US4830120A (en) | 1988-06-06 | 1989-05-16 | Baker Hughes Incorporated | Methods and apparatus for perforating a deviated casing in a subterranean well |
US4889183A (en) | 1988-07-14 | 1989-12-26 | Halliburton Services | Method and apparatus for retaining shaped charges |
US5038682A (en) | 1988-07-26 | 1991-08-13 | Plessey South Africa Limited | Electronic device |
DE3830347C2 (de) | 1988-09-07 | 1998-07-09 | Rheinmetall Ind Ag | Gefechtskopf |
CH677530A5 (cs) | 1988-11-17 | 1991-05-31 | Eidgenoess Munitionsfab Thun | |
US4919050A (en) | 1988-12-14 | 1990-04-24 | Dobrinski John W | Well perforating device |
GB8916604D0 (en) | 1989-07-20 | 1989-09-06 | Canada Minister Defence | Method for chemical initiation of detonation in fuel-air explosive clouds |
US5006833A (en) | 1989-07-25 | 1991-04-09 | Cdf, Inc. | Sewer line restriction alarm placed in clean out plug |
CA2024677A1 (en) | 1989-09-06 | 1991-03-07 | Kevin R. George | Time delay perforating apparatus |
US5024270A (en) | 1989-09-26 | 1991-06-18 | John Bostick | Well sealing device |
US4986183A (en) | 1989-10-24 | 1991-01-22 | Atlas Powder Company | Method and apparatus for calibration of electronic delay detonation circuits |
CA2003166A1 (en) | 1989-11-16 | 1991-05-16 | Carl N. Guerreri | Remote detonation of explosive charges |
US5027708A (en) | 1990-02-16 | 1991-07-02 | Schlumberger Technology Corporation | Safe arm system for a perforating apparatus having a transport mode an electric contact mode and an armed mode |
US5105742A (en) | 1990-03-15 | 1992-04-21 | Sumner Cyril R | Fluid sensitive, polarity sensitive safety detonator |
US5001981A (en) | 1990-04-16 | 1991-03-26 | The Ensign-Bickford Company | Signal transmission tube for initiation of explosives |
US5052489A (en) | 1990-06-15 | 1991-10-01 | Carisella James V | Apparatus for selectively actuating well tools |
US5115865A (en) | 1990-06-15 | 1992-05-26 | James V. Carisella | Method and apparatus for selectively actuating wellbore perforating tools |
US5579283A (en) | 1990-07-09 | 1996-11-26 | Baker Hughes Incorporated | Method and apparatus for communicating coded messages in a wellbore |
US5070788A (en) | 1990-07-10 | 1991-12-10 | J. V. Carisella | Methods and apparatus for disarming and arming explosive detonators |
US5088413A (en) | 1990-09-24 | 1992-02-18 | Schlumberger Technology Corporation | Method and apparatus for safe transport handling arming and firing of perforating guns using a bubble activated detonator |
FR2669725B1 (fr) | 1990-11-27 | 1994-10-07 | Thomson Brandt Armements | Detonateur pyrotechnique a connexions coaxiales. |
US5155293A (en) | 1990-12-13 | 1992-10-13 | Dresser Industries, Inc. | Safety booster for explosive systems |
US5060573A (en) | 1990-12-19 | 1991-10-29 | Goex International, Inc. | Detonator assembly |
US5191936A (en) | 1991-04-10 | 1993-03-09 | Schlumberger Technology Corporation | Method and apparatus for controlling a well tool suspended by a cable in a wellbore by selective axial movements of the cable |
US5216197A (en) | 1991-06-19 | 1993-06-01 | Schlumberger Technology Corporation | Explosive diode transfer system for a modular perforating apparatus |
US5322019A (en) | 1991-08-12 | 1994-06-21 | Terra Tek Inc | System for the initiation of downhole explosive and propellant systems |
US5159145A (en) | 1991-08-27 | 1992-10-27 | James V. Carisella | Methods and apparatus for disarming and arming well bore explosive tools |
US5159146A (en) | 1991-09-04 | 1992-10-27 | James V. Carisella | Methods and apparatus for selectively arming well bore explosive tools |
US5511620A (en) | 1992-01-29 | 1996-04-30 | Baugh; John L. | Straight Bore metal-to-metal wellbore seal apparatus and method of sealing in a wellbore |
US5165489A (en) | 1992-02-20 | 1992-11-24 | Langston Thomas J | Safety device to prevent premature firing of explosive well tools |
US5155296A (en) | 1992-03-18 | 1992-10-13 | The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Army | Thermally enhanced warhead |
US5366013A (en) | 1992-03-26 | 1994-11-22 | Schlumberger Technology Corporation | Shock absorber for use in a wellbore including a frangible breakup element preventing shock absorption before shattering allowing shock absorption after shattering |
US5323684A (en) | 1992-04-06 | 1994-06-28 | Umphries Donald V | Downhole charge carrier |
GB9220707D0 (en) | 1992-10-01 | 1992-11-11 | Petroleum Eng Services | Setting tool and related method |
US5392860A (en) | 1993-03-15 | 1995-02-28 | Baker Hughes Incorporated | Heat activated safety fuse |
US5358418A (en) | 1993-03-29 | 1994-10-25 | Carmichael Alan L | Wireline wet connect |
US5347929A (en) | 1993-09-01 | 1994-09-20 | Schlumberger Technology Corporation | Firing system for a perforating gun including an exploding foil initiator and an outer housing for conducting wireline current and EFI current |
WO1995024608A1 (en) | 1993-09-13 | 1995-09-14 | Western Atlas International, Inc. | Expendable ebw firing module for detonating perforating gun charges |
US5436791A (en) | 1993-09-29 | 1995-07-25 | Raymond Engineering Inc. | Perforating gun using an electrical safe arm device and a capacitor exploding foil initiator device |
US5503077A (en) | 1994-03-29 | 1996-04-02 | Halliburton Company | Explosive detonation apparatus |
CA2145721C (en) | 1994-03-29 | 2000-02-01 | Jerry D. Motley | Explosive detonation apparatus |
KR970703054A (ko) | 1994-05-06 | 1997-06-10 | 프랭크 에이.오울플링 | 절연 제거 방식으로 적층된 컨덕터를 결합시키기 위한 구조의 전기 터미널 |
US5392851A (en) | 1994-06-14 | 1995-02-28 | Western Atlas International, Inc. | Wireline cable head for use in coiled tubing operations |
US5479860A (en) | 1994-06-30 | 1996-01-02 | Western Atlas International, Inc. | Shaped-charge with simultaneous multi-point initiation of explosives |
US5571986A (en) | 1994-08-04 | 1996-11-05 | Marathon Oil Company | Method and apparatus for activating an electric wireline firing system |
AUPM861794A0 (en) | 1994-10-06 | 1994-10-27 | Ici Australia Operations Proprietary Limited | Explosives booster and primer |
US6571886B1 (en) | 1995-02-16 | 2003-06-03 | Baker Hughes Incorporated | Method and apparatus for monitoring and recording of the operating condition of a downhole drill bit during drilling operations |
US5756926A (en) | 1995-04-03 | 1998-05-26 | Hughes Electronics | EFI detonator initiation system and method |
US5564499A (en) | 1995-04-07 | 1996-10-15 | Willis; Roger B. | Method and device for slotting well casing and scoring surrounding rock to facilitate hydraulic fractures |
US5540154A (en) | 1995-06-06 | 1996-07-30 | Oea Aerospace, Inc. | Non-pyrolizing linear ignition fuse |
US5551520A (en) | 1995-07-12 | 1996-09-03 | Western Atlas International, Inc. | Dual redundant detonating system for oil well perforators |
NZ320772A (en) | 1995-08-04 | 2000-02-28 | Rockmin Pty Ltd | Controlled small charge blasting by explosive |
US5648635A (en) | 1995-08-22 | 1997-07-15 | Lussier; Norman Gerald | Expendalble charge case holder |
US5959237A (en) | 1995-08-31 | 1999-09-28 | The Ensign-Bickford Company | Explosive charge with assembled segments and method of manufacturing same |
US5785130A (en) | 1995-10-02 | 1998-07-28 | Owen Oil Tools, Inc. | High density perforating gun system |
US5603384A (en) | 1995-10-11 | 1997-02-18 | Western Atlas International, Inc. | Universal perforating gun firing head |
US5551346A (en) | 1995-10-17 | 1996-09-03 | The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Army | Apparatus for dispersing a jet from a shaped charge liner via non-uniform liner mass |
GB2348030B (en) | 1995-10-20 | 2001-01-03 | Baker Hughes Inc | Communication in a wellbore utilizing acoustic signals |
US5703319A (en) | 1995-10-27 | 1997-12-30 | The Ensign-Bickford Company | Connector block for blast initiation systems |
US5673760A (en) | 1995-11-09 | 1997-10-07 | Schlumberger Technology Corporation | Perforating gun including a unique high shot density packing arrangement |
DE19544104A1 (de) | 1995-11-27 | 1997-05-28 | Hilti Ag | Pulverkraftbetriebenes Setzgerät |
CN1074830C (zh) | 1995-12-06 | 2001-11-14 | 澳瑞凯炸药技术有限公司 | 电子炸药起爆装置 |
US5837925A (en) | 1995-12-13 | 1998-11-17 | Western Atlas International, Inc. | Shaped charge retainer system |
