SA118390837B1 - أنظمة وأجهزة وطرق إنشاء نوافذ الحفر - Google Patents
أنظمة وأجهزة وطرق إنشاء نوافذ الحفر Download PDFInfo
- Publication number
- SA118390837B1 SA118390837B1 SA118390837A SA118390837A SA118390837B1 SA 118390837 B1 SA118390837 B1 SA 118390837B1 SA 118390837 A SA118390837 A SA 118390837A SA 118390837 A SA118390837 A SA 118390837A SA 118390837 B1 SA118390837 B1 SA 118390837B1
- Authority
- SA
- Saudi Arabia
- Prior art keywords
- drill
- drilling
- windows
- aaa
- plan
- Prior art date
Links
- 238000005553 drilling Methods 0.000 title claims abstract description 265
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 68
- 238000012800 visualization Methods 0.000 claims abstract description 22
- 230000008569 process Effects 0.000 claims description 24
- 238000005259 measurement Methods 0.000 claims description 22
- 238000009412 basement excavation Methods 0.000 claims description 17
- 230000008859 change Effects 0.000 claims description 11
- 230000009471 action Effects 0.000 claims description 6
- 238000004891 communication Methods 0.000 claims description 5
- 238000003384 imaging method Methods 0.000 claims description 5
- 208000000260 Warts Diseases 0.000 claims description 2
- 238000012545 processing Methods 0.000 claims description 2
- 108090000623 proteins and genes Proteins 0.000 claims description 2
- 201000010153 skin papilloma Diseases 0.000 claims description 2
- 150000002500 ions Chemical class 0.000 claims 2
- 101100298222 Caenorhabditis elegans pot-1 gene Proteins 0.000 claims 1
- 241000511343 Chondrostoma nasus Species 0.000 claims 1
- 241001492658 Cyanea koolauensis Species 0.000 claims 1
- 241000196324 Embryophyta Species 0.000 claims 1
- 241000252067 Megalops atlanticus Species 0.000 claims 1
- 240000002390 Pandanus odoratissimus Species 0.000 claims 1
- 235000005311 Pandanus odoratissimus Nutrition 0.000 claims 1
- 235000014676 Phragmites communis Nutrition 0.000 claims 1
- 208000003251 Pruritus Diseases 0.000 claims 1
- 239000008280 blood Substances 0.000 claims 1
- 210000004369 blood Anatomy 0.000 claims 1
- 238000010276 construction Methods 0.000 claims 1
- 235000013367 dietary fats Nutrition 0.000 claims 1
- JXSJBGJIGXNWCI-UHFFFAOYSA-N diethyl 2-[(dimethoxyphosphorothioyl)thio]succinate Chemical compound CCOC(=O)CC(SP(=S)(OC)OC)C(=O)OCC JXSJBGJIGXNWCI-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims 1
- 239000010520 ghee Substances 0.000 claims 1
- 244000145841 kine Species 0.000 claims 1
- MBYLVOKEDDQJDY-UHFFFAOYSA-N tris(2-aminoethyl)amine Chemical compound NCCN(CCN)CCN MBYLVOKEDDQJDY-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims 1
- 239000011800 void material Substances 0.000 claims 1
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 description 12
- 238000004364 calculation method Methods 0.000 description 11
- 238000001514 detection method Methods 0.000 description 11
- 238000013479 data entry Methods 0.000 description 10
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 9
- 230000006870 function Effects 0.000 description 8
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 7
- 230000005484 gravity Effects 0.000 description 7
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 6
- 238000005755 formation reaction Methods 0.000 description 6
- 239000011435 rock Substances 0.000 description 6
- 239000013049 sediment Substances 0.000 description 6
- 230000035939 shock Effects 0.000 description 6
- 238000005530 etching Methods 0.000 description 5
- 230000033001 locomotion Effects 0.000 description 4
- 230000005855 radiation Effects 0.000 description 4
- 230000000712 assembly Effects 0.000 description 3
- 238000000429 assembly Methods 0.000 description 3
- 239000003086 colorant Substances 0.000 description 3
- 238000011161 development Methods 0.000 description 3
- 230000018109 developmental process Effects 0.000 description 3
- 239000012530 fluid Substances 0.000 description 3
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 3
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 3
- 238000009877 rendering Methods 0.000 description 3
- 239000002002 slurry Substances 0.000 description 3
- 101150105088 Dele1 gene Proteins 0.000 description 2
- 101150107869 Sarg gene Proteins 0.000 description 2
- 238000006073 displacement reaction Methods 0.000 description 2
- 230000001788 irregular Effects 0.000 description 2
- 238000012544 monitoring process Methods 0.000 description 2
- 241000234435 Lilium Species 0.000 description 1
- 241000022563 Rema Species 0.000 description 1
- 230000003044 adaptive effect Effects 0.000 description 1
- 230000004075 alteration Effects 0.000 description 1
- 230000001174 ascending effect Effects 0.000 description 1
