SA02220629B1 - انابيب قابلة للتمدد وطريقة لتنفيذها - Google Patents
انابيب قابلة للتمدد وطريقة لتنفيذها Download PDFInfo
- Publication number
- SA02220629B1 SA02220629B1 SA02220629A SA02220629A SA02220629B1 SA 02220629 B1 SA02220629 B1 SA 02220629B1 SA 02220629 A SA02220629 A SA 02220629A SA 02220629 A SA02220629 A SA 02220629A SA 02220629 B1 SA02220629 B1 SA 02220629B1
- Authority
- SA
- Saudi Arabia
- Prior art keywords
- expandable
- tool
- expansion
- bistable
- tubular
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims description 42
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 claims description 19
- 239000004576 sand Substances 0.000 claims description 14
- 239000000463 material Substances 0.000 claims description 11
- 238000004891 communication Methods 0.000 claims description 7
- 230000004323 axial length Effects 0.000 claims description 6
- 230000007704 transition Effects 0.000 claims description 5
- 238000005520 cutting process Methods 0.000 claims description 3
- 230000033001 locomotion Effects 0.000 claims description 3
- 239000000203 mixture Substances 0.000 claims description 3
- 230000009467 reduction Effects 0.000 claims description 2
- 229920003051 synthetic elastomer Polymers 0.000 claims 2
- 239000005061 synthetic rubber Substances 0.000 claims 2
- 241000532784 Thelia <leafhopper> Species 0.000 claims 1
- 238000005452 bending Methods 0.000 claims 1
- 238000000465 moulding Methods 0.000 claims 1
- 238000004904 shortening Methods 0.000 claims 1
- 238000005245 sintering Methods 0.000 claims 1
- 230000009466 transformation Effects 0.000 claims 1
- 238000005553 drilling Methods 0.000 abstract description 20
- 210000004027 cell Anatomy 0.000 abstract 1
- 210000001840 diploid cell Anatomy 0.000 abstract 1
- 239000012530 fluid Substances 0.000 description 13
- 238000013461 design Methods 0.000 description 9
- CURLTUGMZLYLDI-UHFFFAOYSA-N Carbon dioxide Chemical compound O=C=O CURLTUGMZLYLDI-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 8
- 230000007246 mechanism Effects 0.000 description 8
- 210000005239 tubule Anatomy 0.000 description 8
- 230000008859 change Effects 0.000 description 6
- 239000004020 conductor Substances 0.000 description 5
- 239000003921 oil Substances 0.000 description 5
- 230000007480 spreading Effects 0.000 description 5
- 238000003892 spreading Methods 0.000 description 5
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 4
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 4
- 235000019198 oils Nutrition 0.000 description 4
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4
- 229910002092 carbon dioxide Inorganic materials 0.000 description 3
- 239000001569 carbon dioxide Substances 0.000 description 3
- 239000004568 cement Substances 0.000 description 3
- 230000007797 corrosion Effects 0.000 description 3
- 238000005260 corrosion Methods 0.000 description 3
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 3
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 description 2
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 2
- 238000001514 detection method Methods 0.000 description 2
- 229920001971 elastomer Polymers 0.000 description 2
- 239000000806 elastomer Substances 0.000 description 2
- 238000009413 insulation Methods 0.000 description 2
- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 2
- VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N methane Chemical compound C VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 2
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 2
- 230000008569 process Effects 0.000 description 2
- 238000005086 pumping Methods 0.000 description 2
- 238000011084 recovery Methods 0.000 description 2
- 230000003014 reinforcing effect Effects 0.000 description 2
- 239000011347 resin Substances 0.000 description 2
- 229920005989 resin Polymers 0.000 description 2
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 2
- 239000003381 stabilizer Substances 0.000 description 2
- 230000000087 stabilizing effect Effects 0.000 description 2
- 239000003351 stiffener Substances 0.000 description 2
- 241001103582 Aelia Species 0.000 description 1
- 229910000975 Carbon steel Inorganic materials 0.000 description 1
- 206010010356 Congenital anomaly Diseases 0.000 description 1
- 229910000792 Monel Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000002253 acid Substances 0.000 description 1
- 150000007513 acids Chemical class 0.000 description 1
- 239000000654 additive Substances 0.000 description 1
- 229910045601 alloy Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000000956 alloy Substances 0.000 description 1
- 230000000712 assembly Effects 0.000 description 1
- 238000000429 assembly Methods 0.000 description 1
- 230000005587 bubbling Effects 0.000 description 1
- 239000010962 carbon steel Substances 0.000 description 1
- 230000015556 catabolic process Effects 0.000 description 1
- 230000006835 compression Effects 0.000 description 1
- 238000007906 compression Methods 0.000 description 1
- 239000004035 construction material Substances 0.000 description 1
- 235000012343 cottonseed oil Nutrition 0.000 description 1
- 230000008878 coupling Effects 0.000 description 1
- 238000010168 coupling process Methods 0.000 description 1
- 238000005859 coupling reaction Methods 0.000 description 1
- 238000009792 diffusion process Methods 0.000 description 1
- 230000010339 dilation Effects 0.000 description 1
- 230000005489 elastic deformation Effects 0.000 description 1
- 230000008030 elimination Effects 0.000 description 1
- 238000003379 elimination reaction Methods 0.000 description 1
- 238000001125 extrusion Methods 0.000 description 1
- 239000000835 fiber Substances 0.000 description 1
- 230000005251 gamma ray Effects 0.000 description 1
- 229910000856 hastalloy Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910001026 inconel Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000002955 isolation Methods 0.000 description 1
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 1
- 239000011159 matrix material Substances 0.000 description 1
- 239000003345 natural gas Substances 0.000 description 1
- 239000008239 natural water Substances 0.000 description 1
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 description 1
- 239000013307 optical fiber Substances 0.000 description 1
- 230000002093 peripheral effect Effects 0.000 description 1
- 239000004033 plastic Substances 0.000 description 1
- 238000003825 pressing Methods 0.000 description 1
- 230000001681 protective effect Effects 0.000 description 1
- 230000002787 reinforcement Effects 0.000 description 1
- 230000008439 repair process Effects 0.000 description 1
- 230000002441 reversible effect Effects 0.000 description 1
- 239000000565 sealant Substances 0.000 description 1
- 230000006641 stabilisation Effects 0.000 description 1
- 238000011105 stabilization Methods 0.000 description 1
- 238000006467 substitution reaction Methods 0.000 description 1
- 150000003464 sulfur compounds Chemical class 0.000 description 1
- 239000012209 synthetic fiber Substances 0.000 description 1
- 229920002994 synthetic fiber Polymers 0.000 description 1
- 238000012546 transfer Methods 0.000 description 1
- WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N tungsten Chemical compound [W] WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910052721 tungsten Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000010937 tungsten Substances 0.000 description 1
Classifications
-
- 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
- E21B43/02—Subsoil filtering
- E21B43/10—Setting of casings, screens, liners or the like in wells
- E21B43/103—Setting of casings, screens, liners or the like in wells of expandable casings, screens, liners, or the like
- E21B43/108—Expandable screens or perforated liners
-
- 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
- E21B23/00—Apparatus for displacing, setting, locking, releasing or removing tools, packers or the like in boreholes or wells
-
- 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
- E21B43/02—Subsoil filtering
- E21B43/08—Screens or liners
- E21B43/084—Screens comprising woven materials, e.g. mesh or cloth
-
- 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
- E21B43/02—Subsoil filtering
- E21B43/08—Screens or liners
- E21B43/086—Screens with preformed openings, e.g. slotted liners
-
- 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
- E21B43/02—Subsoil filtering
- E21B43/10—Setting of casings, screens, liners or the like in wells
- E21B43/103—Setting of casings, screens, liners or the like in wells of expandable casings, screens, liners, or the like
-
- 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
- E21B43/02—Subsoil filtering
- E21B43/10—Setting of casings, screens, liners or the like in wells
- E21B43/103—Setting of casings, screens, liners or the like in wells of expandable casings, screens, liners, or the like
- E21B43/105—Expanding tools specially adapted therefor
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A45—HAND OR TRAVELLING ARTICLES
- A45C—PURSES; LUGGAGE; HAND CARRIED BAGS
- A45C3/00—Flexible luggage; Handbags
Landscapes
- Geology (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Mining & Mineral Resources (AREA)
- Geochemistry & Mineralogy (AREA)
- Fluid Mechanics (AREA)
- Environmental & Geological Engineering (AREA)
- General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Dispersion Chemistry (AREA)
- Earth Drilling (AREA)
- Materials For Medical Uses (AREA)
- Prostheses (AREA)
- External Artificial Organs (AREA)
- Pipe Accessories (AREA)
- Infusion, Injection, And Reservoir Apparatuses (AREA)
- Geophysics And Detection Of Objects (AREA)
- Rigid Pipes And Flexible Pipes (AREA)
Abstract
الملخص: جهاز مناسب للاستخدام فى حفر بئر يتضمن وسيلة ثنائية الاستقرار قابلة للتمدد . يكون لوسيلة مثالية عديد من خلايا ثنائية الاستقرار مشكلة فى شكل أنبوبى . تتضمن كل خلية ثنائية الاستقرار عنصرين مطولين على الأقل والتى تم توصيلها إلى بعضها البعض عند أطرافها . تكون الوسيلة مستقرة فى هيئة أولى وهيئة ثانية .
Description
Y — — أنابيب قابلة للتمدد وطريقة لتنفيذها الوصف الكامل
خلفية الاختراع
يتعلق هذا الاختراع بمعدات والتى يمكن استخدامها فى حفر واستكمال حفر آبار تكوين أرضى
تحت سطح الأرض وفى إنتاج الموائع من مثل هذه الآبار .
يتم الحصول على موائع مثل زيت وغاز طبيعى وماء من تكوين جيولوجى تحت الأرض oe (خزان) بواسطة حفر بر والذى يخترق تكوين أرضى يحمل المائع . بمجرد أن يتم حفر البئثر
إلى عمق معين ؛ فإنه يجب أن يتم دعم ثقب الحفر لمنع الانهيار . تتضمن طرق حفر gh تقليدية
الإنشاء لسلسلة أنابيب تغليف واستخدام أسمنت بين الغلاف وثقب الحفر لتوفير دعم لبنية قب
الحفر . بعد تثبيت سلسلة أنابيب تغليف فى مكانها ؛ يمكن أن يبدأ الحفر إلى أعماق أكبر . بعد
أن يتم تركيب كل سلسلة أنابيب تغليف تالية يجب أن تمر لقمة الحفر التالية خلال القطر
٠ الداخلى للغلاف ٠ بهذه الطريقة يتطلب كل تغيير فى تغليف تخفيض فى قطر ثقب الحفر . يخلق هذا التغفيض المتكرر فى قطر ثقب الحفر حاجة لأقطار ثقب حفر أولية كبيرة جداً ؛ لإتاحة قطر أنبوبة معقول فى العمق حيث يخترق ثقب الحفر التكوين الأرضى المنتج . تتسبب الحاجة لثقوب حفر أكبر وسلاسل أنابيب تغليف متعددة فى زمن ومادة وتكلفة يتم استخدامها أكثر من إذا أمكن أن يتم حفر ثقب حفر بحجم منتظم من السطح إلى التكوين المنتج .
EL ١ تم تطوير طرق مختلفة لإقرار أو إكمال تقوب حفر غير مغلفة . تكشف البراءة الأمريكية رقم 48645 ”© إلى Worrall وآخرين طريقة تتضمن التمدد القطرى لسلسلة أنابيب التغليف إلى هيئة بقطر أكبر . يتم الحاجة إلى قوى كبيرة جداً لإضفاء تغيير الشكل القطرى المرغوب
VY
فى هذه الطريقة ٠ فى جهد لزيادة القوى المطلوبة لتوسيع سلسلة أنابيب التغليف ؛ فلقد تم اقتراح طرق والتى تتضمن توسيع بطانة والتى لها شقوق طولية مقطوعة فيها (البراءات الأمريكية أرقام 07 © و 9759/011) تتضمن هذه الطرق تغيير الشكل القطرى للبطانة المشقوقة . لا زال تتطلب هذه الطرق كميات قوى كبيرة لاستخدامها فى كل مكان من طول البطانة oo المشقوقة بالكامل . يتم فى بعض الأحيان مواجهة مشكلة أثنا ء حفر بتر وهى فقد موائع الحفر فى مناطق تحت سطح الأرض ٠ يؤدى فقد موائع الحفر عادة إلى تكاليف زائدة ولكن يمكن أن تتسبب فى انهيار شب حفر وعملية "سحب الأدوات" لاسترداد كابل الحفر أو أدوات أخرى والتى كانت فى البئر . يتم بصورة شائعة استخدام إضافات مختلفة داخل موائع الحفر للمساعدة فى إحكام مناطق دورة الفقد ٠ ء مثل قشور بذرة القطن أو ألياف صناعية . بمجرد أن يتم وضع بثر فى Alls إنتاج قد يؤدى تدفق رمل من التكوين المنتج إلى ملئ غير مرغوب داخل حفرة ll ويمكن إتلاف صمامات ومعدات أخرى متعلقة بالإنتاج . لقدتم محاولة طرق كثيرة للتحكم فى الرمل . يتم توجيه الاختراع الحالى للتغلب على أو تقليل التأثيرات على JY لمشكلة واحدة أو أكثر من ١ المشاكل المبينة سابقاً ؛ ويمكن أن يكون مفيداً فى تطبيقات أخرى أيضاً . وصف عام للاختر اع طبقاً للاختراع الحالى ؛ يتم توفير تقنية لاستخدام وسيلة ثنائية الاستقرار مستقرة فى هيئة منكمشة أولى وهيئة ممددة ثانية . تكون وسيلة مثالية أنبوبية بصفة عامة ؛ لها قطر أكبر فى الهيئة الممددة عن الهيئة المنكمشة . قد تستخدم التقنية أيضاً آلية نقل قادرة على نقل الوسيلة د
— $ — ثنائية الاستقرار إلى موضع فى ثقب حفر تحت سطح الأرض . علاوة على ذلك ؛ يمكن إنشاء الوسيلة ثنائية الاستقرار فى هيئات مختلفة لتطبيقات مختلفة . we جح مختصر للرسومات : سيتم فيما بعد شرح الاختراع بمرجعية الرسومات المصاحبة حيث تشير ترقيمات مرجعية مماثلة 0 لعناصر مماثلة 6و Cc شكل ١ أ و ١ب : تكون توضيحات للقوى المفروضة لعمل بنية ثنائية الاستقرار ؛ و شكل fy و "ب : تبين منحنيات انحراف القوة لبنيتين ثنائيتى الاستقرار ؛ و شكل ؟أ- "و : توضح حالات تمدد وانهيار ثلاث خلايا ثنائية الاستقرار بنسب تخانة مختلفة ؛ و ٠ أشكال fe و ؛كب : توضح وسيلة أنبوبية قابلة للتمدد ثنائية الاستقرار فى حالاتها المتمددة والمنهارة ؛ و أشكال mast gd وسيلة أنبوبية قابلة للتمدد ثنائية الاستقرار فى حالات منهارة ومتمددة داخل حفرة on 6و أشكال 0 أ و 0 : توضح نوع بطانة تقوية قابلة للتمدد لوسيلة نشر + و ١ أشكال ١أ و ١ب : توضح نوع بطانة تقوية ميكانيكية لوسيلة نشر ؛ و أشكال fv -لاد : توضح نوع قالب طرق قابل للتمدد لوسيلة نشر ؛ و أشكال TA = هد : توضح نوع مكبس لوسيلة نشر ؛ و
و أشكال ja و 8ب : توضح نوع سدادة لوسيلة نشر ؛ و أشكال ١٠١ و ١٠ب : توضح نوع كرة لوسيلة نشر ؛ و شكل ١١ : يكون رسم تخطيطى لتقب حفر يستخدم أنبوبية ثنائية الاستقرار قابلة للتمدد 6 و VY Joao : يوضح وسيلة نشر بكرة قطرية مشغلة بمحرك ؛ و شكل VY : يوضح وسيلة نشر بكرة قطرية مشغلة هيدروليكياً . شكل VE : يوضح أنبوبية قابلة للتمدد ذات لفيفة عزل ؛ و شكل 8 1 : يكون منظر مشابه لشكل ١4 والذى تتضمن فيه لفيفة العزل ستارة ؛ و شكل VE يكون منظر مشابه لشكل VE يبين تجسيد بديل DAT ؛ و ٠ شكل 6١ج : يكون منظر مشابه لشكل VE يبين تجسيد بديل آخر ؛ و شكل RYE : يكون منظر مشابه لشكل VE يبين تجسيد بديل آخر ؛ و شكل ١9 : يكون منظر مجسم لتجسيد بديل للاختراع الحالى . شكل Ve أ : يكون منظر قطاع لتجسيد بديل للإختراع الحالى . شكل ١١ : يكون منظر مجسم جزئى لتجسيد بديل للاختراع الحالى .
WV = أ١١ Jed : تكون منظر جزئى ومنظر نهائى لقطاع جزئى على الترتيب لتجسيد بديل للاختراع الحالى .
شكل ١ AN : يكون منظر نهائى لقطاع جزئى لتجسيد بديل للاختراع الحالى . الوصف ١ لتفصيلي
0 بينما يكون الاختراع قابل لتعديلات وأشكال بديلة مختلفة ؛ فقد يتم بيان تجسيدات منها بطريقة المثال فى الرسومات ويتم شرحها فى هذه البراءة بتفصيل . يجب أن يتم الفهم ٠ على أى حال ؛ إن وصف تجسيدات محددة فى هذه البراءة لا يكون القصد منه قصر الاختراع على الأشكال المحددة المكشوفة ؛ ولكن على العكس ؛ يغطى الانتباه كل التعديلات والمكافئات والبدائل الواقعة داخل روح ومجال الاختراع كما هو معين بواسطة عناصر الحماية الملحقة .