US5671899A (en) | 1996-02-26 | 1997-09-30 | Lockheed Martin Corporation | Airborne vehicle with wing extension and roll control |
US5803175A (en) | 1996-04-17 | 1998-09-08 | Myers, Jr.; William Desmond | Perforating gun connection and method of connecting for live well deployment |
FR2749073B1 (fr) | 1996-05-24 | 1998-08-14 | Davey Bickford | Procede de commande de detonateurs du type a module d'allumage electronique, ensemble code de commande de tir et module d'allumage pour sa mise en oeuvre |
US5778979A (en) | 1996-08-16 | 1998-07-14 | Burleson; John D. | Latch and release perforating gun connector and method |
US5823266A (en) | 1996-08-16 | 1998-10-20 | Halliburton Energy Services, Inc. | Latch and release tool connector and method |
US6082450A (en) | 1996-09-09 | 2000-07-04 | Marathon Oil Company | Apparatus and method for stimulating a subterranean formation |
US5775426A (en) | 1996-09-09 | 1998-07-07 | Marathon Oil Company | Apparatus and method for perforating and stimulating a subterranean formation |
US5859383A (en) | 1996-09-18 | 1999-01-12 | Davison; David K. | Electrically activated, metal-fueled explosive device |
US5984006A (en) | 1996-10-04 | 1999-11-16 | Camco International Inc. | Emergency release tool |
US5887654A (en) | 1996-11-20 | 1999-03-30 | Schlumberger Technology Corporation | Method for performing downhole functions |
RU2087693C1 (ru) | 1996-11-26 | 1997-08-20 | Научно-техническое общество с ограниченной ответственностью "Волго-Уральский геоэкологический центр" | Способ обработки призабойной зоны скважины |
US6378438B1 (en) | 1996-12-05 | 2002-04-30 | Prime Perforating Systems Limited | Shape charge assembly system |
EP0975932A1 (de) | 1997-04-15 | 2000-02-02 | Dynamit Nobel GmbH Explosivstoff- und Systemtechnik | Elektronischer zünder |
US5816343A (en) | 1997-04-25 | 1998-10-06 | Sclumberger Technology Corporation | Phased perforating guns |
US6269875B1 (en) | 1997-05-20 | 2001-08-07 | The Harrison Investment Trust | Chemical stick storage and delivery system |
US6070662A (en) | 1998-08-18 | 2000-06-06 | Schlumberger Technology Corporation | Formation pressure measurement with remote sensors in cased boreholes |
US6098716A (en) | 1997-07-23 | 2000-08-08 | Schlumberger Technology Corporation | Releasable connector assembly for a perforating gun and method |
US5911277A (en) | 1997-09-22 | 1999-06-15 | Schlumberger Technology Corporation | System for activating a perforating device in a well |
US6012525A (en) | 1997-11-26 | 2000-01-11 | Halliburton Energy Services, Inc. | Single-trip perforating gun assembly and method |
RU7852U1 (ru) | 1997-12-18 | 1998-10-16 | Чебоксарский филиал Межотраслевого научно-технического комплекса "Микрохирургия глаза" | Кератопротез |
US6006833A (en) | 1998-01-20 | 1999-12-28 | Halliburton Energy Services, Inc. | Method for creating leak-tested perforating gun assemblies |
US5992289A (en) | 1998-02-17 | 1999-11-30 | Halliburton Energy Services, Inc. | Firing head with metered delay |
US6305287B1 (en) | 1998-03-09 | 2001-10-23 | Austin Powder Company | Low-energy shock tube connector system |
US6349767B2 (en) | 1998-05-13 | 2002-02-26 | Halliburton Energy Services, Inc. | Disconnect tool |
US6263283B1 (en) | 1998-08-04 | 2001-07-17 | Marathon Oil Company | Apparatus and method for generating seismic energy in subterranean formations |
US6333699B1 (en) | 1998-08-28 | 2001-12-25 | Marathon Oil Company | Method and apparatus for determining position in a pipe |
USD418210S (en) | 1998-09-01 | 1999-12-28 | The Lamson & Sessions Co. | Conduit fitting |
AU2342300A (en) | 1998-09-24 | 2000-05-01 | Schlumberger Technology Corporation | Initiation of explosive devices |
US6752083B1 (en) | 1998-09-24 | 2004-06-22 | Schlumberger Technology Corporation | Detonators for use with explosive devices |
WO2000020821A1 (en) | 1998-10-06 | 2000-04-13 | African Explosives Limited | Shock tube initiator |
US6056058A (en) | 1998-10-26 | 2000-05-02 | Gonzalez; Leonel | Methods and apparatus for automatically launching sticks of various materials into oil and gas wells |
US6148263A (en) | 1998-10-27 | 2000-11-14 | Schlumberger Technology Corporation | Activation of well tools |
US6938689B2 (en) | 1998-10-27 | 2005-09-06 | Schumberger Technology Corp. | Communicating with a tool |
US7347278B2 (en) | 1998-10-27 | 2008-03-25 | Schlumberger Technology Corporation | Secure activation of a downhole device |
DE19901268A1 (de) | 1999-01-15 | 2000-07-20 | Hilti Ag | Pulverkraftbetriebenes Setzgerät |
CA2359280C (en) | 1999-01-20 | 2007-03-20 | The Ensign-Bickford Company | Accumulated detonating cord explosive charge and method of making and of use of the same |
FR2790077B1 (fr) | 1999-02-18 | 2001-12-28 | Livbag Snc | Allumeur electro-pyrotechnique a electronique integree |
US6419044B1 (en) | 1999-04-20 | 2002-07-16 | Schlumberger Technology Corporation | Energy source for use in seismic acquisitions |
US6164375A (en) | 1999-05-11 | 2000-12-26 | Carisella; James V. | Apparatus and method for manipulating an auxiliary tool within a subterranean well |
US6295912B1 (en) | 1999-05-20 | 2001-10-02 | Halliburton Energy Services, Inc. | Positive alignment insert (PAI) with imbedded explosive |
US6651747B2 (en) | 1999-07-07 | 2003-11-25 | Schlumberger Technology Corporation | Downhole anchoring tools conveyed by non-rigid carriers |
US6298915B1 (en) | 1999-09-13 | 2001-10-09 | Halliburton Energy Services, Inc. | Orienting system for modular guns |
WO2001023827A1 (de) | 1999-09-27 | 2001-04-05 | Orica Explosives Technology Pty Limited | Mikroprozessor gesteuerte auslöseeinheit zur initiierung pyrotechnischer elemente |
US6412388B1 (en) | 1999-10-19 | 2002-07-02 | Lynn Frazier | Safety arming device and method, for perforation guns and similar devices |
US6457526B1 (en) | 1999-11-02 | 2002-10-01 | Halliburton Energy Services, Inc. | Sub sea bottom hole assembly change out system and method |
US6412415B1 (en) | 1999-11-04 | 2002-07-02 | Schlumberger Technology Corp. | Shock and vibration protection for tools containing explosive components |
FR2800865B1 (fr) | 1999-11-05 | 2001-12-07 | Livbag Snc | Initiateur pyrotechnique a filament photograve protege contre les decharges electrostatiques |
WO2001059401A1 (en) | 2000-02-11 | 2001-08-16 | Inco Limited | Remote wireless detonator system |
US6435095B1 (en) | 2000-08-09 | 2002-08-20 | Mccormick Selph, Inc. | Linear ignition system |
US6487973B1 (en) | 2000-04-25 | 2002-12-03 | Halliburton Energy Services, Inc. | Method and apparatus for locking charges into a charge holder |
US6582251B1 (en) | 2000-04-28 | 2003-06-24 | Greene, Tweed Of Delaware, Inc. | Hermetic electrical connector and method of making the same |
US6530326B1 (en) | 2000-05-20 | 2003-03-11 | Baker Hughes, Incorporated | Sintered tungsten liners for shaped charges |
US7455104B2 (en) | 2000-06-01 | 2008-11-25 | Schlumberger Technology Corporation | Expandable elements |
US6439121B1 (en) | 2000-06-08 | 2002-08-27 | Halliburton Energy Services, Inc. | Perforating charge carrier and method of assembly for same |
US6474931B1 (en) | 2000-06-23 | 2002-11-05 | Vermeer Manufacturing Company | Directional drilling machine with multiple pocket rod indexer |
US6488093B2 (en) | 2000-08-11 | 2002-12-03 | Exxonmobil Upstream Research Company | Deep water intervention system |
FR2813118B1 (fr) | 2000-08-17 | 2003-03-07 | Livbag Snc | Allumeur electro-pyrotechnique a deux tetes d'allumage et utilisation en securite automobile |
US6467387B1 (en) | 2000-08-25 | 2002-10-22 | Schlumberger Technology Corporation | Apparatus and method for propelling a data sensing apparatus into a subsurface formation |
US6557474B1 (en) * | 2000-08-30 | 2003-05-06 | Glasseal Products | Initiator header subassembly for inflation devices |
US6591912B2 (en) | 2000-11-15 | 2003-07-15 | Baker Hughes Incorporated | Full bore automatic gun release module |
US20020129940A1 (en) | 2000-12-13 | 2002-09-19 | Wenbo Yang | High temperature explosives for downhole well applications |
GB0102021D0 (en) | 2001-01-26 | 2001-03-14 | E2 Tech Ltd | Apparatus |
DE10105885C1 (de) | 2001-02-09 | 2002-06-13 | Hilti Ag | Kolbenhalterung |
US6506083B1 (en) | 2001-03-06 | 2003-01-14 | Schlumberger Technology Corporation | Metal-sealed, thermoplastic electrical feedthrough |