- 238000005352 clarification Methods 0.000 description 1
- 230000001143 conditioned effect Effects 0.000 description 1
- 230000003247 decreasing effect Effects 0.000 description 1
- 238000003280 down draw process Methods 0.000 description 1
- 238000007667 floating Methods 0.000 description 1
- 230000005251 gamma ray Effects 0.000 description 1
- 239000011521 glass Substances 0.000 description 1
- 239000004615 ingredient Substances 0.000 description 1
- 238000003780 insertion Methods 0.000 description 1
- 239000003550 marker Substances 0.000 description 1
- 230000007246 mechanism Effects 0.000 description 1
- 230000000704 physical effect Effects 0.000 description 1
- 238000011084 recovery Methods 0.000 description 1
- 230000004044 response Effects 0.000 description 1
- 238000004088 simulation Methods 0.000 description 1
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 1
- 238000009987 spinning Methods 0.000 description 1
- 230000003068 static effect Effects 0.000 description 1
- 238000006467 substitution reaction Methods 0.000 description 1
- 230000001960 triggered effect Effects 0.000 description 1
- 230000000007 visual effect Effects 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
- E21B7/00—Special methods or apparatus for drilling
- E21B7/04—Directional drilling
-
- 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
- E21B7/00—Special methods or apparatus for drilling
- E21B7/04—Directional drilling
- E21B7/046—Directional drilling horizontal drilling
-
- 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
- E21B41/00—Equipment or details not covered by groups E21B15/00 - E21B40/00
-
- 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
- E21B44/00—Automatic control systems specially adapted for drilling operations, i.e. self-operating systems which function to carry out or modify a drilling operation without intervention of a human operator, e.g. computer-controlled drilling systems; Systems specially adapted for monitoring a plurality of drilling variables or conditions
-
- 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
- E21B44/00—Automatic control systems specially adapted for drilling operations, i.e. self-operating systems which function to carry out or modify a drilling operation without intervention of a human operator, e.g. computer-controlled drilling systems; Systems specially adapted for monitoring a plurality of drilling variables or conditions
- E21B44/005—Below-ground automatic control systems
-
- 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
- E21B47/00—Survey of boreholes or wells
- E21B47/002—Survey of boreholes or wells by visual inspection
-
- 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
- E21B47/00—Survey of boreholes or wells
- E21B47/02—Determining slope or direction
- E21B47/022—Determining slope or direction of the borehole, e.g. using geomagnetism
-
- 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
- E21B47/00—Survey of boreholes or wells
- E21B47/02—Determining slope or direction
- E21B47/024—Determining slope or direction of devices in the borehole
-
- 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
- E21B47/00—Survey of boreholes or wells
- E21B47/04—Measuring depth or liquid level
-
- 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
- E21B47/00—Survey of boreholes or wells
- E21B47/06—Measuring temperature or pressure
-
- 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
- E21B47/00—Survey of boreholes or wells
- E21B47/09—Locating or determining the position of objects in boreholes or wells, e.g. the position of an extending arm; Identifying the free or blocked portions of pipes
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Geology (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Mining & Mineral Resources (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Fluid Mechanics (AREA)
- Environmental & Geological Engineering (AREA)
- Geochemistry & Mineralogy (AREA)
- Geophysics (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Earth Drilling (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Operations Research (AREA)
- Drilling And Boring (AREA)
Abstract
تم توفير أنظمة وأجهزة وطرق عرض وتوجيه جهاز الحفر، بما في ذلك سلسلة الحفر مع مجموعة قاع البئر ونظام المستشعر ووحدة التحكم التي يمكن تشغيلها لإنشاء عرض يتألف من واحدة أو أكثر من نوافذ الحفر التي تمثل درجات تحمل الحفر الخاصة بخطة الحفر في عملية الحفر وتصوير لموضع مجموعة قاع البئر بناءً على واحد أو أكثر من المتغيرات القابلة للقياس الخاصة بالبئر المحفور. ويمكن أيضًا عرض الاختلافات بين موقع مجموعة قاع البئر وواحدة أو أكثر من نوافذ الحفر. ويمكن للمشغل استخدام العرض لتوجيه البئر المحفور. شكل 1.