٠ يمكن أن al وسائل ثائية الاستقرار مستخدمة فى الاختراع الحالى ميزة مبدأ موضح فى أشكال ١أو ١ب . يبين شكل ١أ قضيب )٠١( مثبت عند كل طرف إلى دعامات صلبة (VY) . إذا تم تعريض القضيب )٠١( إلى قوة محورية فإنه يبدا تغير الشكل كما هو مبين فى شكل اب . عندما يتم زيادة القوة المحورية يصل القضيب )٠١( فى النهاية حد تحدب "أويلر" بالنسبة له وينحرف إلى وضع مستقر واحد أو أثنين مبينة ك (VE) و )10( إذا تم الآن قمط
١ القضيب المحدب فى الوضع المحدب ؛ فإنه يمكن أن تسبب قوة بزوايا قائمة على المحور الطويل تحرك القضيب إلى أى من الوضعين المستقرين ولكن ليس لوضع آخر . عندما يتم
تعريض القضيب إلى قوة جانبية فإنه يجب أن يتحرك خلال زاوية 8 قبل الانحراف إلى وضعه المستقر الجديد . ATE
د“ يتم تميز أنظمة ثنائية ا لاستقرار بواسطة منحنى انحراف قوة مثل تلك المبينة فى أشكال أو "ب . تسبب القوة المبذولة خارجياً )٠( تحرك القضيب )٠١( لشكل ١ب فى الاتجاه X ويصل الأقصى (VA) عند بداية التحول من أحد هيئة مستقرة إلى الأخرى . يتطلب الانحراف الإضافى قوة أقل بسبب أنه يكون للنظام الآن معدل نابض سالب وعندما تصبح القوة صفراً يكون ٠ الانحراف إلى وضع الاستقرار الثانى تلقائى . يكون منحنى انحراف القوة لهذا المثال متمائل ويتم توضيحه فى شكل IY . بواسطة إدخال إما انحناء مسبق إلى القضيب أو قطاع عرضى غير متماثل فإنه يمكن أن يتم جعل منحنى انحراف القوة غير متمائل كما هو مبين فى شكل "ب . فى هذا النظام تكون القوة (V4) المطلوبة لإحداث تولى القضيب أحد أوضاع استقرار أكبر من القوة )7١( المطلوبة لإحداث الانحراف ٠ العكسى . يجب أن تكون القوة )٠١( أكبر من صفر للنظام ليكون له خصائص ثائية الاستقرار. لقد تم استخدام بنيات ثنائية الاستقرار ؛ يشار إليها فى بعض الأحيان وسائل مسمار العقدة ؛ فى الصناعة لهذه الوسائل كأقراص مرنة وقمطات فوق مركز ؛ ووسائل ربط وأنظمة سريعة الفك لكابلات شد (مثل فى سنادات تركيب قارب شراعى) . Ya من استخدام دعامات صلبة كما هو مبين فى أشكال ١أ و ١ب ؛ يمكن إنشاء خلية حيث يتم ١ _تزويد قيد بواسطة دعامات منحنية موصلة إلى كل طرف كما هو مبين فى أشكال “أ-#و . إذا كان لكلا الدعامات )7١( و (YY) نفس التخانة كما هو مبين فى أشكال “أ و "ب ؛ يكون منحنى انحراف القوة خطياً وتستطيل الخلية عند ضغطها من وضعها المفتوح شكل “اب إلى وضعها المغلق شكل ؟أ . إذا كان لدعامات الخلية تخانات مختلفة ؛ كما هو مبين فى أشكال Pat يكون للخلية خصائص انحراف القوة مبينة فى شكل "ب ؛ ولا تتغير فى الطول عندما تتحرك ٠ بين وضعيها المستقرين . يمكن بذلك تصميم أنبوبة ثنائية الاستقرار قابلة للتمدد بحيث عندما VEN
م - تتمدد الأبعاد القطرية ؛ يظل الطول المحورى ثابت . فى أحد ABS إذا كانت نسبة الثخانة أعلى من ؟ : ١ تقريباً ؛ تقاوم الدعامة الأثقل تغيرات طولية . بواسطة تغيير نسبة أبعاد الدعامة سميك إلى رقيق ؛ يمكن أن تتغير قوى الفتح والإغلاق . على سبيل المثال ؛ وضحت أشكال *ج و OF نسبة تخانة حوالى © ٠: ؛ وتوضح أشكال ه و “و نسبة ١ : AAS تقريباً . يمكن إنشاء أنبوبة ثنائية الاستقرار جوفية قابلة للتمدد ؛ متل غلاف أو أنبوبة أو وصلة أو ماسورة بواسطة سلسلة من خلايا محيطية موصلة ثنائية الاستقرار (YF) كما هو مبين فى أشكال 8 و ؛ب ؛ حيث يتم توصيل كل دعامة رقيقة )٠١( إلى دعامة سميكة (YT) . يمكن تعديل المرونة الطولية لمثل هذه الأنبوبية بواسطة تغيير طول الخلايا وبواسطة توصيل كل صف خلايا مع وصلة مستجيبة . إضافياً يمكن تغيير خصائص انحراف القوة والمرونة الطولية بواسطة ٠ تصميم شكل الخلايا . يوضح شكل 16 أنبوبية ثنائية الاستقرار قابلة للتمصدد (VY) فى هيئتها المتمددة بينما يوضح شكل كب الأنبوبية ثشائية الاستقرار القابلة للتمدد (YE) فى هيئة منكمشة أو منهارة . خلال هذا التطبيق يتم استخدام التعبير 'منهار” لتعيين in العنصر أو الوسيلة ثنائى الاستقرار فى الحالة المستقرة بالقطر الأصغر . لا يتم القصد أنه يتم تلف العنصر أو الوسيلة sly طريقة . فى الحالة المنهارة ؛ يتم بسهولة إدخال أنبوبية ثائية ١ _الاستقرار (YE) حفرة بئر (79) كما هو موضح فى شكل ؛ج . عند وضع الأنبوبية ثثائية الاستقرار )£ ؟) فى موضع حفرة بثر مرغوبة ؛ يتم تمددها ؛ كما هو موضح فى شكل كد . يكون شكل الخلايا ثنائية الاستقرار بحيث يمكن أن يتمدد القطاع العرضى للأنبوبية فى الاتجاه القطرى لزيادة القطر الكلى للأنبوبية . عندما تتمدد الأنبوبية قطرياً ؛ يتغير شكل الخلايا ثنائية الاستقرار بصورة مرنة حتى يتم الوصول إلى شكل محدد . عند هذه النقطة تتحرك الخلايا ثنائية Ye الاستقرار مثل مشبك ؛ إلى شكل متمدد نهائى . مع بعض مواد و/أو تصميمات خلايا ثنائية حا
و - الاستقر ار ؛ فإنه يمكن تحرير طاقة كافية فى التشوه المرن للخلية (حيث تشبك كل خلية ثنائية الاستقرار بعد الشكل المحدد) بحيث تكون الخلايا المتمددة قادرة على بدء تمدد الخلايا ثنائية الاستقرار المتجاورة بعد الشكل الحرج للخلية ثنائية الاستقرار . اعتماداً على منحنيات الانحراف ؛ يمكن تمدد جزء أو حتى كل طول الأنبوبية القابلة للتمدد ثنائية الاستقرار من نقطة مفردة . © بطريقة مماثلة إذا تم تأثير قوى ضغطية قطرية على أنبوبية ثنائية الاستقرار متمددة ؛ فإنها تنكمش قطرياً وتتشوه الخلايا ثنائية الاستقرار بصورة مرئة حتى يتم الوصول إلى شكل حرج . عند هذه النقطة تشبك الخلايا ثنائية الاستقرار إلى بنية منهارة . بهذه الطريقة يكون تمدد الأنبوبية ثنائية الاستقرار قابلة للعكس وقابلة للتكرار . لهذا يمكن أن تكون الأنبوبية ثائية الاستقرار أداة يمكن إعادة استخدامها والتى يتم اختيارياً تغييرها بين الحالة المتمددة كما هو مبين ٠ فى شكل ؟أ والحالة المنهارة كما هو مبين فى شكل ؛ب . فى الحالة المنهارة ؛ كما هو فى شكل of ؛ يتم بسهولة إدخال الأنبوبية القابلة للتمدد ثنائية الاستقرار فى حفرة البثر وموضوعة فى وضع . يتم عندئذ استخدام وسيلة نشر لتغيير الهيئة من الحالة المنهارة إلى الحالة المتمددة . فى الحالة المتمددة ؛ كما هو فى شكل ٠ fe يمكن أن يكون التحكم فى تصميم خواص المادة ١ _المرنة لكل خلية ثنائية الاستقرار بحيث يمكن التأثير بقوة قطرية ثابتة بواسطة جدار الأنبوبية إلى سطح حفرة i المقيدة . (Say تصميم خواص المادة والشكل الهندسى للخلايا ثنائية الاستقرار لتعطى نتائج مرغوبة محددة . يكون أحد أمثلة تصميم لنتائج محددة مرغوبة هو سلسلة أنبوبية ثنائية الاستقرار قابلة للتمدد بأكثر من قطر واحد فى كل مكان من طول السلسلة . يمكن أن يكون هذا مفيداً فى ثقوب حفر ٠ بأقطار متغيرة ؛ سواء مصمم بهذه الطريقة أو كنتيجة لأحداث غير مخططة مثل تكوين VE
ل اجترافات أو مقاعد خابور داخل ثقب الحفر ؛ يمكن أن يكون هذا مفيداً أيضاً عندما يكون مرغوباً الحصول على جزء من وسيلة قابلة للتمدد ثنائية الاستقرار موجوده داخل قسم مغلف من البثر بينما يتم وجود جزء آخر فى قسم غير مغلف من il يوضح شكل ١١ أحد أمثلة هذه الحالة . يتم حفر حفرة بر ( ٠؟) من السطح (47) ويتضمن قسم مغلف (44) وقسم بثر 0 مكشوفة )£7( . يتم وضع وسيلة ثنائية الاستقرار قابلة للتمدد (EA) لها أجزاء )+0( و (57) بأقطار مختلفة فى A يتم استخدام الجزء بقطر أكبر )00( لاستقرار قسم البثر المكشوفة ll (£1) بينما يتم وجود الجزء الذى له قطر مخفض (OF) داخل القسم المغلف )££( للبئر . يمكن تصميم أطواق ثنائية الاستقرار أو موصلات ( ؟أ) (انظر شكل (zt لإتاحة توصيل أقسام الأنبوبية القابلة للتمدد ثنائية الاستقرار سوياً فى سلسلة من أطوال مفيدة باستخدام نفس المبداً كما ٠ هو موضح فى شكل 518 of يدمج هذا الموصل ثنائى الاستقرار (؟؟أ) أيضاً تصميم خلية ثنائية الاستفرار والتى تتيح تمددها قطرياً باستخدام نفس الآلية كما هو لمكون الأنبوبية القابلة للتمدد ثنائية الاستقرار . يكون لموصلات مثالية ASE الاستقرار قطر أكبر قليلاً من الأقساء الأنبوبية القابلة للتمدد التى يتم توصيلها . يتم عندئذ وضع الموصل ثنائى الاستقرار فوق أطراف القسمين وتوصيلها ميكانيكياً إلى الأقسام الأنبوبية القابلة للتمدد . يمكن استخدام مثبتات ميكانيكية ١ _مثل مسامير لولبية وبرشام أو شريط لتوصيل الموصل إلى أقسام الأنبوبية . يتم تصميم الموصل ثنائى الاستقرار نمطياً ليكون له معدل تمدد والتى تكون منسجمة مع أقسام الأنبوبية القابلة للتمدد ؛ بحيث تستمر فى توصيل القسمين بعد التمدد للجزئين والموصل . بصورة بديلة ؛ يمكن أن يكون للموصل ثنائى الاستقرار قطر أصغر من القسمين الأنبوبيين القابلة للتمدد الموصلة . عندئذ يتم إدخال الموصل داخل أطراف الأنبوبيات وتثبيتها ميكانيكباً كما ٠ هو مشروح سابقاً . سوف يتضمن تجسيد آخر تشغيل أطراف الأقسام الأنبوبية على أسطحها Ld لبي
١١ - - الداخلية أو الخارجية لتكوين تحزيز حلقى والذى يتم وجود الموصل 4 يتم وضع موصسل مصمم للتركيب فى التحزيز ؛ فى التحزيز . سوف يتم عندئذ توصيل الموصل ميكانيكياً إلى الأطراف كما هو مشروح سابقاً . بهذه الطريقة يكون الموصل وصلة نوع طرد نسبياً مع الأقسام الأنبوبية .
0 تتقل وسيلة نقل (YY) أطوال الأنبوبية القابلة للتمدد ثنائية الاستقرار وموصلات ثنائية الاستقرار فى حفرة ll وإلى الموضع الصحيح . (انظر أشكال دج و (af . قد تستخدم وسيلة النقل آلية واحدة أو أكثر مثل كابل حفر ؛ أو أنابيب ملفوفة مع موصل خط سلك ؛ أو أنبوبة حفر أو أنابيب أو غلاف . يمكن دمج وسيلة نشر de sane (VY) فتحة القاع لتمديد الأنبوبية القابلة للتمدد ثنائية
٠ الاستقرار والموصلات . (انظر شكل ؛ج و ؛د) . يمكن أن تكون وسائل نشر من أنواع عديدة مثل عنصر بطانة تقوية قابل للنفخ أو عنصر بطانة تقوية ميكانيكى أو قالب طرق قابل للتمدد أو جهاز مكبس أو مشغل ميكانيكى أو ملف لولبى كهربى أو جهاز نوع سدادة ؛ مثل وسيلة مشكلة بصورة مخروطية جذب أو دفع خلال الأنابيب ؛ أو جهاز نوع كرة أو ممدد نوع دوار كما هو مشروح فيما بعد .
١ يتم بيان عنصر بطانة تقوية قابل للنفخ فى أشكال ا و 0 وتكون وسيلة مع كيس أو عنصر أو وسادة قابل El) مدمج فى مجموعة فتحة قاع النظام الأنبوبى القابل للتمدد ثنائى الاستقرار . فى توضيح الشكل 10 ؛ يتم وجود عنصر بطانة التقوية القابل للنفخ (Yo) داخل الطول بالكامل أو جزء من الأنبوبية ثنائية الاستقرار الحالة المنهارة المبدئية (YE) وأى موصلات قابلة للتمدد ثنائية الاستقرار (غير مبينة) . بمجرد أن يكون النظام الأنبوبى القابل للتمدد ثنائى الاستقرار عند
٠ عمق النشر الصحيح ؛ يتم تمدد عنصر بطانة الثقوية القابل للنفخ (15) قطرياً بواسطة ضخ مائع
أل
- ١ من السطح خلال أنابيب أو iil فى الوسيلة كما هو مبين فى شكل *ب . يمكن ضخ مائع يتم oly أنبوبة حفر + أو مضخة ميكانيكية أو عن طريق مضخة كهربائية فى عمق الحفرة ؛ فإنه (Yo) للتفخ ALIEN تزويدها بالطاقة عن طريق كابل حفر عندما يتمدد عنصر بطانة التقوية . للتمدد أيضاً قطرياً (Y£) يجبر الأنبوبية القابلة للتمدد ثنائية الاستقرار
٠ عند قطر تمدد معين ؛ يسبب عنصر بطانة التقوية القابلة للنفخ وصول الخلايا ثنائية الاستقرار فى الأنبوبية شكل حرج حيث يتم بدء تأثير "شبك" ثنائى الاستقرار ؛ ويتمدد النظام الأنبوبى JA) للتمدد ثنائى الاستقرار إلى قطره النهائى . أخيراً يتم تفريغ وإزالة عنصر بطانة التقويبة القابلة للنفخ (YO) من الأنبوبية القابلة للتمدد ثنائية الاستقرار المنشورة (YE) يتم بيان عنصر بطانة تقوية ميكانيكى فى أشكال ١أ و 1ب وتكون وسيلة بعنصر بلاستيك قابل
٠ للتشويه (V7) والذى يتمدد قطرياً عند كبسه فى الاتجاه المحورى . يمكن تزويد القوة لكبس العنصر خلال آلية كبس (YY) مثل آلية لولبية أو كامة أو مكبس هيدروليكى . ينشر عنصر بطانة التقوية الميكانيكى الأنبوبيات والموصلات القابلة للتمدد ثنائية الاستقرار بنفس الطريقة كعنصر بطانة التقوية القابل للنفخ . يؤثر العخصر البلاستيك القابل للتشويه (77) بقوة قطرية للخارج على المحيط الداخلى للأنبوبيات والموصلات القابلة للتمدد AoE
الاستقرار متيحاً تمددها بالتالى من وضع منكمش (انظر شكل 1( إلى قطر نشر نهائى (انظر شكل C(t يتم بيان قالب طرق قابل للتمدد فى أشكال 7أ-لاد ويتضمن سلسلة من أصابع (YA) والتى تم ترتيبها قطرياً حول شياق مخروطى (30) . توضح أشكال !أ و لاج مناظر جانبية وعلوية على الترتيب . عندما يتم دفع أو جذب الشياق خلال الأصابع (YA) فإنها تتحدد قطرياً للخارج كما هو وب
س١ - موضح فى أشكال QV و SY يتم استخدام قابل طرق قابل للتمدد بنفس الطريقة Je عنصر بطانة تقوية ميكانيكى لنشر أنبوبية وموصل قابل للتمدد ثنائى الاستقرار . يتم فى أشكال ATA بيان جهاز نوع مكبس ويتضمن سلسلة مكابس (VY) تواجه قطرياً للخارج ومستخدمة كآلية لتمديد الأنبوبيات والموصلات القابلة للتمدد ثنائية الاستقرار . عند تنشيطها ٠ بالطاقة ؛ تؤثر المكابس (VY) بقوة موجهة قطرياً لنشر مجموعة الأنبوبية القابلة للتمدد ثنائيبة الاستقرار لكل عنصر بطانة التقوية القابل للنفخ . توضح الأشكال IA و ZA المكابس منكمشة بينما تبين أشكال A و هد المكابس متمددة . يمكن تشغيل الجهاز نوع المكبس هيدروليكياً أو ميكانيكياً أو كهربياً . يثم فى شكل 4أ و Cd توضيح مشغل نوع سدادة ويتضمن سدادة (4 ) all يتم دفعها أو ٠ جذبها خلال أنبوبيات (Ye) ثنائية الاستقرار أو موصلات ALE للتمدد كما هو مبين فى شكل fa ٠. تكون السدادة محددة الحجم لتمديد الخلايا ثنائية الاستقرار بعد نقطتها الحرجة حيث ستثبت فى قطر متمدد نهائى كما هو مبين فى شكل 1ب . يتم فى أشكال ١٠أ ١٠ب بيان مشغل نوع كرة ويعمل عندما يتم ضخ كرة بحجم أكبر (7) خلال منتصف الأنبوبيات (Y€) القابلة للتمدد ثنائية الاستقرار والموصلات . لمنع فقد Jl ١ خلال شقوق الخلية ؛ يتم تحريك بطانة على أساس الاستومير قابل للتمدد (FA) داخل النظام الأنبوبى القابل للتمدد ثنائى الاستقرار . تعمل البطانة (FA) كمائع تسرب وتتيح أن يتم هيدروليكياً ضخ الكرة )1( خلال الأنبوبية ASE (YE) الاستقرار والموصلات . يكون تأثير ضخ الكرة )77( خلال الأنبوببة (Y€) القابلة للتمدد ثنائية الاستقرار والموصلات هو تمديد شكل الخلية الهندسى Led وراء النقطة ثنائية الاستقرار ؛ متيحاً حدوث تمدد كامل كما هو مبين فى VY
و١ - شكل ١٠ب . بمجرد أن يتم تمدد الأنبوبيات القابلة للتمدد ثنائية الاستقرار والموصسلات ؛ يتم سحب الجلبة الاستومرية (YA) والكرة (326) . يمكن استخدام مشغلات نوع بكرة قطرية لتمديد الأقسام الأنبوبية ثنائية الاستقرار . يوضح شكل (VY) أداة على شكل بكرة قطرية قابلة للتمدد مشغلة بمحرك . تتضمن الأداة مجموعة أذرع © واحدة أو أكثر (0A) والتى يتم تمددها إلى قطر مضبوط عن طريق آلية ومحور . يكون على طرف كل مجموعة من الأذرع بكرة (10) . يمكن أن يتم توصيل ممركزات (17) إلى الأداة لوضعها بصورة صحيحة داخل حفرة البئر والأنبوبية ثنائية الاستقرار (YE) . يوفر محرك )14( القوة لإدارة المجموعة بالكامل ؛ مديرة بذلك البكرة (البكرات) محيطياً داخل حفرة البثر . يكون محور البكرة (البكرات) لإتاحة دوران البكرة (البكرات) بحرية عند إحداث تلامسها مع ٠ السطح الداخلى للأنبوبية . يمكن أن يتم تشكيل كل بكرة بصورة مخروطية فى المقطع لزيادة مساحة التلامس لسطح البكرة مع الجدار الداخلى للأنبوبية . يتم انكماش البكرات ويتم تحريك الأداة داخل الأنبوبية ثنائية الاستقرار المنهارة . يتم عندئذ انكماش الأداة بواسطة المحرك (64) ٠ ويتم تحريك البكرات للخارج لتلامس السطح الداخلى للأنبوبة ثنائية الاستقرار . بمجرد ض التلامس مع الأنبوبية ؛ يتم محورة البكرات للخارج مسافة أكبر للتأثير بقوة قطرية للخارج على ve الأنبوبية ثنائية الاستقرار . يمكن تحقيق الحركة للخارج للبكرات عن طريق قوة طرد مركزية أو A) تشغيل ملائمة مقرنة بين المحرك (14) والبكرات (10) . يتم ضبط الوضع المحورى النهائى إلى نقطة حيث يمكن تمدد الأنبوبية ثنائية الاستقرار إلى القطر النهائى . يتم عندئذ تحريك الأداة طولياً خلال الأنبوبية ثنائية الاستقرار المنهارة ؛ بينما يستمر المحرك إدارة أذرع المحور والبكرات . تتبع البكرات مسار حلزونى ضحل (16) داخل الأنبوبية ثنائية الاستقرار ؛ ممدداً الخلايا ثنائية الاستقرار فى مسارها . بمجرد نشر الأنبوبية ‘aw
Ce ثنائية الاستقرار ؛ يتم إيقاف دوران الأداة وانكماش البكرة . يتم عندئذ سحب الأداة من الأنبوبية . والتى يمكن استخدامها أيضاً لإدخال الأداة (TA) ثنائية الاستقرار بواسطة وسيلة نقل وسيلة نشر بكرة قطرية مشغلة هيدروليكياً . تتضمن الأداة بكرة واحدة أو أكثر ١١ يوضح شكل والتى يتم إحداث تلامسها مع السطح الداخلى للأنبوبية ثنائية الاستقرار عن طريق مكبس (1) يمكن زيادة القوة القطرية للخارج المؤثرة بواسطة البكرات إلى نقطة حيث (Vr) هيدروليكى ٠ تتمدد الأنبوبية ثنائية الاستقرار إلى قطرها النهائى . يمكن توصيل ممركزات )17( الأداة يتم فى البداية (YE) لوضعها بصورة صحيحة داخل حفرة البئر والأنبوبية ثنائيةالاستقرار جزء anal (YE) انكماش البكرات )+1( والدفع مقابل الجدار الداخلى للأنبوبية ثنائية الاستقرار من الأنبوبية إلى قطره النهائى . يتم عندئذ دفع أو جذب الأداة بالكامل طولياً خلال الأنبوبية بمجرد أن يتم نشر . (YT) ممدداً الطول بالكامل لخلايا ثنائية الاستقرار (YE) شائية الاستقرار ٠ فى حالتها الممدة ؛ يتم انكماش البكرات (10) ويتم سحب الأداة (YE) الأنبوبية ثنائية الاستقرار المستخدمة لإدخالها . بواسطة تغيبر محور البكرات (TA) من حفرة البئثر بواسطة وسيلة النقل يمكن إدارة الأداة عن طريق محرك عندما ينتقل طولياً خلال الأنبوبية ثنائية الاستقرار (3) (Ye) يمكن سحب طاقة لتشغيل وسيلة النشر من مصدر واحد أو توليفة مصادر مثل : طاقة كهربية Ne ممدة إما من السطح أو مخزنة فى هيئة بطارية مع وسيلة النشر ؛ وطاقة هيدروليكية مزودة بواسطة مضخات سطحية أو فى عمق الحفرة ؛ وتوربينات أو مراكم مائعيه ؛ وطاقة كهربية مزودة خلال وصلة ملائمة مشغلة بواسطة حركة مستخدمة عند السطح أو مخزنة فى قاع الحفرة . مثل فى آلية زنبرك لبا
يتم تصميم النظام الأنبوبى القابل للتمدد ثنائى الاستقرار بحيث يتم تمدد القطر الداخلى للأنبوبية
المنشورة للحفاظ على مساحة قطاع عرضى قصوى على طول الأنبوبية القابلة للتمدد .