US6675896B2 (en) | 2001-03-08 | 2004-01-13 | Halliburton Energy Services, Inc. | Detonation transfer subassembly and method for use of same |
US6497285B2 (en) | 2001-03-21 | 2002-12-24 | Halliburton Energy Services, Inc. | Low debris shaped charge perforating apparatus and method for use of same |
US7114564B2 (en) | 2001-04-27 | 2006-10-03 | Schlumberger Technology Corporation | Method and apparatus for orienting perforating devices |
CA2441471C (en) | 2001-06-06 | 2006-08-08 | Senex Explosives, Inc. | System for the initiation of rounds of individually delayed detonators |
CA2697139C (en) | 2001-06-07 | 2011-05-31 | Schlumberger Canada Limited | Apparatus and method for inserting and retrieving a tool string through well surface equipment |
US20030001753A1 (en) | 2001-06-29 | 2003-01-02 | Cernocky Edward Paul | Method and apparatus for wireless transmission down a well |
US20030000411A1 (en) | 2001-06-29 | 2003-01-02 | Cernocky Edward Paul | Method and apparatus for detonating an explosive charge |
US6851476B2 (en) | 2001-08-03 | 2005-02-08 | Weather/Lamb, Inc. | Dual sensor freepoint tool |
CA2399601C (en) | 2001-08-29 | 2007-07-03 | Computalog Ltd. | Perforating gun firing head with vented block for holding detonator |
DE10143200A1 (de) | 2001-09-04 | 2003-04-03 | Era Contact Gmbh | Elektrischer Druckkontakt |
US8136439B2 (en) | 2001-09-10 | 2012-03-20 | Bell William T | Explosive well tool firing head |
US8770301B2 (en) | 2001-09-10 | 2014-07-08 | William T. Bell | Explosive well tool firing head |
US20030047312A1 (en) | 2001-09-10 | 2003-03-13 | Bell William T. | Drill pipe explosive severing tool |
US8091477B2 (en) | 2001-11-27 | 2012-01-10 | Schlumberger Technology Corporation | Integrated detonators for use with explosive devices |
US6595290B2 (en) * | 2001-11-28 | 2003-07-22 | Halliburton Energy Services, Inc. | Internally oriented perforating apparatus |
US7301474B2 (en) | 2001-11-28 | 2007-11-27 | Schlumberger Technology Corporation | Wireless communication system and method |
US6843317B2 (en) | 2002-01-22 | 2005-01-18 | Baker Hughes Incorporated | System and method for autonomously performing a downhole well operation |
JP3864823B2 (ja) | 2002-03-28 | 2007-01-10 | トヨタ自動車株式会社 | イニシエータ、インフレータおよび車両の乗員頭部保護エアバッグ装置 |
US7387170B2 (en) | 2002-04-05 | 2008-06-17 | Baker Hughes Incorporated | Expandable packer with mounted exterior slips and seal |
JP3912507B2 (ja) | 2002-05-14 | 2007-05-09 | 株式会社日本製鋼所 | 発射薬用点火装置 |
US6779605B2 (en) | 2002-05-16 | 2004-08-24 | Owen Oil Tools Lp | Downhole tool deployment safety system and methods |
RU2221141C1 (ru) | 2002-05-21 | 2004-01-10 | Дыбленко Валерий Петрович | Способ обработки призабойной зоны пласта |
US20040007872A1 (en) | 2002-06-05 | 2004-01-15 | Rishi Gurjar | Tool module interconnect for use in directional drilling |
ITGR20020002A1 (it) | 2002-06-25 | 2003-12-29 | Carlo Monetti | Dispositivi per la realizzazione di catene piriche temporizzate con l'impiego di spolette o di spezzoni di miccia a lenta combustione di lun |
RU2204706C1 (ru) | 2002-06-26 | 2003-05-20 | Закрытое акционерное общество "Пермский инженерно-технический центр "Геофизика" | Способ обработки прискважинной зоны пласта и устройство для его реализации |
US6702009B1 (en) | 2002-07-30 | 2004-03-09 | Diamondback Industries, Inc. | Select-fire pressure relief subassembly for a chemical cutter |
US7086481B2 (en) | 2002-10-11 | 2006-08-08 | Weatherford/Lamb | Wellbore isolation apparatus, and method for tripping pipe during underbalanced drilling |
US6739264B1 (en) * | 2002-11-04 | 2004-05-25 | Key Safety Systems, Inc. | Low cost ignition device for gas generators |
US6837310B2 (en) | 2002-12-03 | 2005-01-04 | Schlumberger Technology Corporation | Intelligent perforating well system and method |
US7193527B2 (en) | 2002-12-10 | 2007-03-20 | Intelliserv, Inc. | Swivel assembly |
US6962202B2 (en) | 2003-01-09 | 2005-11-08 | Shell Oil Company | Casing conveyed well perforating apparatus and method |
JP2004243309A (ja) | 2003-01-21 | 2004-09-02 | Takata Corp | イニシエータ及びガス発生器 |
US7055421B2 (en) | 2003-02-18 | 2006-06-06 | Edward Cannoy Kash | Well perforating gun |
RU2349751C2 (ru) | 2003-03-10 | 2009-03-20 | Бейкер Хьюз Инкорпорейтед | Способ и устройство для контроля качества откачки флюида с помощью анализа скорости притока флюида из породы |
RU30160U1 (ru) | 2003-03-20 | 2003-06-20 | Мовшович Эдуард Борисович | Устройство для химического поджига газогенерирующего топлива при термохимической обработке нефтяных и газовых скважин |
US20040216632A1 (en) | 2003-04-10 | 2004-11-04 | Finsterwald Mark A. | Detonating cord interrupt device and method for transporting an explosive device |
US20040211862A1 (en) | 2003-04-25 | 2004-10-28 | Elam Daryl B. | Unmanned aerial vehicle with integrated wing battery |
US6851471B2 (en) | 2003-05-02 | 2005-02-08 | Halliburton Energy Services, Inc. | Perforating gun |
US7013977B2 (en) | 2003-06-11 | 2006-03-21 | Halliburton Energy Services, Inc. | Sealed connectors for automatic gun handling |
US7104323B2 (en) | 2003-07-01 | 2006-09-12 | Robert Bradley Cook | Spiral tubular tool and method |
US7360487B2 (en) | 2003-07-10 | 2008-04-22 | Baker Hughes Incorporated | Connector for perforating gun tandem |
US20050011390A1 (en) | 2003-07-15 | 2005-01-20 | Special Devices, Inc. | ESD-resistant electronic detonator |
US7107908B2 (en) | 2003-07-15 | 2006-09-19 | Special Devices, Inc. | Firing-readiness diagnostic of a pyrotechnic device such as an electronic detonator |
US7074064B2 (en) | 2003-07-22 | 2006-07-11 | Pathfinder Energy Services, Inc. | Electrical connector useful in wet environments |
US20050183610A1 (en) | 2003-09-05 | 2005-08-25 | Barton John A. | High pressure exposed detonating cord detonator system |
US6941871B2 (en) | 2003-11-05 | 2005-09-13 | Sidney Wayne Mauldin | Faceted expansion relief perforating device |
US7228906B2 (en) | 2003-11-08 | 2007-06-12 | Marathon Oil Company | Propellant ignition assembly and process |
CN2661919Y (zh) | 2003-11-13 | 2004-12-08 | 中国航天科技集团公司川南机械厂 | 井下爆破安全装置 |
CN1284750C (zh) | 2003-11-15 | 2006-11-15 | 台州盛世环境工程有限公司 | 热切管器的烟火剂及其生产工艺 |
US20050139352A1 (en) | 2003-12-31 | 2005-06-30 | Mauldin Sidney W. | Minimal resistance scallop for a well perforating device |
US7066261B2 (en) | 2004-01-08 | 2006-06-27 | Halliburton Energy Services, Inc. | Perforating system and method |
US7044230B2 (en) | 2004-01-27 | 2006-05-16 | Halliburton Energy Services, Inc. | Method for removing a tool from a well |
US7347279B2 (en) | 2004-02-06 | 2008-03-25 | Schlumberger Technology Corporation | Charge holder apparatus |
US7338010B2 (en) | 2004-02-07 | 2008-03-04 | Raytheon Company | Air-launchable aircraft and method of use |
CA2509414C (en) | 2004-02-20 | 2008-05-27 | Desmond Quinn | Method and apparatus for positioning a sleeve down hole in a hydrocarbon producing well and pipelines |
US7364451B2 (en) | 2004-02-24 | 2008-04-29 | Ring John H | Hybrid glass-sealed electrical connectors |
JP4806395B2 (ja) | 2004-02-27 | 2011-11-02 | グリーン, ツイード オブ デラウェア, インコーポレイテッド | 密閉電気コネクター |
US7303017B2 (en) | 2004-03-04 | 2007-12-04 | Delphian Technologies, Ltd. | Perforating gun assembly and method for creating perforation cavities |
US7353879B2 (en) | 2004-03-18 | 2008-04-08 | Halliburton Energy Services, Inc. | Biodegradable downhole tools |
US7168494B2 (en) | 2004-03-18 | 2007-01-30 | Halliburton Energy Services, Inc. | Dissolvable downhole tools |
US7093664B2 (en) | 2004-03-18 | 2006-08-22 | Halliburton Energy Services, Inc. | One-time use composite tool formed of fibers and a biodegradable resin |
EP1725826A4 (en) | 2004-03-18 | 2010-10-20 | Orica Explosives Tech Pty Ltd | CONNECTOR FOR ELECTRONIC DETONATORS |
US7243725B2 (en) | 2004-05-08 | 2007-07-17 | Halliburton Energy Services, Inc. | Surge chamber assembly and method for perforating in dynamic underbalanced conditions |
DE102005031673A1 (de) | 2004-07-23 | 2006-03-16 | Dynitec Gmbh | Initialsprengstofffreies Zündsystem |
US7278491B2 (en) | 2004-08-04 | 2007-10-09 | Bruce David Scott | Perforating gun connector |
US7367405B2 (en) | 2004-09-03 | 2008-05-06 | Baker Hughes Incorporated | Electric pressure actuating tool and method |