Description
أنظمة وأجهزة وطرق إنشاء نوافذ الحفر Systems, Devices, and Methods for Generating Drilling Windows الوصف الكامل خلفية الاختراع تتجه عملية الاختراع الحالية نحو أنظمة وأجهزة وطرق إنشاء نوافذ الحفر الخاصة بعملية الحفر. يمكن استخدام نوافذ الحفر لعرض وتوجيه وتتبع أداء عملية الحفر؛ التي يمكن استخدامها لإدخال تحسينات على هذه العملية.
في بداية عملية الحفرء يقوم الحفارون عادة بوضع dad حفر تتضمن موقعًا مستهدقًا ومسارًاً للحفر إلى الموقع المستهدف. بمجرد البدء في الحفر؛ قد يتم قيادة مجموعة قاع (BHA) idl أو 'توجيهها" من مسار الحفر all فى أي عدد من الاتجاهات؛ لمتابعة خطة الحفر المقترحة. فعلى سبيل المثال؛ لاستعادة الرواسب الهيدروكريونية تحت سطح الأرض؛ يمكن أن تتضمن خطة الحفر تجويفًا Gul) إلى جانب خزان يحتوي على الرواسب؛ ثم تجويفًا اتجاهيًا أو Ga يخترق الرواسب.
0 وحينها يمكن للمشغل اتباع الخطة عن طريق توجيه مجموعة قاع idl من خلال الجوانب الرأسية والأفقية Gg للخطة. قد تتضمن بعض الخطط التي يجب وضعها في الاعتبار عند وضع خطط الحفر تقليل الوقت اللازم لحفر al و/أو الوصول إلى أكبر كمية ممكنة من النفط أو الغاز. تشكل عمليات الحفر في الآبار الأفقية أو شبه الأفقية تحديات إضافية للحفارين. فعلى سبيل (Jal قد يتطلب الوصول إلى الرواسب أن يقوم الحفار بحفر العديد من الآبار الأفقية في مكان
قريب جدًا. وفى هذه الحالة؛ قد تكون المساحة اللازمة لحفر كل Ji صغيرة His وقد تتطلب مستوى عاليًا من الخبرة فضلاً عن الملاحة الدقيقة لتجنب ارتكاب أخطاء مكلفة. فإن الأخطاء البسيطة في القياس أو التوجيه يمكن أن تسبب مشاكل في عملية الحفر الحالية وكذلك العمليات المتتالية. علاوة على ذلك؛ تشتمل أنظمة قياس الأداء الحالية فقط على تقدير تقريبي لمدى دقة اتباع الحفار
لخطة الحفر. تعتمد Waal بعض أنظمة قياس الأداء على نموذج أسطواني حول خطة الحفر التي
توفر مسافة وزاوية قطبية بين مجموعة قاع البئثر وخطة الحفر. لا تناسب هذه البيانات بسهولة درجات التحمل القريبة لخطة ial) التي قد تحدد مسافة جانبية ورأسية بسيطة من خطة الحفر. وعلاوة على ذلك؛ تعتمد أنظمة قياس الأداء الحالية بشكل عام على مستوى تحمل واحد لخطة الحفر بأكملها ولا يمكن تغييرها مع تغيير الظروف طوال خطة الحفر. وبالتالي» هناك حاجة إلى طريقة أكثر كفاءة وموثوقية ويديهية لتوجيه مجموعة قاع all وعرض