تمكن هذه الميزة من أن يتم إنشاء آبار وحيدة الحفرة ويسهل إلغاء المشاكل المرتبطة مع أنظطمة تغليف حفر 0 تقليدية حيث يجب خفض القطر الخارجى للغلاف مر ات عديدة ¢ وصول
© مقيد ؛ فى حفر آبار طويلة . يمكن استخدام النظام الأنبوبى القابل للتمدد ثنائى الاستقرار فى تطبيقات عديدة Jie بطانة بثق.. مفتوح قابلة للتمدد (انظر شكل (VE حيث يتم استخدام الأنبوبية القابلة للتمدد ثنائية الاستقرار لدعم التكوين الأرضى iy مفتوح بواسطة بذل قوة قطرية خارجية على سطح حفرة البثر . بينما تكون الأنبوبية (؟ 7) متمددة قطرياً فى اتجاه الأسهم (V1) تتحرك الأنبوبية فى تلامس وأ مع السطح المكون لحفرة البئر ) Ya ( . تساعد هذه القوى القطرية فى استقرار التكوينات الأرضية وتتيح حفر الآبار بأقل سلاسل تغليف تقليدية ٠ يمكن أن تتضمن بطانة الثقب المفتوح مادة على سبيل المثال غلاف (VY) والتى تقلل معدل فقد المائع من حفرة البثر إلى التكوينات الأرضية . يمكن تخفيض تكلفة موائع الحفر ؛ ويمكن تقليل خطر فقد الدورة و/أو انهيار قب الحفر . ve يمكن استخدام بطانات Lad داخل أنبوبيات حفرة بثر لأغراض مثل حماية تآكل . تكون أحد أمثلة بيئة JB هى البيئة التى تحدث عندما يتم استخدام ثانى أكسيد الكربون لتعزيز استخلاص زيت من تكوين أرضى منتج . يتفاعل ثانى أكسيد الكربون (COs) بسهولة مع أى ماء (11:0) والذى يكون موجودا لتكوين حامض كربونيك (:1:00) . يمكن أيضاً توليد أحماض أخرى ؛ وبصفة خاصة إذا كانت مركبات كبريت موجودة . اد د
١١ - - يتم تعرض الأنبوبيات المستخدمة لحقن ثانى أكسيد الكربون وأيضاً تلك المستخدمة فى آبار منتجة إلى معدلات تآكل مرتفعة بصورة كبيرة . يمكن استخدام الاختراع الحالى لوضع بطانات واقية ؛ أنبوبية ثنائية الاستقرار (V4) داخل الأنبوبية الموجودة le) سبيل المثال أنبوبية (VF) موضحة بواسطة خطوط مقطعة فى شكل (VE لتقليل التأثيرات التآكلية ولإطالة العمر المفيد ٠ لأنبوبيات حفر البئر . يتضمن تطبيق آخر استخدام الأنبوبية ثنائية الاستقرار (V8) الموضحة فى شكل ؛١ كبطانة مثقبة قابلة للتمدد . تتيح الخلايا ثنائية الاستقرار المفتوحة فى الأنبوبية القابلة للتمدد ثنائية الاستقرار تدفق غير مقيد من التكوين الأرضى أثناء توفير بنية لاستقرار ثقب الحفر . لا يزال تطبيق آخر للأنبوبية ثنائية الاستقرار (YE) هو كستارة رمل قابلة للتمدد حيث يتم ضبط ٠ حجم الخلايا ثنائية الاستقرار لتعمل كستارة للتحكم فى رمل أو يمكن أن يتم إلحاق عنصر ستارة قابل للتمدد (VE) إلى الأنبوبية القابلة للتمدد ثنائية الاستقرار كما هو موضح فى شكل VE فى حالته المنهارة . يمكن تشكيل عنصر الستارة القابل للتمدد (VE) كغلاف حول أنبوبية ثائية الاستقرار (YE) لقد تم اكتشاف أن فرض قوى إجهاد خلقى على جدار ثقب الحفر سيساعد بنفسه على استقرار ١ التكوين الأرضى ويقلل أو يلغى تدفق الرمل من المناطق المنتجة ؛ حتى إذا لم يتم استخدام عنصر ستارة إضافية . يكون تطبيق آخر للأنبوبية ثنائية الاستقرار (YE) هو كبطانة ثنائية الاستقرار مدعمة حيث يتم تقوية بنية الخلية الأنبوبية القابلة للتمدد ثنائية الاستقرار بواسطة أسمنت أو راتنج (Vo) كما هو موضح فى شكل VE . يوفر الأسمنت أو الراتنج (VO) دعم بنائى زائد أو عزل هيدروليكى ٠ عن التكوين الأرضى . YY
م١ - يمكن أيضاً استخدام الأنبوبية القابلة للتمدد ثنائية الاستقرار )8 (Y كنظام توصيل قابل للتمدد لتوصيل أطوال تقليدية للغلاف IVT أو “لاب لأقطار مختلفة كما هو موضح فى شكل 4١ج . يمكن أيضاً استخدام الأنبوبية (YE) كوصلة إصلاح بنائية لتوفير متانة زائدة لأقسام موجودة من الغلاف . يتضمن تطبيق آخر استخدام الأنبوبية القابلة للتمدد ثنائية الاستقرار (YE) كخطاف تثبيت داخل حفرة البئثر والذى يمكن أن يتم منه توصيل أدوات أخرى ؛ أو كعدة "التقاط'والتى يتم فيها استخدام الخصائص ثنائية الاستخدام لاستعادة أدوات مفقودة أو ملتصقة فى حفرة البثر . يتم إدخال الأنبوبية القابلة للتمدد ثنائية الاستقرار (YE) فى حالتها المنهارة ؛ فى عنصر مفقود (VV) وتمددها عندئذ كما هو مبين بواسطة الأسهم فى شكل ؛ ٠د . فى الهيئة المتمددة ؛ تبذل الأنبوبية ٠ ثائية الاستقرار قوى قطرية والتى تساعد فى استعادة yea wl المفقود. الهيئة المتمددة ؛ موضوعة على ومنهارة فى اتجاه الأسهم (79) حول عنصر مفقود (VV) فى محاولة لتوصيله واستعادته كما هو موضح فى شكل ؛ ١ه . بمجرد أن يتم إمساك العنصر المفقود بواسطة أنبوبية ثنائية (YE) فإنه يمكن استعادته خلال حفرة al (79) . يمكن عمل الأنبوبيات القابلة للتمدد ثنائية الاستقرار المشروحة سابقاً بتشكيله بطرق مثل : قطع Ne مسارات مشكلة بصورة ملائمة خلال الجدار لماسورة أنبوبية مكونة بذلك وسيلة ثنائية الاستقرار ALS للتمدد فى حالتها المنهارة ؛ أو قطع نماذج فى ماسورة أنبوبية مكونة بذلك وسيلة ثنائية الاستقرار قابلة للتمدد فى حالتها المتمددة وكبس الوسيلة عندئذ فى حالتها المنهارة ؛ أو قطع مسارات Abe خلال شريحة مادة ولف المادة إلى شكل أنبوبى وتوصيل الأطراف لتكوين وسيلة ثنائية الاستقرار قابلة للتمدد فى حالتها المتمددة وعندئذ كبس الوسيلة إلى حالتها المنهارة . VY
و١ - يمكن أن تتضمن مواد الإنشاء للأنبوبيات القابلة للتمدد ثنائية الاستقرار تلك المستخدمة نمطياً داخل Aelia الزيت والغاز ie صلب كربونى . يمكن Lind صنعها من سبائك اختصاص (مثل سبائك مونيل أو انكونيل أو هاستيلوى أو على أساس تنجستن) إذا تطلب التطبيق . تكون الهيئات المبينة للأنبوبية ثنائية الاستقرار (YE) توضيحية لعملية خلية ثنائية الاستقرار أساسية . قد تكون هيئات أخرى مناسبة ؛ ولكن يكون المبدا المقدم صالح لهذا الأشكال الهندسية الأخرى . يوضح شكل ١١ أنابيب قابلة للتمدد (80) مشكلة من خلايا ثتائية الاستقرار (AY) . تعيق الأنابيب (A) جزء مرقق (AE) (يمكن رؤيته أفضل فى شكل (Vo والذى قد يكون فى الشكل شق ؛ أو كما هو مبين أو سطوح أو ترقيق آخر لجزء من الأنابيب (Ar) . يمتد الجزء المرقق (AE) طولياً بصفة عامة وقد يكون خطى أو حلزونى أو يتبع مسار غير مباشر AT . فى أحد تجسيدات ؛ يمتد الجزء المرقق من أحد أطراف الأنابيب إلى الآخر لتوفير مسار خط اتصال (At) للأنابيب (A) . فى تجسيد مثل هذا ؛ قد يمر خط اتصال (AT) خلال مسار خط الاتصال (A) على طول الأنابيب (A) . بهذه الطريقة ؛ يظل خط الاتصال (AT) داخل القطر الخارجى العام للأنابيب (A+) أو يمتد قليلاً فقط خارج هذا القطر . بالرغم من أنه يتم بيان الأنابيب مع أحد الأجزاء المرققة (At) فإنه قد يتضمن عديد والذى يكون متباعد حول محيط الأنابيب (A) قد يتم استخدام الجزء المرقق (A) لتثبيت قناة (غير مبينة) التى يمر خلالها خطوط اتصال (7+) أو التى يتم استخدامها لنقل موائع أو مواد أخرى ؛ مثل مخاليط من موائع ومواد صلبة . يشير التعبير "خط اتصال" كما هو مستخدم فى هذه البراءة إلى أى نوع خط اتصال مثل كهربى وهيدروليكى وليفة بصرية وتوليفات من هذه وما شابه ذلك . AYN
-.؟ - يوضح شكل Ne جزء مرقق مثالى (AE) مصمم لاستقبال وسيلة (AA) كما هو مع وضع الكابل ؛ تكون الوسيلة (A) مبيتة جزئياً على الأقل فى الجزء المرقق للأنابيب (A+) بحيث يتم تقليل الامتداد والذى يمتد Lad ad) بعد القطر الخارجى للأنابيب (A) . تكون أمثلة لتجسيدات بديلة معينة للوسائل (AM) وسائل كهربية أو وسائل قياس أو عدادات أو أجهزة قياس أو أجهزة oo استشعار . تتضمن أمثلة أكثر تحديداً صمامات ووسائل عمل عينة ووسيلة مستخدمة فى إكمال بثر ذكية وأجهزة استشعار حرارة وأجهزة استشعار ضغط ووسائل تحكم فى التدفق ووسائل قياس معدل تدفق ووسائل قياس نسبة زيت/ماء/غاز ومكتشفات Toa وأجهزة استشعار معدات (على سبيل المثال أجهزة استشعار اهتزاز) وأجهزة استشعار لاكتشاف رمل وأجهزة استّشعار لاكتشاف ماء وأجهزة تسجيل بيانات وأجهزة استشعار لزوجة وأجهزة استشعار كثافة وأجهيزة ٠ استشعار نقطة التفقع وأجهزة استشعار تركيبة ووسائل وأجهزة استشعار مصفوفة المقاومية ووسائل وأجهزة استشعار صوتية ووسائل القياس عن بعد وأجهزة استشعار الأشفعة تحت الحمراء القريبة ومكتشفات أشعة جاما ومكتشفات 11.9 ومكتشفات ,60 ووحدات ذاكرة عمق الحفرة وأجهزة تحكم عمق الحفرة . تكون أمثلة لقياسات والتى قد تعملها الوسائل معدل تدفق ؛ وضغط ؛ ودرجة حرارة ؛ وضغط تباينى ؛ وكثافة ؛ وكميات نسبية من سائل وغاز ومواد صلبة ١٠ ء ومقتطع She ونسبة زيت/ماء وقياسات أخرى . كما هو مبين فى الشكل ؛ قد يتم تعرض الوسيلة (AA) لمائع داخل وخارج الأنابيب (Ar) عن طريق منحنيات مشكلة بواسطة الخلايا (AY) بذلك ؛ قد يجسر الجزء المترقق (Af) فتحات وأيضاً وصلات )1١( و (YY) للخلايا (AY) لاحظ أيضاً أنه قد يمتد خط الاتصال (AT) ومسار خط الاتصال المرتبط به (AE) جزء من طول الأنابيب (A+) فى تصميمات بديلة معينة. ٠ على سبيل JB إذا تم وضع وسيلة (AM) وسط أطراف الأنابيب (A) ؛ قد يحتاج مسار خط الاتصال فقط أن يمتد من طرف الأنابيب إلى موضع الوسيلة (80) . لب با
- yy لها قوائم (AY) مشكلة من خلايا ثنائية الاستقرار (Ar) أنابيب قابلة للتمدد ١١ يوضح شكل على الأقل يكون أحد القوائم الانضغاطية (YY) وقوائم انضغاط سميكة (VY) انضغاط رقيقة السميكة ( مرقم ك 3( أوسع نسبياً عن قوائم انضغاط أخرى للأتابيب قد يتم استخدام القائم الانضغاطى الأوسع )30( لأغراض مختلفة مثل تسيير خطوط . (Ar) . مصفوفات استشعار Jie اتصال ؛ متضمنة كابلات أو وسائل ٠ لها قائم انضغاط )+3( والذى يكون أوسع نسبياً من (Ar) و ١١ب أنابيب TY توضح أشكال )0( يسهل مسار (17) مشكل فى قائم الانضغاط . (YY) قوائم الانضغاط السميكة الأخرى وقد يتم استخدامه لأغراض أخرى. يكون (Ar) وضع خط اتصال فى البئر وخلال الأنابيب شكل ١١ب منظر قطاع عرضى يبين المسار (17) . يكون مسار (37) هو تجسيد بديل لمسار قد يتم تهيئة مسار (14) يتبع انحناء قائم الانضغاط بصفة عامة ؛ على سبيل . (Af) خط اتصال ٠ . ب١١ كما هو موضح إضافباً فى أشكال 7١١أ و (YY) المثال ؛ أحد قوائم الانضغاط السميكة له تصميم غنفارى بواسطة فتحة أصغر نسباً . يتم (ME) جزء مرقق ١8 يوضح شكل بحيث يلاثم خلال الفتحة الضيقة نسبياً فى الجزء السفلى الأوسع ؛ (AT) خط الاتصال JS (AT) أحد الحواف الجانبية ثم الأخرى . يتم تثبيت خط اتصال Jad على سبيل المثال بواسطة أكبر TS فى مكانه بسبب التصميم_ الغنفارى كما هو من الأشكال . يكون عرض خط الاتصال ١ حزمة من خطوط والتى قد تكون (AT) من عرض الفتحة . لاحظ أنه قد يتضمن خط الاتصال من نفس الأشكال أو مختلفة الأشكال (على سبيل المثال هيدروليكية وكهربية وحزمة خط ألياف . قد تدمج موصلات لتوصيل أنابيب متجاورة وصلة لخطوط الاتصال ٠ بصرية سوياً) . أيضاً بالعلاقة مع أنواع أخرى من أنابيب قابلة (Af) لاحظ أنه قد يتم استخدام مسار خط الاتصال للتمدد مثل تلك لنوع البطانة المشقوقة القابلة للتمدد المكشوفة فى البراءة الأمريكية رقم Ye
ARN
ا 7+ المودعة فى YY نوفمبر ١994 إلى Lohbeck وأنواع الأنابيب المطوية للبراءة الأمريكية رقم 88977٠8 المودعة فى ١١ يناير 9970 إلى Kinley والبراءة الأمريكية رقم 777 المودعة غى ١١ أغسطس 84 إلى Nobileau والبراءة الأمريكية رقم FY.