US20060081374A1 (en) | 2004-09-29 | 2006-04-20 | Baker Hughes Incorporated | Process for downhole heating |
US7431075B2 (en) | 2004-10-05 | 2008-10-07 | Schlumberger Technology Corporation | Propellant fracturing of wells |
DE102004048692B4 (de) | 2004-10-06 | 2006-12-21 | Geoforschungszentrum Potsdam | Verfahren und Vorrichtung zur thermischen Stimulation von Gashydratformationen |
US7306038B2 (en) | 2004-10-13 | 2007-12-11 | Challacombe Bradley J | Well cleaning method and apparatus using detonating cord having additional reliability and a longer shelf life |
PE20060926A1 (es) | 2004-11-02 | 2006-09-04 | Orica Explosives Tech Pty Ltd | Montajes de detonadores inalambricos, aparatos de voladura correspondientes y metodos de voladura |
US7278482B2 (en) | 2004-11-22 | 2007-10-09 | Azar Ghassan R | Anchor and method of using same |
US7182625B2 (en) | 2004-12-03 | 2007-02-27 | Antaya Technologies Corporation | Grounding connector |
US8267012B2 (en) | 2004-12-13 | 2012-09-18 | Dynaenergetics Gmbh & Co. Kg | Reliable propagation of ignition in perforation systems |
AU2006207830B2 (en) | 2005-01-24 | 2011-05-19 | Orica Australia Pty Ltd | Wireless detonator assemblies, and corresponding networks |
US20060183373A1 (en) | 2005-02-17 | 2006-08-17 | Finke Michael D | Connector including isolated conductive paths |
US7487827B2 (en) | 2005-02-18 | 2009-02-10 | Propellant Fracturing & Stimulation, Llc | Propellant cartridge with restrictor plugs for fracturing wells |
US7226303B2 (en) | 2005-02-22 | 2007-06-05 | Baker Hughes Incorporated | Apparatus and methods for sealing a high pressure connector |
US8162053B2 (en) | 2005-02-24 | 2012-04-24 | Well Master Corp. | Gas lift plunger assembly arrangement |
US8079296B2 (en) | 2005-03-01 | 2011-12-20 | Owen Oil Tools Lp | Device and methods for firing perforating guns |
PE20061251A1 (es) | 2005-03-18 | 2006-12-16 | Orica Explosives Tech Pty Ltd | Montaje de detonador inalambrico, y metodos de voladura |
US7588080B2 (en) | 2005-03-23 | 2009-09-15 | Baker Hughes Incorporated | Method for installing well completion equipment while monitoring electrical integrity |
US7441601B2 (en) | 2005-05-16 | 2008-10-28 | Geodynamics, Inc. | Perforation gun with integral debris trap apparatus and method of use |
BRPI0611513A2 (pt) | 2005-06-02 | 2010-09-14 | Global Tracking Solutions Pty | iniciador de explosivos, sistema e método para monitorar iniciadores identificáveis |
CN2823549Y (zh) | 2005-06-15 | 2006-10-04 | 王安仕 | 油气井化学反应气动力深穿透热解堵装置 |
US8151882B2 (en) | 2005-09-01 | 2012-04-10 | Schlumberger Technology Corporation | Technique and apparatus to deploy a perforating gun and sand screen in a well |
CN2821154Y (zh) | 2005-09-15 | 2006-09-27 | 西安聚和石油技术开发有限公司 | 一种模块式药盒装药的复合射孔装置 |
US20070084336A1 (en) | 2005-09-30 | 2007-04-19 | Neves John A | Charge tube end plate |
RU2312981C2 (ru) | 2005-11-28 | 2007-12-20 | Равиль Фатыхович Гайсин | Способ вскрытия и обработки пласта |
US7574960B1 (en) | 2005-11-29 | 2009-08-18 | The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy | Ignition element |
US7565927B2 (en) | 2005-12-01 | 2009-07-28 | Schlumberger Technology Corporation | Monitoring an explosive device |
US7387162B2 (en) | 2006-01-10 | 2008-06-17 | Owen Oil Tools, Lp | Apparatus and method for selective actuation of downhole tools |
US7748457B2 (en) | 2006-01-13 | 2010-07-06 | Schlumberger Technology Corporation | Injection of treatment materials into a geological formation surrounding a well bore |
USD532947S1 (en) | 2006-01-20 | 2006-11-28 | Sal Muscarella | Hose coupling device for a vacuum cleaner with releasable push button locks |
US7640857B2 (en) | 2006-01-23 | 2010-01-05 | Schlumberger Technology Corporation | Protective electrically conductive layer covering a reactive layer to protect the reactive layer from electrical discharge |
US7778006B2 (en) | 2006-04-28 | 2010-08-17 | Orica Explosives Technology Pty Ltd. | Wireless electronic booster, and methods of blasting |
EP2013565B1 (en) | 2006-04-28 | 2014-02-26 | Orica Explosives Technology Pty Ltd | Methods of controlling components of blasting apparatuses, blasting apparatuses, and components thereof |
US7854410B2 (en) | 2006-05-15 | 2010-12-21 | Kazak Composites, Incorporated | Powered unmanned aerial vehicle |
US7487833B2 (en) | 2006-05-18 | 2009-02-10 | Schlumberger Technology Corporation | Safety apparatus for perforating system |
US8417383B2 (en) | 2006-05-31 | 2013-04-09 | Irobot Corporation | Detecting robot stasis |
US7861776B2 (en) | 2006-08-22 | 2011-01-04 | Schlumberger Technology Corporation | System and method for forming a coiled tubing connection |
US7762172B2 (en) | 2006-08-23 | 2010-07-27 | Schlumberger Technology Corporation | Wireless perforating gun |
US7823508B2 (en) | 2006-08-24 | 2010-11-02 | Orica Explosives Technology Pty Ltd | Connector for detonator, corresponding booster assembly, and method of use |
US8443915B2 (en) | 2006-09-14 | 2013-05-21 | Schlumberger Technology Corporation | Through drillstring logging systems and methods |
US7861785B2 (en) | 2006-09-25 | 2011-01-04 | W. Lynn Frazier | Downhole perforation tool and method of subsurface fracturing |
WO2008037483A1 (en) | 2006-09-27 | 2008-04-03 | Montanuniversität Leoben | An explosive cartridge and a method of arranging an explosive cartridge in a blast hole |
US8182212B2 (en) | 2006-09-29 | 2012-05-22 | Hayward Industries, Inc. | Pump housing coupling |
DE102007007498B4 (de) | 2006-11-20 | 2015-10-15 | BC Tech Holding AG | Elektrische Durchführung, insbesondere für Druckanwendungen, sowie Verfahren zum Herstellen einer solchen Durchführung |
US7789153B2 (en) | 2006-10-26 | 2010-09-07 | Alliant Techsystems, Inc. | Methods and apparatuses for electronic time delay and systems including same |
GB2443224A (en) | 2006-10-26 | 2008-04-30 | Remote Marine Systems Ltd | Connector having removable conductor |
US7510017B2 (en) | 2006-11-09 | 2009-03-31 | Halliburton Energy Services, Inc. | Sealing and communicating in wells |
WO2008066545A1 (en) | 2006-11-27 | 2008-06-05 | Halliburton Energy Services, Inc. | Apparatus and methods for sidewall percussion coring using a voltage activated igniter |
US7779926B2 (en) | 2006-12-05 | 2010-08-24 | Weatherford/Lamb, Inc. | Wellbore plug adapter kit and method of using thereof |
US20080134922A1 (en) | 2006-12-06 | 2008-06-12 | Grattan Antony F | Thermally Activated Well Perforating Safety System |
US7762331B2 (en) | 2006-12-21 | 2010-07-27 | Schlumberger Technology Corporation | Process for assembling a loading tube |
US7540758B2 (en) | 2006-12-21 | 2009-06-02 | Kesse Ho | Grounding blocks and methods for using them |
US8576090B2 (en) | 2008-01-07 | 2013-11-05 | Hunting Titan, Ltd. | Apparatus and methods for controlling and communicating with downwhole devices |
AR064757A1 (es) | 2007-01-06 | 2009-04-22 | Welltec As | Comunicacion/control de tractor y conmutador de seleccion de disparo perforador |
US7833353B2 (en) | 2007-01-24 | 2010-11-16 | Asm Japan K.K. | Liquid material vaporization apparatus for semiconductor processing apparatus |
WO2008092282A1 (en) | 2007-02-02 | 2008-08-07 | Mattson Inter Tool Gmbh | Rock-blasting cartridge and blasting method |
US7721650B2 (en) | 2007-04-04 | 2010-05-25 | Owen Oil Tools Lp | Modular time delay for actuating wellbore devices and methods for using same |
MX2009012853A (es) | 2007-05-31 | 2010-02-03 | Dynaenergetics Gmbh & Co Kg | Metodo para completar un pozo de perforacion. |
US7428932B1 (en) | 2007-06-20 | 2008-09-30 | Petroquip Energy Services, Llp | Completion system for a well |
US20080314591A1 (en) | 2007-06-21 | 2008-12-25 | Hales John H | Single trip well abandonment with dual permanent packers and perforating gun |
US7726396B2 (en) | 2007-07-27 | 2010-06-01 | Schlumberger Technology Corporation | Field joint for a downhole tool |
US8074737B2 (en) | 2007-08-20 | 2011-12-13 | Baker Hughes Incorporated | Wireless perforating gun initiation |
US8881836B2 (en) | 2007-09-01 | 2014-11-11 | Weatherford/Lamb, Inc. | Packing element booster |
US7896077B2 (en) | 2007-09-27 | 2011-03-01 | Schlumberger Technology Corporation | Providing dynamic transient pressure conditions to improve perforation characteristics |