درجات تحمل الحفر وأداء الحفر. يتعلق الاختراع الحالي بأنظمة ووسائل وطرق لتصور وتوجيه جهاز حفر مثل تجميعة أسفل بثر bottom hole assembly اختصارًا (BHA) لمنصة حفر. تتعلق التقنية الحالية لتصور وتوجيه تجميعات الحفر بصفة dele بإجراء تقديرات بين الموضع الذي تم قياسه لتجميعة أسفل البثر
0 ومخطط الحفر. قد يكون من الصعب وضع تصور لهذه المقارنات أثناء عملية الحفر. لا تشتمل التقنيات السابقة المتوفرة Gls التي تتضمن أنظمة وضع تصور أكثر تطورًا Jia براءة الاختراع الأمريكية رقم 9784089 وبراءة الاختراع الأمريكية رقم 10113413 على نوافذ حفر تمثل درجات تفاوت الحفر المسموح بها لمخطط حفر كما هو منصوص عليه في الطلب الحالي. وبشكل محدد؛ Jia نوافذ الحفر تحسينات بالمقارنة مع أنظمة التقنيات السابقة لأنها تقدم نظرة عن بيئة
5 أسفل البئر بسهولة أكبر من أنظمة التقنية السابقة وتسمح لمشغل الحفر بوضع تصور أفضل لدرجات تفاوت الحفر المسموح بها حول تجميعة أسفل البثر على طول مخطط الحفر. slay الاختراع الحالي بأنظمة ووسائل وطرق لتصور وتوجيه جهاز حفر مثل تجميعة أسفل بثر bottom hole assembly اختصارًا (BHA) لمنصة حفر. تتعلق التقنية الحالية لتصور وتوجيه تجميعات الحفر بصفة dele بإجراء تقديرات بين الموضع الذي تم قياسه لتجميعة أسفل البثر
0 ومخطط الحفر. قد يكون من الصعب وضع تصور لهذه المقارنات أثناء عملية الحفر. لا تشتمل التقنيات السابقة المتوفرة Gls التي تتضمن أنظمة وضع تصور أكثر تطورًا Jia براءة الاختراع الأمريكية رقم 9784089 وبراءة الاختراع الأمريكية رقم 10113413 على نوافذ حفر تمثل درجات تفاوت الحفر المسموح بها لمخطط حفر كما هو منصوص عليه في الطلب الحالي. وبشكل محدد؛ Jia نوافذ الحفر تحسينات بالمقارنة مع أنظمة التقنيات السابقة لأنها تقدم نظرة عن بيئة
أسفل Had) بسهولة أكبر من أنظمة التقنية السابقة وتسمح لمشغل الحفر بوضع تصور أفضل
لدرجات تفاوت الحفر المسموح بها حول تجميعة أسفل البثر على طول مخطط الحفر.