YEO) المودعة فى ١ أغسطس 1370 إلى Vincent . © تكون التجسيدات الخاصة المشروحة فى هذه البراءة هى توضيحية ah حيث أنه قد يتم تعديل وتنفيذ الاختراع بطرق مختلفة ولكن متكافئة واضحة لهؤلاء المهرة فى الفن الذين لهم الحق فى دراسات هذه البراءة . علاوة على ذلك ؛ لا يتم قصر تحديدات لتفاصيل الإنشاء أو التصميم المشروحة فى هذه البراءة غير المشروحة فى عناصر الحماية التالية . يكون من الواضح لهذا أن التجسيدات الخامسة ٠ المكشوفة سابقاً قد يتم تغييرها أو تعديلها ويتم اعتبار كل مثل هذه التغييرات داخل مجال وروح الاختراع . تبعاً لذلك ؛ تكون الحماية المبحوثة فى هذه البراءة كما هو مبين فى عناصر الحماية التالية . با
Claims (1)
- —_ yy —عناصر_ الحماية ١ اد اة قابلة للتمدد (YE) تستخدم في حفرة بئر؛ وتشتمل على: Y مجرى قابل للتمدد يتكون من جدار يحتوي على مجموعة من الشقوق (773) 1 موضوعة في شكل أنبوبي عام؛ حيث يكون لجزء على الأقل من مجموعة خلايا ¢ شكل مقوس عندما يكون المجرى القابل للتمدد في حالته المطوية. ١ ؟- الأداة القابلة للتمدد وفقاً لعنصر الحماية (١)؛ حيث يتحول الشكل المقوس إلى Y شكل متمدد أثناء تمدد المجرى القابل للتمدد في اتجاه نصف القطر. SY الأداة القابلة للتمدد وفقاً لعنصر الحماية (7)؛ حيث يشتمل الشكل المقوس على Y شكل متموج. ١ ¢— )39 القابلة للتمدد وفقاً لعنصر الحماية oY) حيث يشتمل أيضاً على خط اتصال (AT) Y موجه بامتداد المجرى القابل للتمدد (4 AY ١ #- الأداة القابلة للتمدد وفقاً لعنصر الحماية (7)؛ حيث يشتمل المجرى القابل للتمدد (v¢) ¥ على ممر (AE) يتم استقبال خط الاتصال (A) به. -١ ١ الأداة القابلة للتمدد وفقاً لعنصر الحماية oY) حيث تشتمل أيضاً على أداة (AM) Y مقترنة بخط الاتصال (AT) = الأداة القابلة للتمدد وفقاً لعنصر الحماية (١)؛ حيث تشتمل Lind على مادة ALG للتشكيل تحيط بسطح خارجي من المجرى القابل للتمدد .VWدي - A) الأداة القابلة للتمدد وفقاً لعنصر الحماية oY) حيث تشتمل المادة القابلة للتشكيل "على مطاط صناعي. ١ 4- الأداة القابلة للتمدد وفقاً لعنصر الحماية (7)؛ حيث يشتمل المجرى القابل للتمدد Y على منخل رمال. -٠١ ١ الأداة القابلة للتمدد وفقاً لعنصر الحماية oY) حيث تتكون مجموعة LIA) (TT) في جزء على الأقل بواسطة مجموعة من الوصلات المحورية. -١١ ١ طريقة لتثبيت قطاع غير مغلف من حفرة البثر في تكوين تحت سطح الأرض؛ تشتمل الطريقة على: 1 توفير أداة قابلة للتمدد (YE) لها شكل أنبوبي عام يشتمل على مجموعة من ALE LDA ¢ للتمدد (YY) تتكون هذه الخلايا (YT) بواسطة الخطوات التالية: قطع نموذج من الشقوق خلال جدار المجرى (©7)؛ و 1 وضع جزء على الأقل من كل شق في شكل مقوس؛ 7 وضع الأداة ALE للتمدد عند موضع في حفرة ll أثناء وجودها في حالة A ثبات أولى؛ q تمديد هذه الأداة في اتجاه نصف القطر إلى حالة ثبات ثانية بحيث تتخذ هيئة ٠ أنبوبية بشكل عام دون خفض الطول المحوري إلى حد كبير. -١١ ١ الطريقة وفقاً لعنصر الحماية (١١)؛ حيث يشتمل مصطلح 'وضع' على تكوين "كل شق في شكل متموج.اما -١“ ١ الطريقة وفقاً لعنصر الحماية (١١)؛ Cua يشتمل مصطلح 'قطع' على توجيه. ( 9 ) الشقوق في اتجاه طولي عام على طول المجرى Zsa Y ve) الطريقة وفقاً لعنصر الحماية (١١)؛ حيث يشتمل مصطلح Ted على قطع. نموذج الشقوق في صورة منخل رمال Y -١# ١ الطريقة وفقاً لعنصر الحماية (١١)؛ حيث يشتمل مصطلح "قطع' على قطع Y نموذج الشقوق في أنبوب تغليف قاعي. -١١ ١ الطريقة Ga, لعنصر الحماية (١١)؛ حيث يشتمل مصطلح 'قطع' على تكوين Y نموذج شقوق لعمل مجموعة من خلايا ثنائية الثبات. -١ ١ جهاز يستخدم في حفرة بثر؛ يشتمل هذا الجهاز على: Y مجرى قابل للتمدد (؟ 7) مهيا للانتشار داخل حفرة بئرء يشتمل على مجموعة من ALG LDA ¥ للتمدد (YF) موضوعة بصورة عامة في شكل أنبوبي؛ الذي يمكن ¢ تغييره ما بين الحالة المطوية والحالة الممتدة عن طريق بذل قوة موجهة إلى 8 الخارج في اتجاه نصف القطر؛ وحيث أنه أثناء التمدد؛ تمر كل خلية قابلة للتمدد 1 بنقطة تحول تسمح بانخفاض القوة أثناء التحول إلى الحالة الممتدة. YAY الجهاز Ga, لعنصر الحماية (VV) حيث يشتمل المجرى القابل للتمدد (Y£) على منخل رمال .(Y£) حيث يشتمل المجرى القابل للتمدد (VY) الجهاز وفقاً لعنصر الحماية -١١ ١" على أنبوب تغليف قاعي لحفرة البثر.-7١ ١ الجهاز وفقاً لعنصر الحماية (/ا1)؛ حيث تشتمل الخلية القابلة للتمدد (TF) علىدعامة طولية ) (Y Y ووصلة مرنة ) \ AY-7١ ١ الجهاز وفقاً لعنصر الحماية (١7)؛ حيث تخضع كل وصلة (Y1) pe لحركة ¥ محورية أثناء التمدد .١ ؟7- الجهاز Ga, لعنصر الحماية (V+) حيث تتخذ كل وصلة مرنة (Y1) شكلاً Y مقوساً قبل تمدد المجاري القابلة للتمدد.Ga, jad —YY ١ لعنصر الحماية (١٠)؛ حيث يمكن إزالة القوى بمجرد تحرك كل ١ ؟- جهاز يستخدم في حفرة بثرء يشتمل هذا الجهاز على: Y أداة قابلة للتمدد (Ye) قابلة للانتشار Jala حفرة بئرء تشتمل هذه الأداة على ¥ مجموعة من LDA قابلة للتمدد (YF) » موضوعة بصورة عامة في شكل أنبوبي؛ 1 وتشتمل كل خلية قابلة للتمدد على دعامة رقيقة (YY) التي تنثني ما بين الحالة o المطوية والحالة الممتدة دون إعادة تشكيل مرنة.١ لني ب ١— YY —- Yo ١ الجهاز Ga, لعنصر الحماية oY) حيث تقترن كل دعامة رقيقة (V1) بدعامة )31( واحدة على الأقل التي تبقي غير منثنية أثناء تحول الدعامة الرقيقة (YY) سميكة Y الممتدة. Ala "من الحالة المطوية إلى YT ١ الجهاز وفقاً لعنصر الحماية (75)؛ حيث تقترن كل دعامة رقيقة )1( محورياً". بدعامة سميكة (TY) واحدة على الأقل. ١ 77- الجهاز Gy لعنصر الحماية (VE) حيث تبقى الأداة القابلة للتمدد (Y£) على Y طول محوري ثابت إلى حد كبير أثناء التحول من الحالة المطوية إلى الحالة الممتدة. ١ 78- الجهاز Ga, لعنصر الحماية (5؟)؛ حيث تبلغ نسبة السمك للدعامة السميكة Y (7؟) إلى الدعامة الرقيقة (YY) ؟: ١ على الأقل. 74١ الجهاز وفقاً لعنصر الحماية oT) حيث تشتمل الأداة القابلة للتمدد (74) على " أنبوب قابل للتمدد في اتجاه نصف القطر. -*١ ١ الجهاز وفقاً لعنصر الحماية (79)؛ حيث يكون الأنبوب القابل للتمدد في اتجاه نصف القطر عبارة عن منخل رمال . TY) طريقة لبذل قوة في اتجاه نصف القطر على سطح حفرة بئر تحتوي على أداة " قابلة للتمدد؛ تشتمل الطريقة على: 1 تكوين أد اة ALE للتمدد تحتوي على مجموعة من الخلايا (YY) القابلة للتمدد بين ¢ الحالة المطوية والحالة الممتدة؛ ١ 8 ال ١_ Y A —_° اختيار شكل هندسي للخلايا بحيث تمتد الخلايا على نحو مستقل بمجرد امتدادها1 يعد نقطة التحول ¢ وتمديد الأداة القابلة للتمدد في اتجاه نصف القطر بعد نقطة التحول إلى حالة A ثبات ثانية ذات هيئة أنبوبية بشكل عام دون خفض الطول المحوري إلى حد 9 كبير.١ 7©- الطريقة وفقاً لعنصر الحماية TY) حيث مصطلح 'تكوين" على تشكيل الأداة " القابلة للتمدد في شكل أنبوبي.١ ؟©*- الطريقة وفقاً لعنصر الحماية (FY) حيث مصطلح "تكوين" على تشكيل الأداة Y القابلة للتمدد في صورة منخل رمال .YE) الطريقة وفقاً لعنصر الحماية (TY) حيث مصطلح 'تكوين" على تشكيل الأداة Y القابلة للتمدد في صورة أنبوب تغليف قاعي .١ ©»- الطريقة وفقاً لعنصر الحماية oF) حيث مصطلح 'اختيار" على اختيار شكل X هندسي يستخدم توليفة من دعامات سميكة ( (YY مقترنة بدعامات رقيقة .)7١(-*١+ ١ نظام قابل onal] يشتمل هذا النظام على: Y مجرى حفرة بئر مزود بعضو أنبوبي واحد على الأقل قابل للتمدد Le (YE) 7 العضو الأنبوبي لاستخد أمه في حفرة بثر ¢ ويتمتع بهياكل طولية ) Y Y ( تمتد من ¢ طول العضو الأنبوبي والفتحات الموجهة بين الهيكل الطولي (YY) بحيث يؤدي 8 تمدد العضو الطولي إلى تمدد مجموعة من الفتحات دون إعادة تشكيل الهياكلا ب4 الطولية (YY) ١ 7©- النظام القابل للتمدد وفقاً لعنصر الحماية (FV) حيث يشتمل العضو الأنبوبي 0 على منخل رمال . ١ 8*- النظام القابل للتمدد وفقاً لعنصر الحماية TV) حيث يشتمل العضو الأنبوبي على أنبوب تغليف قاعي . ١ *©- النظام القابل للتمدد وفقاً لعنصر الحماية (TY) حيث يشتمل العضو الأنبوبي على مجموعة من الوصلات المحورية ) ١ ْ( متصلة بهياكل YY ) ad gh ( متجاورة. ١ 40- النظام JE للتمدد وفقاً لعنصر الحماية (40)؛ فيه توضع مجموعة الوصلات A المحورية ) د ( بحيث تخضع sale تشكيل مرنة أثناء تمدد العضو الأنبوبي . -4١ ١ النظام القابل للتمدد وفقاً لعنصر الحماية (FA) حيث يشتمل العضو الأنبوبي Je خط اتصال (AT موجه بامتداد هذا العضو. ١ ؟- النظام القابل للتمدد وفقاً لعنصر الحماية (YA) حيث يشتمل العضو الأنبوبي "على ممر يتم استقبال خط الاتصال به. ١ ©؛- النظام القابل للتمدد وفقاً لعنصر الحماية (7؛)؛ Cus يشتمل أيضاً على أداة (AA) YX مقترنة بخط الاتصال (AT).وم ١ 4؛- النظام القابل للتمدد وفقاً لعنصر الحماية (TV) حيث يشتمل أيضاً على مادة —fo ١ النظام_القابل للتمدد Gy لعنصر الحماية (5؛)؛ حيث تشتمل ALE) sald " للتشكيل على مطاط صناعي. ١ 45؛- النظام القابل للتمدد Bay لعنصر الحماية (7»)؛ حيث يشتمل العضو الأنبوبى Y على مجموعة من الأقطار المختلفة في حالتها الممتدة. ١ 7؛- طريقة لاستخدام أنبوب داخل حفرة بئر؛ تشتمل الطريقة على: Y توفير أداة ALE للتمدد (YE) ذات شكل أنبوبي عام وتشتمل على مجموعة من 7 الخلايا القابلة للتمدد (YY) ¢ وضع الأداة القابلة للتمدد عند موضع في حفرة البشر أثناء حالة ثبات أولى؛ و ° تمديد الأنبوب في اتجاه نصف القطر داخل حفرة البئر إلى حالة ثبات ثائية دون 1 خفض الطول المحوري إلى حد كبير ER 7 الحفاظ على طول محوري ثابت إلى حد كبير للعضو الأنبوبي. ١ *؛- الطريقة وفقاً لعنصر الحماية (EA) حيث يشتمل تعبير "التمدد في اتجاه نصف Y القطر' أيضاً على إنشاء فتحات ممتدة في جدار العضو الأنبوبي. ١ £4— الطريقة وفقاً لعنصر الحماية (4؛)؛ Cua يشتمل مصطلح إبقاء" على وضع " خلايا قابلة للتمدد بحيث يحدث التمدد نصف القطري دون حدوث تقصير محوري 7 للجزء الأنبوبي. الب ا—_ ١ _-*١ ١ الطريقة وفقاً لعنصر الحماية (8A) حيث يشتمل مصطلح "إبقاء' على توصيل -#١ ١ الطريقة وفقاً لعنصر الحماية )17( حيث يشتمل التمدد نصف القطري على Y تمدد منخل رمال.١ 7؟<- أداة ALE للتمدد (YE) تستخدم في حفرة بثرء تشتمل هذه الأداة على:Y مجرى حفرة Per ) 3 ¥( ‘ يشتمل على مجموعة من خلايا قابلة للتمدد 9 (Y ‘ موضوعة Y بصورة عامة في شكل أنبوبي ٠ يكون لكل خلية دعامة سميكة (YY) ووصلة مرنة oY \ ) 3 يحدث التمدد نصف القطري لمجرى حفرة (Y ¢ ) ll عندما تتحول الوصلة © المرنة (YV) من الوضع المطوي إلى الوضع الممتد.١ *©- الأداة القابلة للتمدد وفقاً لعنصر الحماية (OF) حيث تكون الوصلة المرنة " مقوسة.ot) الأداة القابلة للتمدد وفقاً لعنصر الحماية cus oF) يتم الحفاظ على الطول " _المحوري للأداة القابلة للتمدد (© 7) ثابتاً إلى حد كبير أثناء تمدد الأداة في اتجاه نصف v القطر. ١ ©#- الأداة القابلة للتمدد وفقاً لعنصر الحماية (57)؛ Cum يكون للدعامة السميكة (YY) |" سمك يزيد مرتين على الأقل عن سمك الوصلة المرنة .)7١(VYvy — _ ١ | “2< الأداة القابلة للتمدد وفقاً لعنصر الحماية (OF) حيث يشتمل مجرى حفرة البئر (YE) Y على ممر (AE) ينتشر فيه خط الاتصال (A) —ov ١ الأداة القابلة للتمدد وفقاً لعنصر الحماية OF) حيث يشتمل مجرى حفرة البئر (Y¢) Y على منخل رمال. 0A ١ طريقة لتكوين مجرى قابل للتمدد (YE) تشتمل الطريقة على: Y تكوين جدران للمجرى تشتمل على مجموعة من الخلايا القابلة للتمدد (7)؛ ¥ هيكلة كل خلية قابلة للتمدد (YF) باستخدام قطاع طولي (YY) واحد على الأقل ¢ لم تتم sale] تشكيله ودعامة رقيقة واحدة على الأقل (Y)) التي يمكن تحويلها ° لتحريك جدار المجرى بين الحالة المطوية والحالة الممتدة؛ و 1 حيث Sa تحويل جدار المجرى إلى الحالة الممتدة دون خفض J shall 7 المحوري للأداة القابلة للتمدد (76) إلى حد كبير. )04 الطريقة Ga, لعنصر الحماية )09( حيث تشتمل أيضاً على تحديد خصائص Y انحراف قوة لجدار المجرى عن طريق انتقاء نسبة سمك القطاع الطولي الواحد على JY الذي لم تتم إعادة تشكيله إلى الدعامة الرقيقة )1١( الواحدة على الأقل. +١١ الطريقة وفقاً لعنصر الحماية (70)؛ حيث يشتمل مصطلح Tell على انتقاء Y نسبة سمك تبلغ ١:7 على الأقل. ا أب YY تت<١ ١ الطريقة وفقاً لعنصر الحماية )11( Cus يشتمل مصطلح "elm على انتقاءY نسبة سمك تبلغ “: ١ على الأقل.Y ١ 1- الطريقة وفقاً لعنصر الحماية ) or Cus 7 ٠ - | 1 "انتقاء" على انثقاء"ا نسبة سمك تبلغ 76: ١ على الأقل.١ 9+- الطريقة وفقاً لعنصر الحماية (59)؛ حيث تشتمل أيضاً على تحديد خصائصY انحراف قوة عن طريق انتقاء شكل الخلية.١ 4+- الطريقة وفقاً لعنصر الحماية )1( Cun يشتمل مصطلح "نتقاء" على انتقاءY انحناء الدعامة الرقيقة (YY) عندما يكون جدار المجرى (YE) في حالته المطوية. حا
Applications Claiming Priority (3)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
US24227600P | 2000-10-20 | 2000-10-20 | |
US26394101P | 2001-01-24 | 2001-01-24 | |
US09/973,442 US6799637B2 (en) | 2000-10-20 | 2001-10-09 | Expandable tubing and method |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
SA02220629B1 true SA02220629B1 (ar) | 2006-12-10 |
Family
ID=27399564
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
SA02220629A SA02220629B1 (ar) | 2000-10-20 | 2002-01-16 | انابيب قابلة للتمدد وطريقة لتنفيذها |
Country Status (8)
Country | Link |
---|---|
US (9) | US6799637B2 (ar) |
CA (1) | CA2359450C (ar) |
GB (2) | GB2404683B (ar) |
NL (1) | NL1019192C2 (ar) |
NO (1) | NO331429B1 (ar) |
RU (1) | RU2263198C2 (ar) |
SA (1) | SA02220629B1 (ar) |
SG (1) | SG91940A1 (ar) |
Families Citing this family (84)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US8353948B2 (en) | 1997-01-24 | 2013-01-15 | Celonova Stent, Inc. | Fracture-resistant helical stent incorporating bistable cells and methods of use |
US8663311B2 (en) | 1997-01-24 | 2014-03-04 | Celonova Stent, Inc. | Device comprising biodegradable bistable or multistable cells and methods of use |
US6789621B2 (en) | 2000-08-03 | 2004-09-14 | Schlumberger Technology Corporation | Intelligent well system and method |
US6799637B2 (en) * | 2000-10-20 | 2004-10-05 | Schlumberger Technology Corporation | Expandable tubing and method |
CA2432637C (en) | 2000-12-22 | 2007-05-29 | E2Tech Limited | Method and apparatus for repair operations downhole |
NO335594B1 (no) | 2001-01-16 | 2015-01-12 | Halliburton Energy Serv Inc | Ekspanderbare anordninger og fremgangsmåte for disse |
EP1223305B1 (en) * | 2001-01-16 | 2008-04-23 | Services Petroliers Schlumberger | Bi-stable expandable device and method for expanding such a device |
US7168485B2 (en) | 2001-01-16 | 2007-01-30 | Schlumberger Technology Corporation | Expandable systems that facilitate desired fluid flow |
US6648071B2 (en) * | 2001-01-24 | 2003-11-18 | Schlumberger Technology Corporation | Apparatus comprising expandable bistable tubulars and methods for their use in wellbores |
US6571871B2 (en) | 2001-06-20 | 2003-06-03 | Weatherford/Lamb, Inc. | Expandable sand screen and method for installing same in a wellbore |
US6932161B2 (en) * | 2001-09-26 | 2005-08-23 | Weatherford/Lams, Inc. | Profiled encapsulation for use with instrumented expandable tubular completions |
CA2357883C (en) * | 2001-09-28 | 2010-06-15 | Noetic Engineering Inc. | Slotting geometry for metal pipe and method of use of the same |
US6722427B2 (en) | 2001-10-23 | 2004-04-20 | Halliburton Energy Services, Inc. | Wear-resistant, variable diameter expansion tool and expansion methods |
US7380593B2 (en) * | 2001-11-28 | 2008-06-03 | Shell Oil Company | Expandable tubes with overlapping end portions |
GB0128667D0 (en) * | 2001-11-30 | 2002-01-23 | Weatherford Lamb | Tubing expansion |
US7156182B2 (en) * | 2002-03-07 | 2007-01-02 | Baker Hughes Incorporated | Method and apparatus for one trip tubular expansion |
NO334636B1 (no) * | 2002-04-17 | 2014-05-05 | Schlumberger Holdings | Kompletterings-system til bruk i en brønn, og fremgangsmåte til sone-isolasjon i en brønn |
US6899182B2 (en) * | 2002-05-08 | 2005-05-31 | Baker Hughes Incorporated | Method of screen or pipe expansion downhole without addition of pipe at the surface |
US6742598B2 (en) * | 2002-05-29 | 2004-06-01 | Weatherford/Lamb, Inc. | Method of expanding a sand screen |
US7055609B2 (en) * | 2002-06-03 | 2006-06-06 | Schlumberger Technology Corporation | Handling and assembly equipment and method |
US7036600B2 (en) * | 2002-08-01 | 2006-05-02 | Schlumberger Technology Corporation | Technique for deploying expandables |
US7086476B2 (en) * | 2002-08-06 | 2006-08-08 | Schlumberger Technology Corporation | Expandable devices and method |