US8157022B2 (en) | 2007-09-28 | 2012-04-17 | Schlumberger Technology Corporation | Apparatus string for use in a wellbore |
US7908970B1 (en) | 2007-11-13 | 2011-03-22 | Sandia Corporation | Dual initiation strip charge apparatus and methods for making and implementing the same |
WO2009073500A1 (en) | 2007-11-30 | 2009-06-11 | Adc Telecommunications, Inc. | Hybrid fiber/copper connector system and method |
CN101178005B (zh) | 2007-12-14 | 2010-10-13 | 大庆油田有限责任公司 | 模块化射孔器 |
US7775279B2 (en) | 2007-12-17 | 2010-08-17 | Schlumberger Technology Corporation | Debris-free perforating apparatus and technique |
US8186259B2 (en) | 2007-12-17 | 2012-05-29 | Halliburton Energy Sevices, Inc. | Perforating gun gravitational orientation system |
US8056632B2 (en) | 2007-12-21 | 2011-11-15 | Schlumberger Technology Corporation | Downhole initiator for an explosive end device |
US8037934B2 (en) | 2008-01-04 | 2011-10-18 | Intelligent Tools Ip, Llc | Downhole tool delivery system |
NO20080452L (no) | 2008-01-24 | 2009-07-27 | Well Technology As | A method and an apparatus for controlling a well barrier |
US7735578B2 (en) | 2008-02-07 | 2010-06-15 | Baker Hughes Incorporated | Perforating system with shaped charge case having a modified boss |
US8127846B2 (en) | 2008-02-27 | 2012-03-06 | Baker Hughes Incorporated | Wiper plug perforating system |
US8186425B2 (en) | 2008-03-05 | 2012-05-29 | Schlumberger Technology Corporation | Sympathetic ignition closed packed propellant gas generator |
US8256337B2 (en) | 2008-03-07 | 2012-09-04 | Baker Hughes Incorporated | Modular initiator |
US7980309B2 (en) | 2008-04-30 | 2011-07-19 | Halliburton Energy Services, Inc. | Method for selective activation of downhole devices in a tool string |
EP2840226B1 (en) | 2008-05-05 | 2023-10-18 | Weatherford Technology Holdings, LLC | Signal operated tools for milling, drilling, and/or fishing operations |
WO2009142957A1 (en) | 2008-05-20 | 2009-11-26 | Schlumberger Canada Limited | System to perforate a cemented liner having lines or tools outside the liner |
US7878242B2 (en) | 2008-06-04 | 2011-02-01 | Weatherford/Lamb, Inc. | Interface for deploying wireline tools with non-electric string |
CA2634860C (en) | 2008-06-11 | 2011-05-17 | Hitman Holdings Ltd. | Combined ftc support system |
FI121437B (fi) | 2008-06-23 | 2010-11-15 | Sandvik Mining & Constr Oy | Kallionporausyksikkö, porakruunun vaihdin, sekä menetelmä porakruunun vaihtamiseksi |
US7752971B2 (en) | 2008-07-17 | 2010-07-13 | Baker Hughes Incorporated | Adapter for shaped charge casing |
US8286715B2 (en) | 2008-08-20 | 2012-10-16 | Exxonmobil Research And Engineering Company | Coated sleeved oil and gas well production devices |
US8451137B2 (en) | 2008-10-02 | 2013-05-28 | Halliburton Energy Services, Inc. | Actuating downhole devices in a wellbore |
US7762351B2 (en) | 2008-10-13 | 2010-07-27 | Vidal Maribel | Exposed hollow carrier perforation gun and charge holder |
EP3051248B1 (en) | 2008-10-24 | 2018-02-28 | Battelle Memorial Institute | Electronic detonator system |
US8113276B2 (en) | 2008-10-27 | 2012-02-14 | Donald Roy Greenlee | Downhole apparatus with packer cup and slip |
US20100132946A1 (en) | 2008-12-01 | 2010-06-03 | Matthew Robert George Bell | Method for the Enhancement of Injection Activities and Stimulation of Oil and Gas Production |
WO2010074980A1 (en) | 2008-12-10 | 2010-07-01 | Carter Ernest E Jr | Method and apparatus for increasing well productivity |
US8141639B2 (en) | 2009-01-09 | 2012-03-27 | Owen Oil Tools Lp | Detonator for material-dispensing wellbore tools |
US7934558B2 (en) | 2009-03-13 | 2011-05-03 | Halliburton Energy Services, Inc. | System and method for dynamically adjusting the center of gravity of a perforating apparatus |
US8833441B2 (en) | 2009-05-18 | 2014-09-16 | Zeitecs B.V. | Cable suspended pumping system |
US8443900B2 (en) | 2009-05-18 | 2013-05-21 | Zeitecs B.V. | Electric submersible pumping system and method for dewatering gas wells |
US8413727B2 (en) | 2009-05-20 | 2013-04-09 | Bakers Hughes Incorporated | Dissolvable downhole tool, method of making and using |
US20100300750A1 (en) | 2009-05-28 | 2010-12-02 | Halliburton Energy Services, Inc. | Perforating Apparatus for Enhanced Performance in High Pressure Wellbores |
US7901247B2 (en) | 2009-06-10 | 2011-03-08 | Kemlon Products & Development Co., Ltd. | Electrical connectors and sensors for use in high temperature, high pressure oil and gas wells |
US8397741B2 (en) | 2009-06-10 | 2013-03-19 | Baker Hughes Incorporated | Delay activated valve and method |
JP4580036B1 (ja) | 2009-06-12 | 2010-11-10 | 株式会社神戸製鋼所 | バスバーおよびコネクタ |
US8336437B2 (en) | 2009-07-01 | 2012-12-25 | Halliburton Energy Services, Inc. | Perforating gun assembly and method for controlling wellbore pressure regimes during perforating |
US8555764B2 (en) | 2009-07-01 | 2013-10-15 | Halliburton Energy Services, Inc. | Perforating gun assembly and method for controlling wellbore pressure regimes during perforating |
RU93521U1 (ru) | 2009-07-24 | 2010-04-27 | Вячеслав Александрович Бондарь | Промежуточный детонатор |
US9175553B2 (en) | 2009-07-29 | 2015-11-03 | Baker Hughes Incorporated | Electric and ballistic connection through a field joint |
CN201764910U (zh) | 2009-08-20 | 2011-03-16 | 北京维深数码科技有限公司 | 一种无线雷管组件及爆破装置 |
US9456185B2 (en) | 2009-08-26 | 2016-09-27 | Geotech Environmental Equipment, Inc. | Helicopter |
US9080432B2 (en) | 2009-09-10 | 2015-07-14 | Schlumberger Technology Corporation | Energetic material applications in shaped charges for perforation operations |
CN101691837B (zh) | 2009-09-11 | 2014-08-27 | 中国兵器工业第二一三研究所 | 射孔枪串用爆轰增能传爆装置 |
CN102549373B (zh) | 2009-09-29 | 2014-08-20 | 澳瑞凯炸药技术有限公司 | 地下岩石爆破的方法 |
US9284168B2 (en) | 2009-10-01 | 2016-03-15 | Mw Industries, Inc. | Guyless service rig with side-mounted, pivotally deployable rear outriggers |
CN201620848U (zh) | 2009-11-27 | 2010-11-03 | 中国兵器工业第二一三研究所 | 直井定方位多级脉冲增效射孔装置 |
US8196515B2 (en) | 2009-12-09 | 2012-06-12 | Robertson Intellectual Properties, LLC | Non-explosive power source for actuating a subsurface tool |
US8141434B2 (en) | 2009-12-21 | 2012-03-27 | Tecom As | Flow measuring apparatus |
US8165714B2 (en) | 2010-01-25 | 2012-04-24 | Husky Injection Molding Systems Ltd. | Controller for controlling combination of hot-runner system and mold assembly |
US8534367B2 (en) | 2010-04-23 | 2013-09-17 | James V. Carisella | Wireline pressure setting tool and method of use |
US8322426B2 (en) | 2010-04-28 | 2012-12-04 | Halliburton Energy Services, Inc. | Downhole actuator apparatus having a chemically activated trigger |
PT2567183T (pt) | 2010-05-07 | 2020-01-30 | Orica Int Pte Ltd | Dispositivo de detonação, sistema de explosão e método de explosão |
CA2799940C (en) | 2010-05-21 | 2015-06-30 | Schlumberger Canada Limited | Method and apparatus for deploying and using self-locating downhole devices |
WO2011149597A1 (en) | 2010-05-26 | 2011-12-01 | Exxonmobil Upstream Research Company | Assembly and method for multi-zone fracture stimulation of a reservoir using autonomous tubular units |
RU98047U1 (ru) | 2010-06-17 | 2010-09-27 | Открытое акционерное общество "Всероссийский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт по использованию энергии взрыва в геофизике" (ОАО "ВНИПИвзрывгеофизика") | Теплогазогенератор для улучшения фильтрации пласта в его прискважинной зоне |
RU2439312C1 (ru) | 2010-06-17 | 2012-01-10 | Открытое акционерное общество "Всероссийский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт по использованию энергии взрыва в геофизике" (ОАО "ВНИПИвзрывгеофизика") | Теплогазогенератор для улучшения фильтрации пласта в его прискваженной зоне |
PE20131177A1 (es) | 2010-06-18 | 2013-10-30 | Battelle Memorial Institute | Detonador no basado en energeticos |
JP2013530091A (ja) | 2010-06-29 | 2013-07-25 | エアロヴァイロンメント インコーポレイテッド | 密閉されたモジュール式区画室および流体排出ポートを有する無人飛行機 |
WO2012006357A2 (en) | 2010-07-06 | 2012-01-12 | Schlumberger Canada Limited | Ballistic transfer delay device |
US20120006217A1 (en) | 2010-07-07 | 2012-01-12 | Anderson Otis R | Electronic blast control system for multiple downhole operations |
US8443886B2 (en) | 2010-08-12 | 2013-05-21 | CCS Leasing and Rental, LLC | Perforating gun with rotatable charge tube |