الوصف العام للاختراع
]0016[ يتمثل الغرض من الاختراع الحالي في تقديم أنظمة ووسائل وطرق مُحسنة لتصور وتوجيه
جهاز حفر. تشتمل النماذج الواردة في الاختراع الحالي على عمود أنابيب حفر به تجميعة أسفل
بثر HA) 8( ونظام مستشعر ووحدة تحكم يمكن تشغيلها لتوليد تصور يتضمن نافذة حفر واحدة أو
أكثر تمثل درجات تفاوت الحفر المسموح بها لمخطط حفر عملية الحفر وتوضيح موضع تجميعة
أسفل البئر بالاستناد إلى متغير يمكن قياسه واحد أو أكثر لثقب all الذي يتم حفره. كما يتم
وضع تصور للاختلافات بين موضع تجميعة أسفل البئر ونافذة الحفر الواحدة أو الأكثر. يمكن 0 لقائم بالتشغيل استخدام هذا التصور في توجيه ثقب ll الذي يتم حفره. يقدم الاختراع الحالي
Gas بالمقارنة مع أنظمة الحفر الواردة في التقنيات السابقة التي تقارن تقديرات موضع تجميعة
أسفل البئثر بمخطط الحفر فحسب عن طريق تقديم نظرة مبسطة عن بيئة أسفل ill بما في ذلك
درجات تفاوت الحفر المسموح بها. تتغلب هذه النظرة المبسطة التي توفرها نوافذ الحفر المنصوص
عليها في الاختراع الحالي على المشكلات السابقة التي تواجه وضع تصور لموضع منصة الحفر an 1 5 لقدرة القائم بتشغيل منصة الحفر على رؤية تصور ثنائي أو ثلاثي ا لأبعاد لبيئة أسفل البثر
بما في ذلك نوافذ الحفر التي تمثل درجات تفاوت الحفر المسموح بها. يمكن أن تساعد نوافذ الحفر
المذكورة القائم بتشغيل منصة الحفر على توجيه تجميعة أسفل البئر أثناء عملية تشغيل الحفر.
يتعلق احد نماذج الاختراع بطريقة توجيه عملية نظام الحفرء والتي تتألف من:
إنشاء واحدة أو أكثر من نوافذ الحفر حول gia من خطة الحفرء باستخدام وحدة التحكم ؛ وتكون 0 الكل واحدة أو أكثر من Mig الحفر حد خارجي؛ و
الحفر باستخدام مجموعة قاع البئر التي تتكون من اللقمة الموضوعة في نهاية سلسلة الحفر
لإنشاء fu محفور؛ و
تلقي بيانات المستشعر من واحد أو أكثر من المستشعرات المتاخمة لمجموعة قاع البثر أو
المحمّلة عليها؛ و
تحديد موضع مجموعة قاع البئر باستخدام وحدة التحكم على أساس بيانات المستشعر الواردة؛ و
تحديد ما إذا كان الموضع المحدد لمجموعة قاع id) يقع داخل الحد الخارجي لواحدة أو أكثر من
نوافذ الحفر باستخدام وحدة التحكم؛ و
عرض موضع مجموعة قاع ll بالنسبة إلى واحدة أو أكثر من نوافذ الحفر على جهاز العرض. نموذج آخر من الاختراع يتعلق بجهاز حفر يتضمن:
سلسلة حفر تتضمن عددًا من الأنابيب ومجموعة قاع البئر التي يمكن تشغيلها لتنفيذ عملية
الحفر؛
نظام مستشعر تمت تهيئته لتحديد واحد أو أكثر من المتغيرات القابلة للقياس الخاصة بالبئر
المحفور 3
0 وحدة تحكم متصلة بنظام المستشعرء حيث تكون وحدة التحكم قابلة للتشغيل لإنشاء عرض يشتمل على واحدة أو أكثر من نوافذ الحفر التى Jia درجات تحمل الحفر الخاصة بخطة الحفر فى عملية الحفر وتصوير لموقع سلسلة الحفر بناءً على واحد أو أكثر من المتغيرات القابلة للقياس الخاصة بالبئر المحفور؛ جهاز عرض متصل بوحدة التحكم؛ حيث تتم تهيئة جهاز العرض ليعرض على المشغل عرضًا
5 يتكون من تصوير لموقع سلسلة الحفر وواحدة أو أكثر من نوافذ الحفر. شرح مختصر للرسومات يُفهم الاختراع الحالي بشكل أفضل من خلال الوصف التفصيلي التالي عند قراءته مع الاستعانة بالأشكال المرفقة. ومن المؤكد؛ وفقًا للمعمول به فى المجال؛ أن هناك سمات مختلفة غير مرسومة طبقًا لمقياس الرسم. وفي الواقع؛ يمكن زيادة أو تقليل أبعاد السمات المختلفة بشكل عشوائي بغرض
توضيح المناقشة. الشكل 1 عبارة عن رسم تخطيطي لجهاز حفر تمثيلي وفقًا لواحد أو أكثر من جوانب الكشف الحالى.