GB2415218B (en) * | 2002-08-06 | 2006-07-12 | Schlumberger Holdings | Systems for producing wellbore fluids |
US6935432B2 (en) | 2002-09-20 | 2005-08-30 | Halliburton Energy Services, Inc. | Method and apparatus for forming an annular barrier in a wellbore |
US6854522B2 (en) * | 2002-09-23 | 2005-02-15 | Halliburton Energy Services, Inc. | Annular isolators for expandable tubulars in wellbores |
US7182141B2 (en) * | 2002-10-08 | 2007-02-27 | Weatherford/Lamb, Inc. | Expander tool for downhole use |
US7191842B2 (en) * | 2003-03-12 | 2007-03-20 | Schlumberger Technology Corporation | Collapse resistant expandables for use in wellbore environments |
WO2004092536A1 (en) * | 2003-04-17 | 2004-10-28 | Shell Internationale Research Maatschappij B.V. | System for expanding a tubular element in a wellbore |
US7597140B2 (en) * | 2003-05-05 | 2009-10-06 | Shell Oil Company | Expansion device for expanding a pipe |
EP1649137B1 (en) | 2003-07-07 | 2006-10-11 | Shell Internationale Researchmaatschappij B.V. | Expanding a tubular element to different inner diameters |
MY137430A (en) * | 2003-10-01 | 2009-01-30 | Shell Int Research | Expandable wellbore assembly |
US7478686B2 (en) * | 2004-06-17 | 2009-01-20 | Baker Hughes Incorporated | One trip well drilling to total depth |
GB2420357B (en) * | 2004-11-17 | 2008-05-21 | Schlumberger Holdings | Perforating logging tool |
GB0520860D0 (en) * | 2005-10-14 | 2005-11-23 | Weatherford Lamb | Tubing expansion |
US7832488B2 (en) * | 2005-11-15 | 2010-11-16 | Schlumberger Technology Corporation | Anchoring system and method |
US7407013B2 (en) * | 2006-12-21 | 2008-08-05 | Schlumberger Technology Corporation | Expandable well screen with a stable base |
US20080289812A1 (en) * | 2007-04-10 | 2008-11-27 | Schlumberger Technology Corporation | System for downhole packing |
EP2147184A2 (en) * | 2007-04-18 | 2010-01-27 | Dynamic Tubular Systems, Inc. | Porous tubular structures |
US9194512B2 (en) | 2007-04-30 | 2015-11-24 | Mark Andreychuk | Coiled tubing with heat resistant conduit |
CA2630084A1 (en) * | 2007-04-30 | 2008-10-30 | Mark Andreychuk | Coiled tubing with retainer for conduit |
US7857064B2 (en) * | 2007-06-05 | 2010-12-28 | Baker Hughes Incorporated | Insert sleeve forming device for a recess shoe |
GB0712345D0 (en) | 2007-06-26 | 2007-08-01 | Metcalfe Paul D | Downhole apparatus |
US7896088B2 (en) | 2007-12-21 | 2011-03-01 | Schlumberger Technology Corporation | Wellsite systems utilizing deployable structure |
US8291781B2 (en) | 2007-12-21 | 2012-10-23 | Schlumberger Technology Corporation | System and methods for actuating reversibly expandable structures |
US8733453B2 (en) | 2007-12-21 | 2014-05-27 | Schlumberger Technology Corporation | Expandable structure for deployment in a well |
US7806192B2 (en) * | 2008-03-25 | 2010-10-05 | Foster Anthony P | Method and system for anchoring and isolating a wellbore |
US20090308619A1 (en) * | 2008-06-12 | 2009-12-17 | Schlumberger Technology Corporation | Method and apparatus for modifying flow |
US8197747B2 (en) * | 2008-08-15 | 2012-06-12 | Xiao Huang | Low-melting boron-free braze alloy compositions |
EP2361393B1 (en) * | 2008-11-06 | 2020-12-23 | Services Petroliers Schlumberger | Distributed acoustic wave detection |
US9546548B2 (en) | 2008-11-06 | 2017-01-17 | Schlumberger Technology Corporation | Methods for locating a cement sheath in a cased wellbore |
US20100122810A1 (en) * | 2008-11-19 | 2010-05-20 | Langlais Michael D | Well screens and method of making well screens |
WO2010088542A1 (en) * | 2009-01-30 | 2010-08-05 | Schlumberger Canada Limited | Downhole pressure barrier and method for communication lines |
US9303477B2 (en) | 2009-04-02 | 2016-04-05 | Michael J. Harris | Methods and apparatus for cementing wells |
US8453729B2 (en) | 2009-04-02 | 2013-06-04 | Key Energy Services, Llc | Hydraulic setting assembly |
US8684096B2 (en) * | 2009-04-02 | 2014-04-01 | Key Energy Services, Llc | Anchor assembly and method of installing anchors |
CA2761802C (en) | 2009-05-15 | 2016-10-25 | Vast Power Portfolio, Llc | Method and apparatus for strain relief in thermal liners for fluid transfer |
DK179473B1 (en) | 2009-10-30 | 2018-11-27 | Total E&P Danmark A/S | A device and a system and a method of moving in a tubular channel |
DK177946B9 (da) | 2009-10-30 | 2015-04-20 | Maersk Oil Qatar As | Brøndindretning |
DK178339B1 (en) | 2009-12-04 | 2015-12-21 | Maersk Oil Qatar As | An apparatus for sealing off a part of a wall in a section drilled into an earth formation, and a method for applying the apparatus |
US8261842B2 (en) | 2009-12-08 | 2012-09-11 | Halliburton Energy Services, Inc. | Expandable wellbore liner system |
WO2011146418A1 (en) | 2010-05-17 | 2011-11-24 | Vast Power Portfolio, Llc | Bendable strain relief fluid filter liner, method and apparatus |
US8924158B2 (en) | 2010-08-09 | 2014-12-30 | Schlumberger Technology Corporation | Seismic acquisition system including a distributed sensor having an optical fiber |
US8789595B2 (en) | 2011-01-14 | 2014-07-29 | Schlumberger Technology Corporation | Apparatus and method for sand consolidation |
DK177547B1 (da) | 2011-03-04 | 2013-10-07 | Maersk Olie & Gas | Fremgangsmåde og system til brønd- og reservoir-management i udbygninger med åben zone såvel som fremgangsmåde og system til produktion af råolie |
EP2631423A1 (en) | 2012-02-23 | 2013-08-28 | Services Pétroliers Schlumberger | Screen apparatus and method |
US8776899B2 (en) | 2012-02-23 | 2014-07-15 | Halliburton Energy Services, Inc. | Flow control devices on expandable tubing run through production tubing and into open hole |
US20150275588A1 (en) * | 2012-10-24 | 2015-10-01 | Tdtech Limited | Centralisation system |
GB201223055D0 (en) * | 2012-12-20 | 2013-02-06 | Carragher Paul | Method and apparatus for use in well abandonment |
GB2546013B (en) | 2014-10-29 | 2020-11-25 | Halliburton Energy Services Inc | Internally trussed high-expansion support for refracturing operations |
CA2962058C (en) | 2014-11-12 | 2018-07-17 | Halliburton Energy Services, Inc. | Internally trussed high-expansion support for inflow control device sealing applications |
US10563486B2 (en) * | 2016-06-06 | 2020-02-18 | Baker Hughes, A Ge Company, Llc | Screen assembly for a resource exploration system |
US10900289B2 (en) | 2017-01-05 | 2021-01-26 | Saudi Arabian Oil Company | Drilling bottom hole assembly for loss circulation mitigation |
GB2574540B (en) | 2017-05-01 | 2021-10-20 | Halliburton Energy Services Inc | Well screen assembly and method of use thereof |
US11408257B2 (en) | 2017-08-03 | 2022-08-09 | Halliburton Energy Services, Inc. | Methods for supporting wellbore formations with expandable structures |
US10662762B2 (en) | 2017-11-02 | 2020-05-26 | Saudi Arabian Oil Company | Casing system having sensors |
EP3717739B1 (en) * | 2017-11-27 | 2023-06-28 | Conocophillips Company | Method and apparatus for washing an upper completion |
GB2585537B (en) * | 2018-04-10 | 2023-02-22 | Halliburton Energy Services Inc | Deployment of downhole sensors |
US20200024025A1 (en) * | 2018-07-19 | 2020-01-23 | Maluki Takumah | Insert lock tab wrap folder and adhesive tab wrap folder |
CN109263133B (zh) * | 2018-09-13 | 2021-04-09 | 大连海洋大学 | 一种变形模式可控的智能结构及其变形方法 |
US10954739B2 (en) | 2018-11-19 | 2021-03-23 | Saudi Arabian Oil Company | Smart rotating control device apparatus and system |
FR3088983B1 (fr) * | 2018-11-23 | 2020-12-11 | Commissariat Energie Atomique | Registre aéraulique adoptant un état intermédiaire filtrant entre des états passant et non-passant |
US11078749B2 (en) | 2019-10-21 | 2021-08-03 | Saudi Arabian Oil Company | Tubular wire mesh for loss circulation and wellbore stability |
AU2020425742A1 (en) | 2020-01-31 | 2022-07-21 | Halliburton Energy Services, Inc. | Compliant screen shroud to limit expansion |
WO2021202189A1 (en) | 2020-04-02 | 2021-10-07 | Idex Health And Science Llc | Precision volumetric pump with a bellows hermetic seal |
Family Cites Families (399)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US380419A (en) | 1888-04-03 | Ooooog | ||
US1314600A (en) | 1919-09-02 | Flexible shaft | ||
US261252A (en) | 1882-07-18 | Drive-well point or strainer | ||
US997191A (en) | 1909-10-25 | 1911-07-04 | Henry C Hogarth | Well-casing. |
US1135809A (en) | 1914-01-21 | 1915-04-13 | Eli Jones | Well-strainer. |
US1233888A (en) | 1916-09-01 | 1917-07-17 | Frank W A Finley | Art of well-producing or earth-boring. |
US1301285A (en) | 1916-09-01 | 1919-04-22 | Frank W A Finley | Expansible well-casing. |
US1229437A (en) | 1916-10-09 | 1917-06-12 | William H Foster | Strainer. |
US1276213A (en) | 1918-01-10 | 1918-08-20 | Bert A Hare | Oil-well strainer. |
US1647907A (en) | 1926-10-29 | 1927-11-01 | Dennis D Doty | Well casing |
US1945079A (en) | 1931-02-10 | 1934-01-30 | Midland Steel Prod Co | Method of forming axle housings |
US1981525A (en) | 1933-12-05 | 1934-11-20 | Bailey E Price | Method of and apparatus for drilling oil wells |
US2050128A (en) | 1934-03-30 | 1936-08-04 | Schlumberger Well Surv Corp | Thermometric method of locating the top of the cement behind a well casing |
US2016683A (en) | 1934-05-21 | 1935-10-08 | Alfred S Black | Fishing tool |
US2171840A (en) | 1937-10-25 | 1939-09-05 | Baggah Corp | Method for determining the position of cement slurry in a well bore |
US2220205A (en) | 1939-03-31 | 1940-11-05 | Standard Oil Dev Co | Method of locating detectable cement in a borehole |
US2217708A (en) | 1939-05-08 | 1940-10-15 | Oil Equipment Engineering Corp | Well cementing method and apparatus |
US2371385A (en) | 1942-12-14 | 1945-03-13 | Standard Oil Dev Co | Gravel-packed liner and perforation assembly |
US2530966A (en) | 1943-04-17 | 1950-11-21 | Standard Oil Dev Co | Well completion apparatus |
US2696169A (en) | 1948-04-10 | 1954-12-07 | Phillips Petroleum Co | Shaped charge well-pipe perforator |
US2677466A (en) | 1951-02-08 | 1954-05-04 | Proportioncers Inc | Core for filter elements |
US2769655A (en) | 1953-04-10 | 1956-11-06 | Lloyd R Holmes | Internal pipe gripping tool |
US2760581A (en) | 1954-02-05 | 1956-08-28 | Johnston Testers Inc | Well completion tool |
US2835328A (en) | 1954-12-10 | 1958-05-20 | George A Thompson | Well point |
US2812025A (en) | 1955-01-24 | 1957-11-05 | James U Teague | Expansible liner |
US2815025A (en) * | 1956-02-16 | 1957-12-03 | Fenton | Liver bile pouch |
US3069125A (en) | 1958-01-20 | 1962-12-18 | Robertshaw Fulton Controls Co | Heat actuated snap acting valve |
US2990017A (en) | 1958-06-24 | 1961-06-27 | Moretrench Corp | Wellpoint |
US2912025A (en) * | 1958-07-07 | 1959-11-10 | William K Thomas | Hacksaw and frame therefor |
US3179168A (en) | 1962-08-09 | 1965-04-20 | Pan American Petroleum Corp | Metallic casing liner |
US3203451A (en) | 1962-08-09 | 1965-08-31 | Pan American Petroleum Corp | Corrugated tube for lining wells |
US3253842A (en) | 1963-12-10 | 1966-05-31 | Thiokol Chemical Corp | Shear key joint |
US3297092A (en) | 1964-07-15 | 1967-01-10 | Pan American Petroleum Corp | Casing patch |
US3353599A (en) | 1964-08-04 | 1967-11-21 | Gulf Oil Corp | Method and apparatus for stabilizing formations |
US3358492A (en) | 1965-09-08 | 1967-12-19 | Embassy Ind Inc | Mandrel construction |
US3389752A (en) | 1965-10-23 | 1968-06-25 | Schlumberger Technology Corp | Zone protection |
US3415321A (en) | 1966-09-09 | 1968-12-10 | Dresser Ind | Shaped charge perforating apparatus and method |
US3508587A (en) | 1966-09-29 | 1970-04-28 | Hans A Mauch | Tubular structural member |
US3414055A (en) | 1966-10-24 | 1968-12-03 | Mobil Oil Corp | Formation consolidation using a combustible liner |
US3463247A (en) | 1967-08-07 | 1969-08-26 | Robbins & Assoc James S | Drill stem breakout apparatus |
US3507340A (en) | 1968-02-05 | 1970-04-21 | Schlumberger Technology Corp | Apparatus for well completion |
US3482629A (en) | 1968-06-20 | 1969-12-09 | Shell Oil Co | Method for the sand control of a well |
US3489220A (en) | 1968-08-02 | 1970-01-13 | J C Kinley | Method and apparatus for repairing pipe in wells |
US3556219A (en) | 1968-09-18 | 1971-01-19 | Phillips Petroleum Co | Eccentric gravel-packed well liner |
US3561529A (en) | 1968-10-02 | 1971-02-09 | Electric Wireline Specialties | Through-tubing nonretrievable bridge plug |
US3604732A (en) | 1969-05-12 | 1971-09-14 | Lynes Inc | Inflatable element |
US3657744A (en) | 1970-05-08 | 1972-04-25 | Univ Minnesota | Method for fixing prosthetic implants in a living body |
US3672705A (en) | 1970-06-19 | 1972-06-27 | Garren Corp | Pipe jack |
US3712373A (en) | 1970-10-02 | 1973-01-23 | Pan American Petroleum Corp | Multi-layer well screen |
US3692114A (en) | 1970-10-22 | 1972-09-19 | Shell Oil Co | Fluidized sandpacking |
US3785193A (en) | 1971-04-10 | 1974-01-15 | Kinley J | Liner expanding apparatus |
US3818986A (en) | 1971-11-01 | 1974-06-25 | Dresser Ind | Selective well treating and gravel packing apparatus |
CH543400A (de) | 1972-10-10 | 1973-10-31 | Peyer Siegfried | Klemmvorrichtung für Büropapiere |
US4185856A (en) | 1973-04-13 | 1980-01-29 | Mcevoy Oilfield Equipment Company | Pipe joint with remotely operable latch |
US3864970A (en) | 1973-10-18 | 1975-02-11 | Schlumberger Technology Corp | Methods and apparatus for testing earth formations composed of particles of various sizes |
US3913676A (en) | 1974-06-19 | 1975-10-21 | Baker Oil Tools Inc | Method and apparatus for gravel packing |
US3963076A (en) | 1975-03-07 | 1976-06-15 | Baker Oil Tools, Inc. | Method and apparatus for gravel packing well bores |
US4064938A (en) | 1976-01-12 | 1977-12-27 | Standard Oil Company (Indiana) | Well screen with erosion protection walls |
US4065953A (en) | 1976-06-15 | 1978-01-03 | Mannesmann Aktiengesellschaft | Mechanical tube expander |
US5643314A (en) | 1995-11-13 | 1997-07-01 | Navius Corporation | Self-expanding stent |
US4309891A (en) | 1978-02-17 | 1982-01-12 | Texaco Inc. | Double action, self-contained swages for joining two small tubes |
DE2815705C2 (de) | 1978-04-12 | 1986-10-16 | Rolf 3100 Celle Rüße | Verfahren und Vorrichtung zum Zentrieren von Futterrohren |
US4253522A (en) | 1979-05-21 | 1981-03-03 | Otis Engineering Corporation | Gravel pack tool |
US4323625A (en) * | 1980-06-13 | 1982-04-06 | Monsanto Company | Composites of grafted olefin polymers and cellulose fibers |
FR2487086A1 (fr) | 1980-07-18 | 1982-01-22 | Albertini Prosper | Procede et dispositifs pour la mise en place et le maintien d'un ruban dans une enchassure de lunettes pour obtention d'un gabarit par coulee |