RU100552U1 (ru) | 2010-08-17 | 2010-12-20 | Общество с ограниченной ответственностью "Нефтекамский машиностроительный завод" (ООО "НКМЗ") | Головка стреляющая гидромеханическая для перфоратора кумулятивного |
US8561683B2 (en) | 2010-09-22 | 2013-10-22 | Owen Oil Tools, Lp | Wellbore tubular cutter |
DE102010050244B4 (de) | 2010-10-30 | 2013-10-17 | Technische Universität Bergakademie Freiberg | Meißeldirektantrieb für Werkzeuge auf Basis einer Wärmekraftmaschine |
US8596378B2 (en) | 2010-12-01 | 2013-12-03 | Halliburton Energy Services, Inc. | Perforating safety system and assembly |
US8474533B2 (en) | 2010-12-07 | 2013-07-02 | Halliburton Energy Services, Inc. | Gas generator for pressurizing downhole samples |
PH12013501050A1 (en) | 2010-12-17 | 2022-03-30 | Exxonmobil Upstream Res Co | Autonomous downhole conveyance system |
WO2012148429A1 (en) | 2011-04-29 | 2012-11-01 | Halliburton Energy Services, Inc. | Shock load mitigation in a downhole perforation tool assembly |
US8813841B2 (en) | 2010-12-22 | 2014-08-26 | James V. Carisella | Hybrid dump bailer and method of use |
US9080433B2 (en) | 2011-02-03 | 2015-07-14 | Baker Hughes Incorporated | Connection cartridge for downhole string |
WO2012106636A2 (en) | 2011-02-03 | 2012-08-09 | Baker Hughes Incorporated | Device for verifying detonator connection |
US8701557B2 (en) * | 2011-02-07 | 2014-04-22 | Raytheon Company | Shock hardened initiator and initiator assembly |
US20120241169A1 (en) | 2011-03-22 | 2012-09-27 | Halliburton Energy Services, Inc. | Well tool assemblies with quick connectors and shock mitigating capabilities |
US20120247771A1 (en) | 2011-03-29 | 2012-10-04 | Francois Black | Perforating gun and arming method |
US9689223B2 (en) | 2011-04-01 | 2017-06-27 | Halliburton Energy Services, Inc. | Selectable, internally oriented and/or integrally transportable explosive assemblies |
US8388374B2 (en) | 2011-04-12 | 2013-03-05 | Amphenol Corporation | Coupling system for electrical connector assembly |
CA2833067A1 (en) | 2011-04-12 | 2012-10-18 | Dynaenergetics Gmbh & Co. Kg | Igniter having a multifunctional plug |
US9284824B2 (en) | 2011-04-21 | 2016-03-15 | Halliburton Energy Services, Inc. | Method and apparatus for expendable tubing-conveyed perforating gun |
WO2012149584A1 (en) | 2011-04-26 | 2012-11-01 | Detnet South Africa (Pty) Ltd | Detonator control device |
EP2702349B1 (en) | 2011-04-28 | 2015-11-25 | Orica International Pte Ltd | Wireless detonators with state sensing, and their use |
US9903192B2 (en) | 2011-05-23 | 2018-02-27 | Exxonmobil Upstream Research Company | Safety system for autonomous downhole tool |
US8960288B2 (en) | 2011-05-26 | 2015-02-24 | Baker Hughes Incorporated | Select fire stackable gun system |
US8869887B2 (en) | 2011-07-06 | 2014-10-28 | Tolteq Group, LLC | System and method for coupling downhole tools |
AR082134A1 (es) | 2011-07-08 | 2012-11-14 | Tassaroli S A | Mejoras en conectores mecanicos para el armado de cañones usados en operaciones de punzado de pozos petroliferos |
EP2546456A1 (en) | 2011-07-11 | 2013-01-16 | Welltec A/S | Positioning method |
CN102878877A (zh) | 2011-07-11 | 2013-01-16 | 新疆创安达电子科技发展有限公司 | 电引信点火装置、含其的电雷管和电子雷管及其制造方法 |
AR082322A1 (es) | 2011-07-22 | 2012-11-28 | Tassaroli S A | Conjunto electromecanico de conexion entre una serie de cañones utilizados en el punzado de pozos petroliferos |
WO2013017969A1 (en) | 2011-08-04 | 2013-02-07 | Sik- The Swedish Institute For Food And Biotechnology | Fluid visualisation and characterisation system and method; a transducer |
US8943943B2 (en) | 2011-11-11 | 2015-02-03 | Tassaroli S.A. | Explosive carrier end plates for charge-carriers used in perforating guns |
US9145764B2 (en) | 2011-11-22 | 2015-09-29 | International Strategic Alliance, Lc | Pass-through bulkhead connection switch for a perforating gun |
US8540021B2 (en) | 2011-11-29 | 2013-09-24 | Halliburton Energy Services, Inc. | Release assembly for a downhole tool string and method for use thereof |
US9297242B2 (en) | 2011-12-15 | 2016-03-29 | Tong Oil Tools Co., Ltd. | Structure for gunpowder charge in multi-frac composite perforating device |
US9065201B2 (en) | 2011-12-20 | 2015-06-23 | Schlumberger Technology Corporation | Electrical connector modules for wellbore devices and related assemblies |
US8863665B2 (en) * | 2012-01-11 | 2014-10-21 | Alliant Techsystems Inc. | Connectors for separable firing unit assemblies, separable firing unit assemblies, and related methods |
WO2013106850A1 (en) | 2012-01-13 | 2013-07-18 | Los Alamos National Security, Llc | Detonation command and control |
US9091125B2 (en) | 2012-01-16 | 2015-07-28 | National Oilwell Varco, L.P. | Collapsible substructure for a mobile drilling rig |
NO334625B1 (no) | 2012-01-30 | 2014-04-28 | Aker Well Service As | Fremgangsmåte og apparat for å trekke rør ut av en brønn |
US9903695B1 (en) | 2012-02-06 | 2018-02-27 | Schlumberger Technology Corporation | Method and device for initiating an explosive train |
US9157718B2 (en) | 2012-02-07 | 2015-10-13 | Baker Hughes Incorporated | Interruptor sub, perforating gun having the same, and method of blocking ballistic transfer |
US9394767B2 (en) | 2012-02-08 | 2016-07-19 | Hunting Titan, Inc. | Transient control of wellbore pressure |
USD689590S1 (en) | 2012-03-09 | 2013-09-10 | Sata Gmbh & Co. Kg | Spray gun plug |
US9285199B2 (en) | 2012-03-28 | 2016-03-15 | Orica International Pte Ltd | Shell for explosive |
US9488024B2 (en) | 2012-04-16 | 2016-11-08 | Wild Well Control, Inc. | Annulus cementing tool for subsea abandonment operation |
WO2013159237A1 (en) | 2012-04-27 | 2013-10-31 | Kobold Services Inc. | Methods and electrically-actuated apparatus for wellbore operations |
US9145763B1 (en) | 2012-05-15 | 2015-09-29 | Joseph A. Sites, Jr. | Perforation gun with angled shaped charges |
DK2850278T3 (en) | 2012-05-18 | 2018-06-14 | Schlumberger Technology Bv | System and method for performing a perforation operation |
USD712013S1 (en) | 2012-08-27 | 2014-08-26 | Nordson Corporation | Wear sleeve |
CN102839957B (zh) | 2012-09-06 | 2015-03-25 | 北方斯伦贝谢油田技术(西安)有限公司 | 一种用于超高温高压井的脉冲爆燃压裂装置 |
US9593548B2 (en) | 2012-09-13 | 2017-03-14 | Halliburton Energy Services, Inc. | System and method for safely conducting explosive operations in a formation |
US9523271B2 (en) | 2012-09-21 | 2016-12-20 | Halliburton Energy Services, Inc. | Wireless communication for downhole tool strings |
WO2014084815A1 (en) | 2012-11-27 | 2014-06-05 | Halliburton Energy Services, Inc. | Perforating gun debris retention assembly and method of use |
EP2738346B1 (de) | 2012-11-28 | 2016-08-24 | think and vision GmbH | Elektrische Verbindungsvorrichtung für verdrahtete Bohrrohre |
US9695673B1 (en) | 2012-11-28 | 2017-07-04 | Oilfield Solutions and Design, LLC | Down hole wash tool |
US10077641B2 (en) | 2012-12-04 | 2018-09-18 | Schlumberger Technology Corporation | Perforating gun with integrated initiator |
WO2014098832A1 (en) | 2012-12-19 | 2014-06-26 | Halliburton Energy Services, Inc. | Downhole torque limiting assembly for drill string |
JP5849972B2 (ja) | 2013-01-08 | 2016-02-03 | 日油株式会社 | 無線起爆雷管、親ダイ、無線起爆システム、及び無線起爆方法 |
US9482069B2 (en) | 2013-03-07 | 2016-11-01 | Weatherford Technology Holdings, Llc | Consumable downhole packer or plug |
US8991496B2 (en) | 2013-04-15 | 2015-03-31 | Halliburton Energy Services, Inc. | Firing head actuator for a well perforating system and method for use of same |
US9359863B2 (en) | 2013-04-23 | 2016-06-07 | Halliburton Energy Services, Inc. | Downhole plug apparatus |
US11421514B2 (en) | 2013-05-03 | 2022-08-23 | Schlumberger Technology Corporation | Cohesively enhanced modular perforating gun |
NO340591B1 (no) | 2013-05-03 | 2017-05-15 | Ingineering As | Setteverktøy og framgangsmåte ved bruk av samme |
WO2014210275A1 (en) | 2013-06-28 | 2014-12-31 | Schlumberger Canada Limited | Detonator structure and system |
US9702680B2 (en) | 2013-07-18 | 2017-07-11 | Dynaenergetics Gmbh & Co. Kg | Perforation gun components and system |
CA2821506C (en) * | 2013-07-18 | 2020-03-24 | Dave Parks | Perforation gun components and system |
US12203350B2 (en) * | 2013-07-18 | 2025-01-21 | DynaEnergetics Europe GmbH | Detonator positioning device |