الشكل 2 Sle عن رسم تخطيطي لجهاز استشعار ونظام تحكم تمثيلي Gy لواحد أو أكثر من جوانب الكشف الحالى. الشكل 3 عبارة عن تصوير لجهاز عرض تمثيلي يبين العرض ثلاثي الأبعاد Gy لواحد أو أكثر من جوانب الكشف الحالى. الشكل 4 عبارة عن تصوير لجهاز عرض تمثيلي يبين العرض الثلاثي الأبعاد ونافذة الحفر dg
لواحد أو أكثر من جوانب الكشف الحالى. الشكل 5 عبارة عن تصوير لجهاز عرض تمثيلي يبين عرضًا AT ثلاثي الأبعاد ونافذة الحفر dg لواحد أو أكثر من جوانب الكشف الحالى. الشكل 6 عبارة عن عرض بياني لسلسلة من نوافذ الحفر ly لواحد أو أكثر من جوانب الكشف
0 الحالي. لشكا 1 7 عبارة عن تصو بر للوحة تحكم | x تمثيلية لإنشاء نوافذ الحفر x 3g تغبير ها La, لواحد أو أكثر من جوانب الكشف الحالى. الشكل 8 عبارة عن تصوير للوحة تحكم تمثيلية لتعديل نوافذ الحفر وإنشائها وتصويرها Gg لواحد ST من جوانب الكشف الحالى.
5 الشكل 9 عبارة عن مخطط انسيابي لطريقة عرض الحفر وتوجيهه Gg لواحد أو SST من جوانب الكشف الحالى. الوصف التفصيلى: من المفهوم أن الكشف الحالي يوفر تطبيقات؛ أو أمثلة؛ عديدة مختلفة لتنفيذ سمات مختلفة لتطبيقات مختلفة. ومبيّن أدناه أمثلة معينة للمكونات والتجهيزات لتبسيط الاختراع الحالي. وتعد
0 الأمثلة المذكورة؛ بالطبع؛ مجرد أمثلة ولا يقصد بها أن تكون حصرية. وبالإضافة إلى ذلك؛ قد يكرر الاختراع الحالي الأرقام و/أو الحروف المرجعية في أمثلة مختلفة. والغرض من ذلك التكرار
هو التبسيط والتوضيح ولا يمثل في حد ذاته علاقة بين التطبيقات و/أو الأشكال المختلفة التي تمت
مناقشتها.
توفر الأنظمة والأساليب التي تم الكشف عنها هنا عروضًا بديهية لنوافذ الحفر التي قد تكون مؤشرًا
على درجات تحمل الحفر طوال خطة الحفر. قد تساعد هذه العروض في توفير رؤية أكثر سهولة لبيئة الحفرة السفلية وتتوافق مع التحكم الأكثر سلاسة في مجموعات قاع ill أثناء الحفر؛ فضلًا
عن قياسات الأداء السهلة. Sarg الحصول على هذه العروض من البيانات الواردة من مصادر
خارجية مثل المسوحات الجيولوجية وكذلك أجهزة الاستشعار المرتبطة بأنظمة الحفر وبيانات
الإدخال الأخرى.