US4401158A (en) | 1980-07-21 | 1983-08-30 | Baker International Corporation | One trip multi-zone gravel packing apparatus |
US4337969A (en) | 1980-10-06 | 1982-07-06 | Schlumberger Technology Corp. | Extension member for well-logging operations |
JPS5832275B2 (ja) | 1980-12-11 | 1983-07-12 | 永岡金網株式会社 | スクリ−ン |
US4541486A (en) | 1981-04-03 | 1985-09-17 | Baker Oil Tools, Inc. | One trip perforating and gravel pack system |
US4375164A (en) | 1981-04-22 | 1983-03-01 | Halliburton Company | Formation tester |
SE445884B (sv) | 1982-04-30 | 1986-07-28 | Medinvent Sa | Anordning for implantation av en rorformig protes |
US4558219A (en) | 1982-07-06 | 1985-12-10 | Dresser Industries, Inc. | Method and apparatus for determining flow characteristics within a well |
SU1105620A1 (ru) | 1983-02-03 | 1984-07-30 | Белорусский Научно-Исследовательский Геологоразведочный Институт | Фильтр дл нефт ных и гидрогеологических скважин |
US4495997A (en) | 1983-05-11 | 1985-01-29 | Conoco Inc. | Well completion system and process |
US4626129A (en) | 1983-07-27 | 1986-12-02 | Antonius B. Kothman | Sub-soil drainage piping |
US4665906A (en) | 1983-10-14 | 1987-05-19 | Raychem Corporation | Medical devices incorporating sim alloy elements |
US4600037A (en) | 1984-03-19 | 1986-07-15 | Texas Eastern Drilling Systems, Inc. | Flexible drill pipe |
US4566538A (en) | 1984-03-26 | 1986-01-28 | Baker Oil Tools, Inc. | Fail-safe one trip perforating and gravel pack system |
FR2562345B1 (fr) | 1984-04-02 | 1986-06-27 | Alsthom Atlantique | Dispositif d'accouplement pour moteurs electriques |
US4553595A (en) | 1984-06-01 | 1985-11-19 | Texaco Inc. | Method for forming a gravel packed horizontal well |
US4558742A (en) | 1984-07-13 | 1985-12-17 | Texaco Inc. | Method and apparatus for gravel packing horizontal wells |
US4580568A (en) | 1984-10-01 | 1986-04-08 | Cook, Incorporated | Percutaneous endovascular stent and method for insertion thereof |
BE900733A (fr) | 1984-10-02 | 1985-02-01 | Diamant Boart Sa | Dispositif de controle du verrouillage d'un carottier double a cable. |
US4706659A (en) | 1984-12-05 | 1987-11-17 | Regents Of The University Of Michigan | Flexible connecting shaft for intramedullary reamer |
GB8432814D0 (en) | 1984-12-31 | 1985-02-06 | Lifeline Ltd | Catheter mount assembly |
US4606408A (en) | 1985-02-20 | 1986-08-19 | Halliburton Company | Method and apparatus for gravel-packing a well |
GB2175824A (en) | 1985-05-29 | 1986-12-10 | Barry Rene Christopher Paul | Producing composite metal articles |
US4733665C2 (en) | 1985-11-07 | 2002-01-29 | Expandable Grafts Partnership | Expandable intraluminal graft and method and apparatus for implanting an expandable intraluminal graft |
US5102417A (en) | 1985-11-07 | 1992-04-07 | Expandable Grafts Partnership | Expandable intraluminal graft, and method and apparatus for implanting an expandable intraluminal graft |
US4665918A (en) | 1986-01-06 | 1987-05-19 | Garza Gilbert A | Prosthesis system and method |
HU196195B (en) | 1986-04-28 | 1988-10-28 | Richter Gedeon Vegyeszet | Process for producing 1,4-disubstituted piperazine derivatives and pharmaceuticals comprising the compounds |
US4740207A (en) | 1986-09-10 | 1988-04-26 | Kreamer Jeffry W | Intralumenal graft |
US4893623A (en) | 1986-12-09 | 1990-01-16 | Advanced Surgical Intervention, Inc. | Method and apparatus for treating hypertrophy of the prostate gland |
US4783995A (en) | 1987-03-06 | 1988-11-15 | Oilfield Service Corporation Of America | Logging tool |
JPH088933B2 (ja) | 1987-07-10 | 1996-01-31 | 日本ゼオン株式会社 | カテ−テル |
US4832121A (en) | 1987-10-01 | 1989-05-23 | The Trustees Of Columbia University In The City Of New York | Methods for monitoring temperature-vs-depth characteristics in a borehole during and after hydraulic fracture treatments |
US4886062A (en) | 1987-10-19 | 1989-12-12 | Medtronic, Inc. | Intravascular radially expandable stent and method of implant |
US5192307A (en) | 1987-12-08 | 1993-03-09 | Wall W Henry | Angioplasty stent |
FR2626222B1 (fr) | 1988-01-22 | 1991-08-30 | Labavia | Installation de freinage de vehicules a dispositif d'antiblocage des roues et ralentisseur a commande controlee |
JP2561853B2 (ja) | 1988-01-28 | 1996-12-11 | 株式会社ジェイ・エム・エス | 形状記憶性を有する成形体及びその使用方法 |
US4809792A (en) | 1988-03-03 | 1989-03-07 | National-Oilwell | Support system for a top driven drilling unit |
US5226913A (en) | 1988-09-01 | 1993-07-13 | Corvita Corporation | Method of making a radially expandable prosthesis |
CA1322628C (en) | 1988-10-04 | 1993-10-05 | Richard A. Schatz | Expandable intraluminal graft |
DE8812719U1 (de) | 1988-10-11 | 1989-11-09 | Lindenberg, Josef, 7500 Karlsruhe | Vorrichtung zum Beheben von Stenosen |
US4874327A (en) | 1988-11-07 | 1989-10-17 | Halliburton Logging Services, Inc. | Universal cable head for a multiconductor logging cable |
FR2642812B1 (fr) | 1989-02-08 | 1991-05-31 | Crouzet Sa | Dispositif de commutation de fluide, piezoelectrique a commande optique |
US4990155A (en) | 1989-05-19 | 1991-02-05 | Wilkoff Howard M | Surgical stent method and apparatus |
US4994071A (en) | 1989-05-22 | 1991-02-19 | Cordis Corporation | Bifurcating stent apparatus and method |
US4945991A (en) | 1989-08-23 | 1990-08-07 | Mobile Oil Corporation | Method for gravel packing wells |
US5141360A (en) | 1989-09-18 | 1992-08-25 | David Zeman | Irrigation tubing |
CA2026604A1 (en) | 1989-10-02 | 1991-04-03 | Rodney G. Wolff | Articulated stent |
US5163321A (en) | 1989-10-17 | 1992-11-17 | Baroid Technology, Inc. | Borehole pressure and temperature measurement system |
US4976142A (en) | 1989-10-17 | 1990-12-11 | Baroid Technology, Inc. | Borehole pressure and temperature measurement system |
US5243190A (en) | 1990-01-17 | 1993-09-07 | Protechnics International, Inc. | Radioactive tracing with particles |
US5119373A (en) | 1990-02-09 | 1992-06-02 | Luxcom, Inc. | Multiple buffer time division multiplexing ring |
US5545208A (en) | 1990-02-28 | 1996-08-13 | Medtronic, Inc. | Intralumenal drug eluting prosthesis |
JPH05507331A (ja) | 1990-05-18 | 1993-10-21 | ノビロー,フィリップ | 円筒体のケーシング処理及び/又は裏張りを行なうための予備成形体、装置、及び方法 |
US5156220A (en) | 1990-08-27 | 1992-10-20 | Baker Hughes Incorporated | Well tool with sealing means |
DE9014230U1 (de) | 1990-10-13 | 1991-11-21 | Angiomed AG, 7500 Karlsruhe | Vorrichtung zum Aufweiten einer Stenose in einer Körperröhre |
DE69116130T2 (de) | 1990-10-18 | 1996-05-15 | Ho Young Song | Selbstexpandierender, endovaskulärer dilatator |
US5174379A (en) | 1991-02-11 | 1992-12-29 | Otis Engineering Corporation | Gravel packing and perforating a well in a single trip |
US5211241A (en) | 1991-04-01 | 1993-05-18 | Otis Engineering Corporation | Variable flow sliding sleeve valve and positioning shifting tool therefor |
US5628822A (en) * | 1991-04-02 | 1997-05-13 | Synthetic Industries, Inc. | Graded fiber design and concrete reinforced therewith |
US5197978B1 (en) | 1991-04-26 | 1996-05-28 | Advanced Coronary Tech | Removable heat-recoverable tissue supporting device |
US5107927A (en) | 1991-04-29 | 1992-04-28 | Otis Engineering Corporation | Orienting tool for slant/horizontal completions |
JP3308559B2 (ja) | 1991-06-05 | 2002-07-29 | キヤノン株式会社 | データ通信装置及びデータ処理方法 |
US5147370A (en) | 1991-06-12 | 1992-09-15 | Mcnamara Thomas O | Nitinol stent for hollow body conduits |
US5186255A (en) | 1991-07-16 | 1993-02-16 | Corey John C | Flow monitoring and control system for injection wells |
US5500013A (en) | 1991-10-04 | 1996-03-19 | Scimed Life Systems, Inc. | Biodegradable drug delivery vascular stent |
CA2079417C (en) | 1991-10-28 | 2003-01-07 | Lilip Lau | Expandable stents and method of making same |
FR2683449A1 (fr) | 1991-11-08 | 1993-05-14 | Cardon Alain | Endoprothese pour implantation transluminale. |
US5234448A (en) | 1992-02-28 | 1993-08-10 | Shadyside Hospital | Method and apparatus for connecting and closing severed blood vessels |
US5282823A (en) | 1992-03-19 | 1994-02-01 | Medtronic, Inc. | Intravascular radially expandable stent |
WO1993019803A1 (en) | 1992-03-31 | 1993-10-14 | Boston Scientific Corporation | Medical wire |
US5354308A (en) | 1992-05-01 | 1994-10-11 | Beth Israel Hospital Association | Metal wire stent |
US5540712A (en) | 1992-05-01 | 1996-07-30 | Nitinol Medical Technologies, Inc. | Stent and method and apparatus for forming and delivering the same |
AU678350B2 (en) | 1992-05-08 | 1997-05-29 | Schneider (Usa) Inc. | Esophageal stent and delivery tool |
US5476434A (en) | 1992-05-27 | 1995-12-19 | Kalb; Irvin M. | Female incontinence device including electronic sensors |
US5366012A (en) | 1992-06-09 | 1994-11-22 | Shell Oil Company | Method of completing an uncased section of a borehole |
MY108743A (en) | 1992-06-09 | 1996-11-30 | Shell Int Research | Method of greating a wellbore in an underground formation |
US5496365A (en) | 1992-07-02 | 1996-03-05 | Sgro; Jean-Claude | Autoexpandable vascular endoprosthesis |
US5643339A (en) | 1992-08-06 | 1997-07-01 | William Cook Europe A/S | Prosthetic device for sustaining a blood-vessel or hollow organ lumen |
US6336938B1 (en) | 1992-08-06 | 2002-01-08 | William Cook Europe A/S | Implantable self expanding prosthetic device |
US5318121A (en) | 1992-08-07 | 1994-06-07 | Baker Hughes Incorporated | Method and apparatus for locating and re-entering one or more horizontal wells using whipstock with sealable bores |
US5396957A (en) | 1992-09-29 | 1995-03-14 | Halliburton Company | Well completions with expandable casing portions |
US5449382A (en) | 1992-11-04 | 1995-09-12 | Dayton; Michael P. | Minimally invasive bioactivated endoprosthesis for vessel repair |
US5355948A (en) | 1992-11-04 | 1994-10-18 | Sparlin Derry D | Permeable isolation sectioned screen |
DE9317550U1 (de) | 1992-11-18 | 1994-01-27 | Minnesota Mining And Manufacturing Co., Saint Paul, Minn. | Applikationsschale für Dentalmaterial |
US5309988A (en) | 1992-11-20 | 1994-05-10 | Halliburton Company | Electromechanical shifter apparatus for subsurface well flow control |
US5383926A (en) | 1992-11-23 | 1995-01-24 | Children's Medical Center Corporation | Re-expandable endoprosthesis |
BE1006440A3 (fr) | 1992-12-21 | 1994-08-30 | Dereume Jean Pierre Georges Em | Endoprothese luminale et son procede de preparation. |
US5329998A (en) | 1992-12-23 | 1994-07-19 | Halliburton Company | One trip TCP/GP system with fluid containment means |
US5419760A (en) | 1993-01-08 | 1995-05-30 | Pdt Systems, Inc. | Medicament dispensing stent for prevention of restenosis of a blood vessel |
DE4300285A1 (de) | 1993-01-08 | 1994-07-14 | Wolf Gmbh Richard | Instrument zum Implantieren und Extrahieren von Stents |
CA2152594C (en) | 1993-01-19 | 1998-12-01 | David W. Mayer | Clad composite stent |
US5355949A (en) | 1993-04-22 | 1994-10-18 | Sparlin Derry D | Well liner with dual concentric half screens |
US5441515A (en) | 1993-04-23 | 1995-08-15 | Advanced Cardiovascular Systems, Inc. | Ratcheting stent |
US5377104A (en) | 1993-07-23 | 1994-12-27 | Teledyne Industries, Inc. | Passive seismic imaging for real time management and verification of hydraulic fracturing and of geologic containment of hazardous wastes injected into hydraulic fractures |
CA2127637C (en) | 1993-07-26 | 2006-01-03 | Scott Bair | Fluid jet surgical cutting tool |
US5913897A (en) | 1993-09-16 | 1999-06-22 | Cordis Corporation | Endoprosthesis having multiple bridging junctions and procedure |
FR2710834B1 (fr) | 1993-10-05 | 1995-12-22 | Guerbet Sa | Organe tubulaire expansible pour endoprothèse intraluminale, endoprothèse intraluminale, procédé de fabrication. |
US5562690A (en) | 1993-11-12 | 1996-10-08 | United States Surgical Corporation | Apparatus and method for performing compressional anastomoses |
IT1269443B (it) | 1994-01-19 | 1997-04-01 | Stefano Nazari | Protesi vascolare per la sostituzione o il rivestimento interno di vasi sanguigni di medio e grande diametro e dispositivo per la sua applicazione senza interruzione del flusso ematico |
US5403341A (en) | 1994-01-24 | 1995-04-04 | Solar; Ronald J. | Parallel flow endovascular stent and deployment apparatus therefore |
US5442173A (en) | 1994-03-04 | 1995-08-15 | Schlumberger Technology Corporation | Method and system for real-time monitoring of earth formation fracture movement |
US5556413A (en) | 1994-03-11 | 1996-09-17 | Advanced Cardiovascular Systems, Inc. | Coiled stent with locking ends |
JP3426334B2 (ja) | 1994-03-11 | 2003-07-14 | 株式会社ナガオカ | コイル状井戸用スクリーン |
JP3296920B2 (ja) | 1994-03-15 | 2002-07-02 | 京セラミタ株式会社 | ファクシミリ装置 |
US5843120A (en) | 1994-03-17 | 1998-12-01 | Medinol Ltd. | Flexible-expandable stent |
US5733303A (en) | 1994-03-17 | 1998-03-31 | Medinol Ltd. | Flexible expandable stent |
US5449373A (en) | 1994-03-17 | 1995-09-12 | Medinol Ltd. | Articulated stent |
JP3665877B2 (ja) | 1994-03-24 | 2005-06-29 | 株式会社リコー | 複合機 |
US6001123A (en) | 1994-04-01 | 1999-12-14 | Gore Enterprise Holdings Inc. | Folding self-expandable intravascular stent-graft |
CA2147709C (en) | 1994-04-25 | 1999-08-24 | Sharon S. Lam | Radiopaque stent markers |
JP3011017B2 (ja) | 1994-04-28 | 2000-02-21 | ブラザー工業株式会社 | ファクシミリ装置 |
US5450898A (en) | 1994-05-12 | 1995-09-19 | Sparlin; Derry D. | Gravity enhanced maintenance screen |
ATE176587T1 (de) | 1994-05-19 | 1999-02-15 | Scimed Life Systems Inc | Verbesserte gewebestützvorrichtungen |
DE69528216T2 (de) | 1994-06-17 | 2003-04-17 | Terumo K.K., Tokio/Tokyo | Verfahren zur Herstellung eines Dauerstents |
EP0689805B1 (en) | 1994-06-27 | 2003-05-28 | Corvita Corporation | Bistable luminal graft endoprostheses |
US5397355A (en) | 1994-07-19 | 1995-03-14 | Stentco, Inc. | Intraluminal stent |
US5456319A (en) | 1994-07-29 | 1995-10-10 | Atlantic Richfield Company | Apparatus and method for blocking well perforations |
US5702419A (en) | 1994-09-21 | 1997-12-30 | Wake Forest University | Expandable, intraluminal stents |
US5545210A (en) | 1994-09-22 | 1996-08-13 | Advanced Coronary Technology, Inc. | Method of implanting a permanent shape memory alloy stent |
US5899882A (en) | 1994-10-27 | 1999-05-04 | Novoste Corporation | Catheter apparatus for radiation treatment of a desired area in the vascular system of a patient |
FR2728156B1 (fr) | 1994-12-16 | 1997-05-30 | Fouere Alain | Manchon extensible interne a usage chirurgical pour dilatation de conduits physiologiques |
JPH08186696A (ja) | 1994-12-28 | 1996-07-16 | Nec Corp | ファクシミリ装置 |
US5492175A (en) | 1995-01-09 | 1996-02-20 | Mobil Oil Corporation | Method for determining closure of a hydraulically induced in-situ fracture |