CA2824838A1 (en) | 2013-08-26 | 2015-02-26 | David Parks | Perforation gun components and system |
RU2662840C2 (ru) | 2013-08-26 | 2018-07-31 | Динаэнергетикс Гмбх Унд Ко. Кг | Скважинный перфоратор и детонаторный блок |
US9476289B2 (en) | 2013-09-12 | 2016-10-25 | G&H Diversified Manufacturing Lp | In-line adapter for a perforating gun |
US20150136422A1 (en) | 2013-11-18 | 2015-05-21 | Rodgers Technology, Llc | Apparatus and method for deploying equipment into a wellbore |
RU2561828C2 (ru) | 2013-11-21 | 2015-09-10 | Александр Игорьевич Тулаев | Устройство последовательного инициирования перфорационной системы |
WO2015085200A1 (en) | 2013-12-06 | 2015-06-11 | Schlumberger Canada Limited | Propellant energy to operate subsea equipment |
US9689240B2 (en) | 2013-12-19 | 2017-06-27 | Owen Oil Tools Lp | Firing mechanism with time delay and metering system |
US9528360B2 (en) | 2013-12-24 | 2016-12-27 | Baker Hughes Incorporated | Using a combination of a perforating gun with an inflatable to complete multiple zones in a single trip |
DE112013007718B4 (de) | 2013-12-26 | 2022-06-15 | Halliburton Energy Services, Inc. | Inline-Integritätsprüfeinrichtung |
US9504121B2 (en) | 2014-01-24 | 2016-11-22 | Altoran Chips & Systems | System and method for providing surge protection for an AC direct step driver lighting system |
CA2938872C (en) | 2014-02-12 | 2021-10-26 | Owen Oil Tools Lp | Perforating gun with eccentric rotatable charge tube |
US10287873B2 (en) | 2014-02-25 | 2019-05-14 | Schlumberger Technology Corporation | Wirelessly transmitting data representing downhole operation |
CA2941648C (en) | 2014-03-07 | 2022-08-16 | Dynaenergetics Gmbh & Co. Kg | Device and method for positioning a detonator within a perforating gun assembly |
US9879501B2 (en) | 2014-03-07 | 2018-01-30 | Baker Hughes, A Ge Company, Llc | Multizone retrieval system and method |
US9404321B2 (en) | 2014-04-23 | 2016-08-02 | Dwj Inc. | Oilfield lift cap and combination tools |
EA038025B1 (ru) | 2014-04-28 | 2021-06-24 | Оуэн Ойл Тулз Лп | Скважинный инструмент и устройство для приведения в действие скважинного инструмента сжатым газом |
WO2015169667A2 (en) | 2014-05-05 | 2015-11-12 | Dynaenergetics Gmbh & Co. Kg | Initiator head assembly |
WO2015174954A1 (en) | 2014-05-12 | 2015-11-19 | Halliburton Energy Services, Inc. | Gravel pack-circulating sleeve with hydraulic lock |
US10018018B2 (en) | 2014-05-13 | 2018-07-10 | Baker Hughes, A Ge Company, Llc | System and method for providing a resilient solid fuel source in a wellbore |
US10273788B2 (en) | 2014-05-23 | 2019-04-30 | Hunting Titan, Inc. | Box by pin perforating gun system and methods |
US20150345922A1 (en) * | 2014-05-28 | 2015-12-03 | Baker Hughes Incorporated | Igniter for Downhole Use Having Flame Control |
CN103993861B (zh) | 2014-05-28 | 2017-05-24 | 大庆华翰邦石油装备制造有限公司 | 一种圆周方向减阻定心装置 |
US10242312B2 (en) | 2014-06-06 | 2019-03-26 | Quantico Energy Solutions, Llc. | Synthetic logging for reservoir stimulation |
CA2894087A1 (en) | 2014-06-27 | 2015-12-27 | Option Industries Inc. | Mobile service rig with integrated pipe handling assembly |
CA2953571C (en) | 2014-08-08 | 2018-12-04 | Exxonmobil Upstream Research Company | Methods for multi-zone fracture stimulation of a well |
US9062543B1 (en) | 2014-08-13 | 2015-06-23 | Geodyanmics, Inc. | Wellbore plug isolation system and method |
US9624741B2 (en) | 2014-08-26 | 2017-04-18 | Raptor Rig Ltd. | Apparatus and methods for downhole tool deployment for well drilling and other well operations |
BR112017000489A2 (pt) | 2014-09-03 | 2017-11-07 | Halliburton Energy Services Inc | método de canhoneio de um furo de poço e método para formar pelo menos um canhoneio no revestimento de um furo de poço |
PL3108097T3 (pl) * | 2014-09-04 | 2020-07-27 | Hunting Titan, Inc. | Cynkowy jednoczęściowy układ łączący |
US10138713B2 (en) | 2014-09-08 | 2018-11-27 | Exxonmobil Upstream Research Company | Autonomous wellbore devices with orientation-regulating structures and systems and methods including the same |
US10208573B2 (en) | 2014-09-10 | 2019-02-19 | Halliburton Energy Services, Inc. | Perforating gun with integrated retaining system |
US9587466B2 (en) | 2014-09-16 | 2017-03-07 | Wild Well Control, Inc. | Cementing system for riserless abandonment operation |
US9523265B2 (en) | 2014-10-01 | 2016-12-20 | Owen Oil Tools Lp | Detonating cord clip |
US20160186511A1 (en) | 2014-10-23 | 2016-06-30 | Hydrawell Inc. | Expandable Plug Seat |
CN104481492B (zh) | 2014-12-02 | 2019-06-18 | 刘玉明 | 基于电磁加热激发的热源压裂方法及装置 |
US9476272B2 (en) | 2014-12-11 | 2016-10-25 | Neo Products, LLC. | Pressure setting tool and method of use |
WO2016100269A1 (en) | 2014-12-15 | 2016-06-23 | Schlumberger Canada Limited | Downhole expandable and contractable ring assembly |
WO2016100064A1 (en) | 2014-12-17 | 2016-06-23 | Wild Well Control, Inc. | Perforation system for riserless abandonment operation |
CN104499977B (zh) | 2014-12-31 | 2018-07-03 | 北方斯伦贝谢油田技术(西安)有限公司 | 一种水平井套管整形修复方法及装置 |
US9194219B1 (en) | 2015-02-20 | 2015-11-24 | Geodynamics, Inc. | Wellbore gun perforating system and method |
CN107429542B (zh) | 2015-02-24 | 2019-07-05 | 特种油管有限责任公司 | 用于井下钻探装置的可操纵液压喷射喷嘴和导向系统 |
EP3268573B1 (en) | 2015-03-11 | 2019-11-13 | Hunting Titan Inc. | Quick connect system for setting tool |
US9784549B2 (en) | 2015-03-18 | 2017-10-10 | Dynaenergetics Gmbh & Co. Kg | Bulkhead assembly having a pivotable electric contact component and integrated ground apparatus |
US11293736B2 (en) | 2015-03-18 | 2022-04-05 | DynaEnergetics Europe GmbH | Electrical connector |
EA037455B1 (ru) | 2015-04-02 | 2021-03-30 | Оуэн Ойл Тулз Лп | Стреляющий перфоратор |
US20180094910A1 (en) | 2015-04-02 | 2018-04-05 | Hunting Titan, Inc. | Snap-on Liner Retention Device |
CN111335841A (zh) | 2015-05-01 | 2020-06-26 | 凯帝克压力控制有限公司 | 防喷器 |
US10731444B2 (en) | 2015-05-15 | 2020-08-04 | G&H Diversified Manufacturing Lp | Direct connect sub for a perforating gun |
WO2016186611A1 (en) | 2015-05-15 | 2016-11-24 | Goyeneche Sergio F | Apparatus for electromechanically connecting a plurality of guns for well perforation |
US9768546B2 (en) | 2015-06-11 | 2017-09-19 | Baker Hughes Incorporated | Wired pipe coupler connector |
WO2017014741A1 (en) | 2015-07-20 | 2017-01-26 | Halliburton Energy Services Inc. | Low-debris low-interference well perforator |
AU2015402576A1 (en) | 2015-07-20 | 2017-12-21 | Halliburton Energy Services Inc. | Low-debris low-interference well perforator |
US10214988B2 (en) | 2015-08-12 | 2019-02-26 | Csi Technologies Llc | Riserless abandonment operation using sealant and cement |
US9598942B2 (en) | 2015-08-19 | 2017-03-21 | G&H Diversified Manufacturing Lp | Igniter assembly for a setting tool |
CZ307274B6 (cs) | 2015-09-10 | 2018-05-09 | Dmitri Anatoljevich Lemenovski | Způsob těžby uhlovodíků včetně velmi těžkých s využitím chemických reakcí generujících plyny |
EP3350539B1 (en) | 2015-09-16 | 2024-11-06 | Orica International Pte Ltd | A wireless initiation device |
US10724312B2 (en) | 2015-09-22 | 2020-07-28 | Schlumberger Technology Corporation | Coiled tubing bottom hole assembly deployment |
GB201601009D0 (en) | 2016-01-19 | 2016-03-02 | Spex Engineering Uk Ltd | Improved tool |
CO2018005812A2 (es) | 2016-01-27 | 2018-09-20 | Halliburton Energy Services Inc | Ensamblaje de control de presión en el espacio anular autónomo para un evento de perforación |
CA3014081C (en) | 2016-02-11 | 2020-04-14 | Hunting Titan, Inc. | Detonation transfer system |
US11293277B2 (en) | 2016-02-23 | 2022-04-05 | Hunting Titan, Inc. | Differential velocity sensor |
US20170298716A1 (en) | 2016-03-09 | 2017-10-19 | Taylor McConnell | Apparatus for more effectively extracting energy resources from underground reservoirs and a method for manufacturing the same |
CN105822223B (zh) | 2016-03-26 | 2017-03-08 | 山东胜利石油装备产业技术研究院 | 一种多功能全自动连续管钻机 |
CN205577894U (zh) | 2016-03-26 | 2016-09-14 | 山东胜利石油装备产业技术研究院 | 一种全自动智能液压修井机 |
US20170314372A1 (en) | 2016-04-29 | 2017-11-02 | Randy C. Tolman | System and Method for Autonomous Tools |
WO2017192604A1 (en) | 2016-05-02 | 2017-11-09 | Hunting Titan, Inc. | Pressure activated selective perforating switch support |