ZA96241B (en) | 1995-01-16 | 1996-08-14 | Shell Int Research | Method of creating a casing in a borehole |
DE19508805C2 (de) | 1995-03-06 | 2000-03-30 | Lutz Freitag | Stent zum Anordnen in einer Körperröhre mit einem flexiblen Stützgerüst aus mindestens zwei Drähten mit unterschiedlicher Formgedächtnisfunktion |
CA2566929C (en) | 1995-03-10 | 2009-04-21 | Bard Peripheral Vascular, Inc. | Endoluminal encapsulated stent and methods of manufacture and endoluminal delivery |
GB9505721D0 (en) | 1995-03-21 | 1995-05-10 | Univ London | Expandable surgical stent |
DK0734698T4 (da) | 1995-04-01 | 2006-07-03 | Variomed Ag | Stent til transluminal implantation i hule organer |
US5576485A (en) | 1995-04-03 | 1996-11-19 | Serata; Shosei | Single fracture method and apparatus for simultaneous measurement of in-situ earthen stress state and material properties |
US5515915A (en) | 1995-04-10 | 1996-05-14 | Mobil Oil Corporation | Well screen having internal shunt tubes |
GB9510465D0 (en) | 1995-05-24 | 1995-07-19 | Petroline Wireline Services | Connector assembly |
US6602281B1 (en) | 1995-06-05 | 2003-08-05 | Avantec Vascular Corporation | Radially expansible vessel scaffold having beams and expansion joints |
US5609629A (en) | 1995-06-07 | 1997-03-11 | Med Institute, Inc. | Coated implantable medical device |
RU2157146C2 (ru) | 1995-06-13 | 2000-10-10 | ВИЛЬЯМ КУК Европа, A/S | Устройство для имплантации в сосудах и полых органах (его варианты) |
KR100452916B1 (ko) | 1995-07-25 | 2005-05-27 | 메드스텐트 인코퍼레이티드 | 확장 가능한 스텐트 |
US5641023A (en) | 1995-08-03 | 1997-06-24 | Halliburton Energy Services, Inc. | Shifting tool for a subterranean completion structure |
DK171865B1 (da) | 1995-09-11 | 1997-07-21 | Cook William Europ | Ekspanderbar endovasculær stent |
US5562697A (en) | 1995-09-18 | 1996-10-08 | William Cook, Europe A/S | Self-expanding stent assembly and methods for the manufacture thereof |
UA67719C2 (en) | 1995-11-08 | 2004-07-15 | Shell Int Research | Deformable well filter and method for its installation |
GB9522942D0 (en) | 1995-11-09 | 1996-01-10 | Petroline Wireline Services | Downhole tool |
GB9524109D0 (en) | 1995-11-24 | 1996-01-24 | Petroline Wireline Services | Downhole apparatus |
US5824040A (en) | 1995-12-01 | 1998-10-20 | Medtronic, Inc. | Endoluminal prostheses and therapies for highly variable body lumens |
AU722790B2 (en) | 1995-12-09 | 2000-08-10 | Weatherford/Lamb Inc. | Tubing connector |
NO965327L (no) | 1995-12-14 | 1997-06-16 | Halliburton Co | Sporbare brönnsementsammensetninger og metoder |
US6203569B1 (en) | 1996-01-04 | 2001-03-20 | Bandula Wijay | Flexible stent |
US6258116B1 (en) | 1996-01-26 | 2001-07-10 | Cordis Corporation | Bifurcated axially flexible stent |
US5895406A (en) | 1996-01-26 | 1999-04-20 | Cordis Corporation | Axially flexible stent |
US5695516A (en) | 1996-02-21 | 1997-12-09 | Iso Stent, Inc. | Longitudinally elongating balloon expandable stent |
GB2347448B (en) | 1996-03-29 | 2000-12-06 | Sensor Dynamics Ltd | Apparatus for the remote measurement of physical parameters |
NZ331269A (en) | 1996-04-10 | 2000-01-28 | Advanced Cardiovascular System | Expandable stent, its structural strength varying along its length |
US5891191A (en) | 1996-04-30 | 1999-04-06 | Schneider (Usa) Inc | Cobalt-chromium-molybdenum alloy stent and stent-graft |
GB2313078B (en) | 1996-05-18 | 2000-03-08 | Camco Int | Improvements in or relating to torque machines |
US5806589A (en) | 1996-05-20 | 1998-09-15 | Lang; Duane | Apparatus for stabbing and threading a drill pipe safety valve |
US5670161A (en) | 1996-05-28 | 1997-09-23 | Healy; Kevin E. | Biodegradable stent |
US5697971A (en) | 1996-06-11 | 1997-12-16 | Fischell; Robert E. | Multi-cell stent with cells having differing characteristics |
US5896928A (en) | 1996-07-01 | 1999-04-27 | Baker Hughes Incorporated | Flow restriction device for use in producing wells |
MY116920A (en) | 1996-07-01 | 2004-04-30 | Shell Int Research | Expansion of tubings |
US5922020A (en) | 1996-08-02 | 1999-07-13 | Localmed, Inc. | Tubular prosthesis having improved expansion and imaging characteristics |
US5723781A (en) | 1996-08-13 | 1998-03-03 | Pruett; Phillip E. | Borehole tracer injection and detection method |
US5776183A (en) | 1996-08-23 | 1998-07-07 | Kanesaka; Nozomu | Expandable stent |
US5954133A (en) | 1996-09-12 | 1999-09-21 | Halliburton Energy Services, Inc. | Methods of completing wells utilizing wellbore equipment positioning apparatus |
US5807404A (en) | 1996-09-19 | 1998-09-15 | Medinol Ltd. | Stent with variable features to optimize support and method of making such stent |
CA2210087A1 (en) | 1996-09-25 | 1998-03-25 | Mobil Oil Corporation | Alternate-path well screen with protective shroud |
US5755776A (en) | 1996-10-04 | 1998-05-26 | Al-Saadon; Khalid | Permanent expandable intraluminal tubular stent |
US5868781A (en) | 1996-10-22 | 1999-02-09 | Scimed Life Systems, Inc. | Locking stent |
GB9622480D0 (en) | 1996-10-29 | 1997-01-08 | Weatherford Lamb | Apparatus and method for running tubulars |
US6049597A (en) | 1996-10-29 | 2000-04-11 | Canon Kabushiki Kaisha | Data communication system between a personal computer and facsimile machine through an interface |
WO1998020810A1 (en) | 1996-11-12 | 1998-05-22 | Medtronic, Inc. | Flexible, radially expansible luminal prostheses |
US6142230A (en) | 1996-11-14 | 2000-11-07 | Weatherford/Lamb, Inc. | Wellbore tubular patch system |
US5785120A (en) | 1996-11-14 | 1998-07-28 | Weatherford/Lamb, Inc. | Tubular patch |
US5957195A (en) | 1996-11-14 | 1999-09-28 | Weatherford/Lamb, Inc. | Wellbore tool stroke indicator system and tubular patch |
US6273634B1 (en) | 1996-11-22 | 2001-08-14 | Shell Oil Company | Connector for an expandable tubing string |
US6027527A (en) | 1996-12-06 | 2000-02-22 | Piolax Inc. | Stent |
GB9625939D0 (en) | 1996-12-13 | 1997-01-29 | Petroline Wireline Services | Expandable tubing |
US5833001A (en) | 1996-12-13 | 1998-11-10 | Schlumberger Technology Corporation | Sealing well casings |
US6206911B1 (en) | 1996-12-19 | 2001-03-27 | Simcha Milo | Stent combination |
CA2602435C (en) | 1997-01-24 | 2012-03-13 | Paragon Intellectual Properties, Llc | Bistable spring construction for a stent and other medical apparatus |
IL131063A (en) | 1997-01-24 | 2005-07-25 | Kentucky Oil N V | Bistable spring construction for a stent and other medical apparatus |
US8353948B2 (en) | 1997-01-24 | 2013-01-15 | Celonova Stent, Inc. | Fracture-resistant helical stent incorporating bistable cells and methods of use |
US8663311B2 (en) * | 1997-01-24 | 2014-03-04 | Celonova Stent, Inc. | Device comprising biodegradable bistable or multistable cells and methods of use |
GB2321866A (en) | 1997-02-07 | 1998-08-12 | Weatherford Lamb | Jaw unit for use in a tong |
US6360633B2 (en) | 1997-01-29 | 2002-03-26 | Weatherford/Lamb, Inc. | Apparatus and method for aligning tubulars |
DE19703482A1 (de) | 1997-01-31 | 1998-08-06 | Ernst Peter Prof Dr M Strecker | Stent |
US5827321A (en) | 1997-02-07 | 1998-10-27 | Cornerstone Devices, Inc. | Non-Foreshortening intraluminal prosthesis |
US5997580A (en) | 1997-03-27 | 1999-12-07 | Johnson & Johnson Professional, Inc. | Cement restrictor including shape memory material |
WO1998045009A2 (en) | 1997-04-04 | 1998-10-15 | Oiltools International B.V. | Filter for subterranean use |
US5842516A (en) | 1997-04-04 | 1998-12-01 | Mobil Oil Corporation | Erosion-resistant inserts for fluid outlets in a well tool and method for installing same |
MY119637A (en) * | 1997-04-28 | 2005-06-30 | Shell Int Research | Expandable well screen. |
CA2264632C (en) | 1997-05-02 | 2007-11-27 | Baker Hughes Incorporated | Wellbores utilizing fiber optic-based sensors and operating devices |
US6281489B1 (en) | 1997-05-02 | 2001-08-28 | Baker Hughes Incorporated | Monitoring of downhole parameters and tools utilizing fiber optics |
US5918672A (en) | 1997-05-08 | 1999-07-06 | Mcconnell; Howard T. | Shroud for a well screen |
US5925879A (en) | 1997-05-09 | 1999-07-20 | Cidra Corporation | Oil and gas well packer having fiber optic Bragg Grating sensors for downhole insitu inflation monitoring |
BR9809998A (pt) | 1997-06-09 | 2002-01-15 | Baker Hughes Inc | Aparelho para o controle de injeção quìmica de um sistema de tratamento de fluidos de produção de um poço de campo de óleo, e, processo de monitoramento e controle de injeção quìmica dentro de um sistema para o tratamento de fluidos de produção a partir de um campo de óleo |
FR2765619B1 (fr) | 1997-07-01 | 2000-10-06 | Schlumberger Cie Dowell | Procede et dispositif pour la completion de puits pour la production d'hydrocarbures ou analogues |
DE19728337A1 (de) | 1997-07-03 | 1999-01-07 | Inst Mikrotechnik Mainz Gmbh | Implantierbare Gefäßstütze |
GB9714651D0 (en) | 1997-07-12 | 1997-09-17 | Petroline Wellsystems Ltd | Downhole tubing |
MY122241A (en) | 1997-08-01 | 2006-04-29 | Shell Int Research | Creating zonal isolation between the interior and exterior of a well system |
US6059822A (en) | 1997-08-22 | 2000-05-09 | Uni-Cath Inc. | Stent with different mesh patterns |
US5964296A (en) | 1997-09-18 | 1999-10-12 | Halliburton Energy Services, Inc. | Formation fracturing and gravel packing tool |
KR20010082497A (ko) | 1997-09-24 | 2001-08-30 | 메드 인스티튜트, 인코포레이티드 | 반경방향으로 팽창가능한 스텐트 |
US6042606A (en) | 1997-09-29 | 2000-03-28 | Cook Incorporated | Radially expandable non-axially contracting surgical stent |
US6021850A (en) | 1997-10-03 | 2000-02-08 | Baker Hughes Incorporated | Downhole pipe expansion apparatus and method |
US6029748A (en) | 1997-10-03 | 2000-02-29 | Baker Hughes Incorporated | Method and apparatus for top to bottom expansion of tubulars |
US6003600A (en) | 1997-10-16 | 1999-12-21 | Halliburton Energy Services, Inc. | Methods of completing wells in unconsolidated subterranean zones |
GB9723031D0 (en) * | 1997-11-01 | 1998-01-07 | Petroline Wellsystems Ltd | Downhole tubing location method |
US6147774A (en) | 1997-12-08 | 2000-11-14 | Ricoh Company, Ltd. | Multifunction interface card for interfacing a facsimile machine, secure modem, and a personal computer |
US6190406B1 (en) | 1998-01-09 | 2001-02-20 | Nitinal Development Corporation | Intravascular stent having tapered struts |
US5981630A (en) * | 1998-01-14 | 1999-11-09 | Synthetic Industries, Inc. | Fibers having improved sinusoidal configuration, concrete reinforced therewith and related method |
JPH11275298A (ja) | 1998-01-19 | 1999-10-08 | Brother Ind Ltd | ファクシミリ送信システム |
US6623521B2 (en) | 1998-02-17 | 2003-09-23 | Md3, Inc. | Expandable stent with sliding and locking radial elements |
AU747413B2 (en) | 1998-03-06 | 2002-05-16 | Shell Internationale Research Maatschappij B.V. | Inflow detection apparatus and system for its use |
US6019789A (en) | 1998-04-01 | 2000-02-01 | Quanam Medical Corporation | Expandable unit cell and intraluminal stent |
US6263972B1 (en) | 1998-04-14 | 2001-07-24 | Baker Hughes Incorporated | Coiled tubing screen and method of well completion |
US6213686B1 (en) | 1998-05-01 | 2001-04-10 | Benton F. Baugh | Gimbal for J-Lay pipe laying system |
US6315040B1 (en) | 1998-05-01 | 2001-11-13 | Shell Oil Company | Expandable well screen |
US6093203A (en) | 1998-05-13 | 2000-07-25 | Uflacker; Renan | Stent or graft support structure for treating bifurcated vessels having different diameter portions and methods of use and implantation |
US6244349B1 (en) | 1998-05-14 | 2001-06-12 | Halliburton Energy Services, Inc. | Circulating nipple and method for setting well casing |
US6135208A (en) | 1998-05-28 | 2000-10-24 | Halliburton Energy Services, Inc. | Expandable wellbore junction |
US6083258A (en) | 1998-05-28 | 2000-07-04 | Yadav; Jay S. | Locking stent |
US6261319B1 (en) | 1998-07-08 | 2001-07-17 | Scimed Life Systems, Inc. | Stent |
GB9817246D0 (en) | 1998-08-08 | 1998-10-07 | Petroline Wellsystems Ltd | Connector |
GB2340859A (en) | 1998-08-24 | 2000-03-01 | Weatherford Lamb | Method and apparatus for facilitating the connection of tubulars using a top drive |
WO2000012861A1 (en) | 1998-08-28 | 2000-03-09 | Fmc Corporation | Casing hanger |
US6755856B2 (en) * | 1998-09-05 | 2004-06-29 | Abbott Laboratories Vascular Enterprises Limited | Methods and apparatus for stenting comprising enhanced embolic protection, coupled with improved protection against restenosis and thrombus formation |
US6193744B1 (en) | 1998-09-10 | 2001-02-27 | Scimed Life Systems, Inc. | Stent configurations |
CA2248484A1 (en) | 1998-09-25 | 2000-03-25 | Lloyd L. Walker | Back spin swivelling device for a progressive cavity pump |
US6152599A (en) | 1998-10-21 | 2000-11-28 | The University Of Texas Systems | Tomotherapy treatment table positioning device |
CN1097133C (zh) | 1998-10-29 | 2002-12-25 | 国际壳牌研究有限公司 | 用于运输并安装可膨胀钢管的方法 |
GB2343691B (en) | 1998-11-16 | 2003-05-07 | Shell Int Research | Isolation of subterranean zones |
US6263966B1 (en) | 1998-11-16 | 2001-07-24 | Halliburton Energy Services, Inc. | Expandable well screen |
US6745845B2 (en) | 1998-11-16 | 2004-06-08 | Shell Oil Company | Isolation of subterranean zones |
US6634431B2 (en) | 1998-11-16 | 2003-10-21 | Robert Lance Cook | Isolation of subterranean zones |
EP1541984A3 (en) | 1998-12-17 | 2006-06-07 | Chevron USA, Inc. | Apparatus for communicating and measuring pressure |
US6425444B1 (en) | 1998-12-22 | 2002-07-30 | Weatherford/Lamb, Inc. | Method and apparatus for downhole sealing |
CA2356194C (en) | 1998-12-22 | 2007-02-27 | Weatherford/Lamb, Inc. | Procedures and equipment for profiling and jointing of pipes |
US6138776A (en) | 1999-01-20 | 2000-10-31 | Hart; Christopher A. | Power tongs |
US6253850B1 (en) | 1999-02-24 | 2001-07-03 | Shell Oil Company | Selective zonal isolation within a slotted liner |
US6330918B1 (en) | 1999-02-27 | 2001-12-18 | Abb Vetco Gray, Inc. | Automated dog-type riser make-up device and method of use |
US6330911B1 (en) | 1999-03-12 | 2001-12-18 | Weatherford/Lamb, Inc. | Tong |
US6325825B1 (en) | 1999-04-08 | 2001-12-04 | Cordis Corporation | Stent with variable wall thickness |
US6419025B1 (en) | 1999-04-09 | 2002-07-16 | Shell Oil Company | Method of selective plastic expansion of sections of a tubing |
DE60003651T2 (de) | 1999-04-09 | 2004-06-24 | Shell Internationale Research Maatschappij B.V. | Verfahren zur herstellung eines bohrloches in einer untergrundformation |
US6227303B1 (en) | 1999-04-13 | 2001-05-08 | Mobil Oil Corporation | Well screen having an internal alternate flowpath |