US10077626B2 (en) | 2016-05-06 | 2018-09-18 | Baker Hughes, A Ge Company, Llc | Fracturing plug and method of fracturing a formation |
US20170328134A1 (en) | 2016-05-13 | 2017-11-16 | Baker Hughes Incorporated | System for Extended Use in High Temperature Wellbore |
US10151181B2 (en) | 2016-06-23 | 2018-12-11 | Schlumberger Technology Corporation | Selectable switch to set a downhole tool |
DE112016006882T5 (de) | 2016-07-08 | 2019-01-31 | Halliburton Energy Services, Inc. | Bohrlochperforationssystem |
US10364387B2 (en) | 2016-07-29 | 2019-07-30 | Innovative Defense, Llc | Subterranean formation shock fracturing charge delivery system |
WO2018026952A1 (en) | 2016-08-02 | 2018-02-08 | Hunting Titan, Inc. | Box by pin perforating gun system |
CA3021913A1 (en) | 2016-08-09 | 2018-02-15 | Sergio F. Goyeneche | Apparatus and method for quick connect of a plurality of guns for well perforation |
RU2633904C1 (ru) | 2016-08-16 | 2017-10-19 | Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина | Секционный гидропескоструйный перфоратор |
CA2977187C (en) | 2016-08-30 | 2021-10-12 | Avalon Research Ltd. | Releasable connection for a downhole tool string |
MX2019001790A (es) | 2016-10-03 | 2019-08-01 | Owen Oil Tools Lp | Cañon de perforacion. |
US10393482B2 (en) | 2016-11-01 | 2019-08-27 | Baker Hughes, A Ge Company, Llc | System and method for altering a burn rate of a propellant |
WO2018094220A1 (en) | 2016-11-18 | 2018-05-24 | Gr Energy Services Management, Lp | Mobile ball launcher with free-fall ball release and method of making same |
US10975650B2 (en) | 2016-12-16 | 2021-04-13 | Hunting Titan, Inc. | Electronic release tool |
US10731443B2 (en) | 2016-12-30 | 2020-08-04 | Halliburton Energy Services, Inc. | Modular charge holder segment |
EP3379021A1 (en) | 2017-03-21 | 2018-09-26 | Welltec A/S | Downhole plug and abandonment system |
US10443361B2 (en) | 2017-03-27 | 2019-10-15 | IdeasCo LLC | Multi-shot charge for perforating gun |
US10167691B2 (en) | 2017-03-29 | 2019-01-01 | Baker Hughes, A Ge Company, Llc | Downhole tools having controlled disintegration |
US10161733B2 (en) * | 2017-04-18 | 2018-12-25 | Dynaenergetics Gmbh & Co. Kg | Pressure bulkhead structure with integrated selective electronic switch circuitry, pressure-isolating enclosure containing such selective electronic switch circuitry, and methods of making such |
EP3625482A4 (en) | 2017-05-19 | 2021-01-20 | Hunting Titan, Inc. | PISTON ROD |
EP3625432B1 (en) | 2017-05-19 | 2022-05-11 | Hunting Titan, Inc. | Pressure bulkhead |
CA3008303A1 (en) | 2017-06-19 | 2018-12-19 | Nuwave Industries Inc. | Downhole welding process and tool therefor |
NO343254B1 (en) * | 2017-07-05 | 2018-12-27 | Tco As | Gun for oriented perforation |
US10746003B2 (en) | 2017-08-02 | 2020-08-18 | Geodynamics, Inc. | High density cluster based perforating system and method |
US10036236B1 (en) | 2017-08-09 | 2018-07-31 | Geodynamics, Inc. | Setting tool igniter system and method |
CA3078610A1 (en) | 2017-10-06 | 2019-04-11 | G&H Diversified Manufacturing Lp | Systems and methods for sealing a wellbore |
US10365079B2 (en) | 2017-11-01 | 2019-07-30 | Baker Hughes, A Ge Company, Llc | Igniter and ignition device for downhole setting tool power charge |
EP3743591A4 (en) | 2018-01-23 | 2022-03-23 | GeoDynamics, Inc. | SWITCH ASSEMBLY THAT IS POSSIBLE TO APPLY FOR DRILLING WELL SYSTEMS AND PROCESS |
EP3743596A4 (en) | 2018-01-25 | 2021-10-27 | Hunting Titan, Inc. | CLUSTER GUN SYSTEM |
US10400558B1 (en) * | 2018-03-23 | 2019-09-03 | Dynaenergetics Gmbh & Co. Kg | Fluid-disabled detonator and method of use |
US11377935B2 (en) | 2018-03-26 | 2022-07-05 | Schlumberger Technology Corporation | Universal initiator and packaging |
CA3144929C (en) | 2018-04-11 | 2023-05-23 | Thru Tubing Solutions, Inc. | Perforating systems and flow control for use with well completions |
US10669821B2 (en) * | 2018-04-25 | 2020-06-02 | G&H Diversified Manufacturing Lp | Charge tube assembly |
US10458213B1 (en) | 2018-07-17 | 2019-10-29 | Dynaenergetics Gmbh & Co. Kg | Positioning device for shaped charges in a perforating gun module |
USD873373S1 (en) | 2018-07-23 | 2020-01-21 | Oso Perforating, Llc | Perforating gun contact device |
US10858919B2 (en) | 2018-08-10 | 2020-12-08 | Gr Energy Services Management, Lp | Quick-locking detonation assembly of a downhole perforating tool and method of using same |
US11078763B2 (en) | 2018-08-10 | 2021-08-03 | Gr Energy Services Management, Lp | Downhole perforating tool with integrated detonation assembly and method of using same |
CN112639249A (zh) | 2018-09-17 | 2021-04-09 | 德力能欧洲有限公司 | 射孔枪段检查工具 |
CN111712616B (zh) | 2018-11-29 | 2022-08-23 | 狩猎巨人公司 | 通用即插即用的射孔枪串联件 |
US10900335B2 (en) | 2019-02-08 | 2021-01-26 | G&H Diversified Manufacturing Lp | Digital perforation system and method |
US11697980B2 (en) | 2019-02-26 | 2023-07-11 | Sergio F Goyeneche | Apparatus and method for electromechanically connecting a plurality of guns for well perforation |
US20200284104A1 (en) | 2019-03-05 | 2020-09-10 | PerfX Wireline Services, LLC | Flexible Tubular Sub, and Method of Running a Tool String Into a Wellbore |
US10689955B1 (en) | 2019-03-05 | 2020-06-23 | SWM International Inc. | Intelligent downhole perforating gun tube and components |
US11078762B2 (en) * | 2019-03-05 | 2021-08-03 | Swm International, Llc | Downhole perforating gun tube and components |
CN113646505A (zh) | 2019-04-01 | 2021-11-12 | 德力能欧洲有限公司 | 可回收的射孔枪组件和部件 |
US11078765B2 (en) | 2019-04-18 | 2021-08-03 | Geodynamics, Inc. | Integrated perforating gun and setting tool system and method |
US11834934B2 (en) | 2019-05-16 | 2023-12-05 | Schlumberger Technology Corporation | Modular perforation tool |
CN114402119B (zh) | 2019-08-06 | 2024-04-16 | 狩猎巨人公司 | 模块化枪系统 |
CZ310188B6 (cs) | 2019-12-10 | 2024-11-06 | DynaEnergetics Europe GmbH | Sestava orientovatelné prorážecí trysky a způsob její orientace |
US11480038B2 (en) | 2019-12-17 | 2022-10-25 | DynaEnergetics Europe GmbH | Modular perforating gun system |
USD892278S1 (en) | 2020-03-31 | 2020-08-04 | DynaEnergetics Europe GmbH | Tandem sub |
US11306556B2 (en) | 2020-05-21 | 2022-04-19 | Chevron U.S.A. Inc. | Freeing stuck subterranean service tools |
-
2020
- 2020-12-10 CZ CZ2022-302A patent/CZ310188B6/cs unknown
- 2020-12-10 CZ CZ2022-303A patent/CZ310189B6/cs unknown
- 2020-12-10 WO PCT/EP2020/085624 patent/WO2021116338A1/en active Application Filing
- 2020-12-10 US US17/783,065 patent/US11946728B2/en active Active
- 2020-12-10 WO PCT/EP2020/085622 patent/WO2021116336A1/en active Application Filing
-
2024
- 2024-02-28 US US18/590,253 patent/US12332034B2/en active Active
-
2025
- 2025-04-30 US US19/194,824 patent/US20250277651A1/en active Pending
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
US12332034B2 (en) | 2025-06-17 |
US20240200915A1 (en) | 2024-06-20 |
US20230017269A1 (en) | 2023-01-19 |
CZ310189B6 (cs) | 2024-11-06 |
US20250277651A1 (en) | 2025-09-04 |
CZ2022302A3 (cs) | 2022-08-24 |
WO2021116338A1 (en) | 2021-06-17 |
US11946728B2 (en) | 2024-04-02 |
WO2021116336A1 (en) | 2021-06-17 |
CZ310188B6 (cs) | 2024-11-06 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CZ2022303A3 (cs) | Hlava rozněcovadla | |
US20220307330A1 (en) | Oriented perforating system | |
US11525344B2 (en) | Perforating gun module with monolithic shaped charge positioning device | |
US12215578B2 (en) | Integrated perforating gun and setting tool system and method | |
US20220178230A1 (en) | Retrievable perforating gun assembly and components | |
EP3686395B1 (en) | Igniter system, downhole tool and method | |
US10920544B2 (en) | Setting tool igniter system and method | |
CN109372475B (zh) | 射孔枪和雷管组件 | |
CN115200416B (zh) | 将启动器连接至电源的方法和引爆射孔枪管柱的方法 | |
CN105392961A (zh) | 射孔枪组件和系统 | |
EP4073348A1 (en) | Cluster gun system | |
US20230243244A1 (en) | Perforating gun | |
US12287182B2 (en) | Initiator head with circuit board | |
US20250224215A1 (en) | Initiator head with circuit board | |
US12366142B2 (en) | Modular perforating gun system | |
WO2021233823A1 (en) | Spring-loaded contact pin assembly, circuit board assembly including a time delay circuit, and corresponding methods | |
CN115335585A (zh) | 集束枪系统 |