US6536291B1 (en) | 1999-07-02 | 2003-03-25 | Weatherford/Lamb, Inc. | Optical flow rate measurement using unsteady pressures |
US6264685B1 (en) | 1999-07-06 | 2001-07-24 | Datascope Investment Corp. | Flexible high radial strength stent |
US6513599B1 (en) | 1999-08-09 | 2003-02-04 | Schlumberger Technology Corporation | Thru-tubing sand control method and apparatus |
US6220345B1 (en) | 1999-08-19 | 2001-04-24 | Mobil Oil Corporation | Well screen having an internal alternate flowpath |
US6571046B1 (en) | 1999-09-23 | 2003-05-27 | Baker Hughes Incorporated | Protector system for fiber optic system components in subsurface applications |
WO2001026584A1 (en) * | 1999-10-14 | 2001-04-19 | United Stenting, Inc. | Stents with multilayered struts |
US6446729B1 (en) | 1999-10-18 | 2002-09-10 | Schlumberger Technology Corporation | Sand control method and apparatus |
US6343651B1 (en) | 1999-10-18 | 2002-02-05 | Schlumberger Technology Corporation | Apparatus and method for controlling fluid flow with sand control |
US6374565B1 (en) | 1999-11-09 | 2002-04-23 | Foster-Miller, Inc. | Foldable member |
US6321503B1 (en) | 1999-11-16 | 2001-11-27 | Foster Miller, Inc. | Foldable member |
WO2001035715A2 (en) | 1999-11-18 | 2001-05-25 | Petrus Besselink | Method for placing bifurcated stents |
US6578630B2 (en) | 1999-12-22 | 2003-06-17 | Weatherford/Lamb, Inc. | Apparatus and methods for expanding tubulars in a wellbore |
US6325148B1 (en) | 1999-12-22 | 2001-12-04 | Weatherford/Lamb, Inc. | Tools and methods for use with expandable tubulars |
US6598678B1 (en) | 1999-12-22 | 2003-07-29 | Weatherford/Lamb, Inc. | Apparatus and methods for separating and joining tubulars in a wellbore |
AU782553B2 (en) | 2000-01-05 | 2005-08-11 | Baker Hughes Incorporated | Method of providing hydraulic/fiber conduits adjacent bottom hole assemblies for multi-step completions |
OA12224A (en) | 2000-03-02 | 2006-05-09 | Shell Int Research | Wireless downhole well interval inflow and injection control. |
RU2262597C2 (ru) | 2000-03-02 | 2005-10-20 | Шелл Интернэшнл Рисерч Маатсхаппий Б.В. | Нефтяная скважина, способ ее эксплуатации и пакер для использования в скважине |
GB2360584B (en) | 2000-03-25 | 2004-05-19 | Abb Offshore Systems Ltd | Monitoring fluid flow through a filter |
US6478091B1 (en) | 2000-05-04 | 2002-11-12 | Halliburton Energy Services, Inc. | Expandable liner and associated methods of regulating fluid flow in a well |
US6457518B1 (en) * | 2000-05-05 | 2002-10-01 | Halliburton Energy Services, Inc. | Expandable well screen |
US6415509B1 (en) | 2000-05-18 | 2002-07-09 | Halliburton Energy Services, Inc. | Methods of fabricating a thin-wall expandable well screen assembly |
US6675901B2 (en) | 2000-06-01 | 2004-01-13 | Schlumberger Technology Corp. | Use of helically wound tubular structure in the downhole environment |
US6378614B1 (en) | 2000-06-02 | 2002-04-30 | Oil & Gas Rental Services, Inc. | Method of landing items at a well location |
US7100690B2 (en) | 2000-07-13 | 2006-09-05 | Halliburton Energy Services, Inc. | Gravel packing apparatus having an integrated sensor and method for use of same |
US6554064B1 (en) | 2000-07-13 | 2003-04-29 | Halliburton Energy Services, Inc. | Method and apparatus for a sand screen with integrated sensors |
AU2001270615B2 (en) | 2000-07-13 | 2004-10-14 | Shell Internationale Research Maatschappij B.V. | Deploying a cable through a guide conduit in a well |
US6789621B2 (en) | 2000-08-03 | 2004-09-14 | Schlumberger Technology Corporation | Intelligent well system and method |
US6848510B2 (en) | 2001-01-16 | 2005-02-01 | Schlumberger Technology Corporation | Screen and method having a partial screen wrap |
US6799637B2 (en) | 2000-10-20 | 2004-10-05 | Schlumberger Technology Corporation | Expandable tubing and method |
US6695054B2 (en) | 2001-01-16 | 2004-02-24 | Schlumberger Technology Corporation | Expandable sand screen and methods for use |
US6681854B2 (en) | 2000-11-03 | 2004-01-27 | Schlumberger Technology Corp. | Sand screen with communication line conduit |
GB2366578B (en) | 2000-09-09 | 2002-11-06 | Schlumberger Holdings | A method and system for cement lining a wellbore |
US6478092B2 (en) * | 2000-09-11 | 2002-11-12 | Baker Hughes Incorporated | Well completion method and apparatus |
GB2366817B (en) | 2000-09-13 | 2003-06-18 | Schlumberger Holdings | Pressurized system for protecting signal transfer capability at a subsurface location |
US6431271B1 (en) * | 2000-09-20 | 2002-08-13 | Schlumberger Technology Corporation | Apparatus comprising bistable structures and methods for their use in oil and gas wells |
JP3956602B2 (ja) | 2000-10-13 | 2007-08-08 | 株式会社日立製作所 | 蒸気タービン用ロータシャフトの製造法 |
CA2513263C (en) | 2000-10-20 | 2009-09-15 | Schlumberger Canada Limited | Expandable tubing and method |
RU2225497C2 (ru) | 2000-10-20 | 2004-03-10 | Шлюмбергер Текнолоджи Б.В. | Устройство, расширяемый трубчатый компонент (варианты) и способ их использования в буровой скважине (варианты) |
GB2379693B8 (en) | 2000-10-20 | 2012-12-19 | Halliburton Energy Serv Inc | Expandable wellbore tubing |
GB2395214B (en) | 2000-10-20 | 2004-12-29 | Schlumberger Holdings | Expandable wellbore tubing |
GB0026314D0 (en) | 2000-10-27 | 2000-12-13 | Faversham Ind Ltd | Tyre puncture sealants |
GB2382831B (en) | 2000-11-03 | 2003-08-13 | Schlumberger Holdings | Sand screen with communication line conduit |
GB0028041D0 (en) | 2000-11-17 | 2001-01-03 | Weatherford Lamb | Expander |
US7222676B2 (en) | 2000-12-07 | 2007-05-29 | Schlumberger Technology Corporation | Well communication system |
US6725934B2 (en) | 2000-12-21 | 2004-04-27 | Baker Hughes Incorporated | Expandable packer isolation system |
US6520254B2 (en) | 2000-12-22 | 2003-02-18 | Schlumberger Technology Corporation | Apparatus and method providing alternate fluid flowpath for gravel pack completion |
CA2544643C (en) | 2001-01-16 | 2010-10-05 | Schlumberger Canada Limited | Expandable sand screen and methods for use |
US6575245B2 (en) | 2001-02-08 | 2003-06-10 | Schlumberger Technology Corporation | Apparatus and methods for gravel pack completions |
NO335594B1 (no) | 2001-01-16 | 2015-01-12 | Halliburton Energy Serv Inc | Ekspanderbare anordninger og fremgangsmåte for disse |
US7168485B2 (en) | 2001-01-16 | 2007-01-30 | Schlumberger Technology Corporation | Expandable systems that facilitate desired fluid flow |
AU2006202182B2 (en) | 2001-01-16 | 2010-03-25 | Halliburton Energy Services, Inc. | Expandable devices |
EP1223305B1 (en) | 2001-01-16 | 2008-04-23 | Services Petroliers Schlumberger | Bi-stable expandable device and method for expanding such a device |
US6695067B2 (en) | 2001-01-16 | 2004-02-24 | Schlumberger Technology Corporation | Wellbore isolation technique |
US6648071B2 (en) | 2001-01-24 | 2003-11-18 | Schlumberger Technology Corporation | Apparatus comprising expandable bistable tubulars and methods for their use in wellbores |
US6540777B2 (en) | 2001-02-15 | 2003-04-01 | Scimed Life Systems, Inc. | Locking stent |
US6510896B2 (en) | 2001-05-04 | 2003-01-28 | Weatherford/Lamb, Inc. | Apparatus and methods for utilizing expandable sand screen in wellbores |
US6568481B2 (en) | 2001-05-04 | 2003-05-27 | Sensor Highway Limited | Deep well instrumentation |
US7172027B2 (en) | 2001-05-15 | 2007-02-06 | Weatherford/Lamb, Inc. | Expanding tubing |
GB0111779D0 (en) | 2001-05-15 | 2001-07-04 | Weatherford Lamb | Expanding tubing |
US6571871B2 (en) | 2001-06-20 | 2003-06-03 | Weatherford/Lamb, Inc. | Expandable sand screen and method for installing same in a wellbore |
US6688395B2 (en) | 2001-11-02 | 2004-02-10 | Weatherford/Lamb, Inc. | Expandable tubular having improved polished bore receptacle protection |
US6877553B2 (en) | 2001-09-26 | 2005-04-12 | Weatherford/Lamb, Inc. | Profiled recess for instrumented expandable components |
US6932161B2 (en) | 2001-09-26 | 2005-08-23 | Weatherford/Lams, Inc. | Profiled encapsulation for use with instrumented expandable tubular completions |
CA2357883C (en) | 2001-09-28 | 2010-06-15 | Noetic Engineering Inc. | Slotting geometry for metal pipe and method of use of the same |
US6722427B2 (en) | 2001-10-23 | 2004-04-20 | Halliburton Energy Services, Inc. | Wear-resistant, variable diameter expansion tool and expansion methods |
US6622797B2 (en) | 2001-10-24 | 2003-09-23 | Hydril Company | Apparatus and method to expand casing |
US6719064B2 (en) | 2001-11-13 | 2004-04-13 | Schlumberger Technology Corporation | Expandable completion system and method |
US6688397B2 (en) | 2001-12-17 | 2004-02-10 | Schlumberger Technology Corporation | Technique for expanding tubular structures |
US6675891B2 (en) | 2001-12-19 | 2004-01-13 | Halliburton Energy Services, Inc. | Apparatus and method for gravel packing a horizontal open hole production interval |
US6722441B2 (en) | 2001-12-28 | 2004-04-20 | Weatherford/Lamb, Inc. | Threaded apparatus for selectively translating rotary expander tool downhole |
GB2408530B (en) | 2002-03-04 | 2006-09-27 | Schlumberger Holdings | Well completion systems and methods |
GB0209472D0 (en) | 2002-04-25 | 2002-06-05 | Weatherford Lamb | Expandable downhole tubular |
US7055609B2 (en) | 2002-06-03 | 2006-06-06 | Schlumberger Technology Corporation | Handling and assembly equipment and method |
US20040133270A1 (en) | 2002-07-08 | 2004-07-08 | Axel Grandt | Drug eluting stent and methods of manufacture |
DE10233085B4 (de) | 2002-07-19 | 2014-02-20 | Dendron Gmbh | Stent mit Führungsdraht |
US6969402B2 (en) | 2002-07-26 | 2005-11-29 | Syntheon, Llc | Helical stent having flexible transition zone |
US7036600B2 (en) | 2002-08-01 | 2006-05-02 | Schlumberger Technology Corporation | Technique for deploying expandables |
US20050163821A1 (en) | 2002-08-02 | 2005-07-28 | Hsing-Wen Sung | Drug-eluting Biodegradable Stent and Delivery Means |
US7086476B2 (en) | 2002-08-06 | 2006-08-08 | Schlumberger Technology Corporation | Expandable devices and method |
AU2003255321B2 (en) | 2002-08-07 | 2008-12-11 | Celonova Stent, Inc | Apparatus for a stent or other medical device having a bistable spring construction |
GB2410268B (en) | 2002-10-15 | 2005-11-23 | Schlumberger Holdings | Expandable sandscreens |
US6924640B2 (en) | 2002-11-27 | 2005-08-02 | Precision Drilling Technology Services Group Inc. | Oil and gas well tubular inspection system using hall effect sensors |
US6907930B2 (en) | 2003-01-31 | 2005-06-21 | Halliburton Energy Services, Inc. | Multilateral well construction and sand control completion |
US7191842B2 (en) | 2003-03-12 | 2007-03-20 | Schlumberger Technology Corporation | Collapse resistant expandables for use in wellbore environments |
US6962203B2 (en) | 2003-03-24 | 2005-11-08 | Owen Oil Tools Lp | One trip completion process |
US6823943B2 (en) | 2003-04-15 | 2004-11-30 | Bemton F. Baugh | Strippable collapsed well liner |
US20050055080A1 (en) | 2003-09-05 | 2005-03-10 | Naim Istephanous | Modulated stents and methods of making the stents |
US20050182479A1 (en) | 2004-02-13 | 2005-08-18 | Craig Bonsignore | Connector members for stents |
US7291166B2 (en) | 2005-05-18 | 2007-11-06 | Advanced Cardiovascular Systems, Inc. | Polymeric stent patterns |
US7476245B2 (en) | 2005-08-16 | 2009-01-13 | Advanced Cardiovascular Systems, Inc. | Polymeric stent patterns |
US20080097571A1 (en) | 2006-10-21 | 2008-04-24 | Paragon Intellectual Properties, Llc | Deformable lumen support devices and methods of use |
US8556969B2 (en) | 2007-11-30 | 2013-10-15 | Ormco Corporation | Biocompatible copper-based single-crystal shape memory alloys |
-
2001
- 2001-10-09 US US09/973,442 patent/US6799637B2/en not_active Ceased
- 2001-10-17 CA CA002359450A patent/CA2359450C/en not_active Expired - Lifetime
- 2001-10-18 NO NO20015069A patent/NO331429B1/no not_active IP Right Cessation
- 2001-10-18 NL NL1019192A patent/NL1019192C2/nl not_active IP Right Cessation
- 2001-10-18 GB GB0423501A patent/GB2404683B/en not_active Expired - Fee Related
- 2001-10-18 GB GB0125006A patent/GB2368082B8/en not_active Expired - Lifetime
- 2001-10-19 SG SG200106482A patent/SG91940A1/en unknown
-
2002
- 2002-01-16 SA SA02220629A patent/SA02220629B1/ar unknown
- 2002-12-10 US US10/315,665 patent/US6772836B2/en not_active Expired - Lifetime
- 2002-12-10 US US10/315,569 patent/US7398831B2/en active Active
-
2003
- 2003-11-26 RU RU2003134377/03A patent/RU2263198C2/ru active
-
2004
- 2004-03-12 US US10/799,151 patent/US20040182581A1/en not_active Abandoned
- 2004-03-23 US US10/806,509 patent/US7185709B2/en not_active Ceased
-
2005
- 2005-10-07 US US11/246,649 patent/US7156180B2/en not_active Expired - Fee Related
-
2010
- 2010-08-31 US US12/872,203 patent/USRE45244E1/en not_active Expired - Lifetime
- 2010-08-31 US US12/872,178 patent/USRE45011E1/en active Active
- 2010-08-31 US US12/872,220 patent/USRE45099E1/en not_active Expired - Lifetime
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
NL1019192C2 (nl) | 2002-04-23 |
NO20015069L (no) | 2002-04-22 |
US20030079886A1 (en) | 2003-05-01 |
USRE45011E1 (en) | 2014-07-15 |
RU2003134377A (ru) | 2005-05-27 |
GB2368082B8 (en) | 2012-12-19 |
US20030079885A1 (en) | 2003-05-01 |
GB2368082B (en) | 2003-05-21 |
US7185709B2 (en) | 2007-03-06 |
US7156180B2 (en) | 2007-01-02 |
GB2368082A (en) | 2002-04-24 |
US20020046840A1 (en) | 2002-04-25 |
CA2359450A1 (en) | 2002-04-20 |
GB0125006D0 (en) | 2001-12-05 |
US20060027376A1 (en) | 2006-02-09 |
GB2404683A (en) | 2005-02-09 |
US20040182581A1 (en) | 2004-09-23 |
USRE45099E1 (en) | 2014-09-02 |
US7398831B2 (en) | 2008-07-15 |
NO331429B1 (no) | 2011-12-27 |
USRE45244E1 (en) | 2014-11-18 |
US6772836B2 (en) | 2004-08-10 |
RU2263198C2 (ru) | 2005-10-27 |
CA2359450C (en) | 2005-12-13 |
GB2404683B (en) | 2005-03-30 |
US6799637B2 (en) | 2004-10-05 |
US20040177959A1 (en) | 2004-09-16 |
SG91940A1 (en) | 2002-10-15 |
GB0423501D0 (en) | 2004-11-24 |
GB2368082A8 (en) | 2012-12-19 |
NO20015069D0 (no) | 2001-10-18 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
SA02220629B1 (ar) | انابيب قابلة للتمدد وطريقة لتنفيذها | |
EP2817481B1 (en) | Expandable tubing run through production tubing and into open hole | |
US6695067B2 (en) | Wellbore isolation technique | |
US9512691B2 (en) | Elongated sealing member for downhole tool | |
US6896052B2 (en) | Expanding tubing | |
GB2383058A (en) | Expandable bistable device | |
GB2395214A (en) | Bistable tubular | |
CA2513263C (en) | Expandable tubing and method | |
RU2225497C2 (ru) | Устройство, расширяемый трубчатый компонент (варианты) и способ их использования в буровой скважине (варианты) |