بالإشارة إلى الشكل ol فإنه يبين منظرًا تخطيطيًا للجهاز 100 يوضح واحد أو أكثر من جوانب
0 الكشف الحالي. والجهاز 100 عبارة عن معدات حفر برية أو يشتمل عليها. ومع ذلك يمكن تطبيق جانب أو أكثر من جوانب الكشف الحالي أو يمكن تكييفه بسهولة ليتوافق مع أي نوع من منصات pall ¢ مثل المنصات العائمة؛ والمنصات شبيهة الغواصات»؛ وسفن الحفرء ومنصات الأنابيب المرنة؛ والمنصات المتنقلة المهيأة للحفر و/أو عمليات إعادة الإدخال» ومنصات الحفر ذات أنابيب البطانة؛ وغيرها من المتنصات.
5 يشتمل الجهاز 100 على صاري 105 يحمل معدات الرفع فوق أرضية معدات الحفر110. وتشتمل معدات الرفع على مجموعة بكرات علوية 115 ومجموعة بكرات متحركة 120. ويتم ريط مجموعة البكرات العلوية 115 بقمة الصاري 105 أو بالقرب منهاء وتتدلى مجموعة البكرات المتحركة 120 من مجموعة البكرات العلوية 115 باستخدام كبل الحفر 125. يمتد أحد طرفي كبل الحفر 125 من معدات الرفع إلى معدات السحب 130 التي تكون مهيأة للف وإرخاء أو شد
0 كبل الحفر 125 للسماح لمجموعة البكرات المتحركة 120 بالانخفاض والارتفاع بما يتناسب مع أرضية معدات الحفر 110. وبتم تثبيت الطرف الآخر من كبل الحفر 125؛ المعروف باسم نقطة الإرساء الثابتة؛ في موضع ثابت؛ ريما بالقرب من مجموعة السحب 130 أو في مكان آخر على معدات الحفر.
يتم ربط خطاف 135 في الجزء السفلي من مجموعة البكرات المتحركة 120. ويكون المحرك العلوي 140 معلقًا من الخطاف 135. يتم ربط عمود الدوران الأجوف 145 الممتد من المحرك العلوي 140 بجلبة مسننة 145؛ تكون مريوطة بسلسلة الحفر 155 المعلقة داخل حفرة البثر 0. وكبديل «IN يمكن ربط عمود الدوران الأجوف 145 بسلسلة الحفر 155 مباشرة. لا يقتصر المصطلح "عمود الدوران "Casall المستخدم هنا على مكون يمتد مباشرةً من المحرك العلوي» أو ما يعرف تقليديًا بطريقة أخرى بعمود الدوران الأجوف. على سبيل المثال؛ في نطاق الكشف الحالي؛ قد يشتمل "عمود الدوران الأجوف" بشكل إضافي أو بشكل بديل على عمود رئيسي و/أو عمود تدوير و/أو عمود خرج و/أو مكون آخر يقوم بنقل العزم و/أو الموضع؛ و/أو الدوران من المحرك العلوي أو ga تحريك دوار آخر إلى سلسلة الحفرء؛ على الأقل بشكل غير مباشر. 0 ومع ذلك؛ قد يتم الإشارة إلى هذه المكونات مجتمعة باسم "عمود الدوران الأجوف" وذلك بغرض التوضيح والاختصار فقط. تشتمل سلسلة الحفر 155 على أجزاء متصلة داخليًا من أنبوب الحفر 165 ومجموعة قاع Jill 0 ولقمة حفر 175. وقد تشتمل مجموعة قاع البثر 170 على مثبتات و/أو جلب حفر و/أو أجهزة قياس أثناء الحفر (MWD) أو أجهزة منقولة سلكيًا؛ من بين المكونات الأخرى. لأغراض 5 الحفر المنزلق؛ قد تشتمل سلسلة الحفر على محرك أسفل الحفرة 3330 بمبيت منحني أو مكون منحني AT يمكن تشغيله لإبعاد لقمة الحفر عن خط المنتصف لحفرة البثر. يشار إلى اتجاه الابتعاد المذكور في مستوى عمودي على حفرة البثر باسم زاوية واجهة الأداة أو واجهة الأداء. ويمكن توصيل لقمة الحفر 175 التي قد يُشار إليها Load في الوثيقة الحالية بأنها "أداة" أو 'واجهة "sl بالجزء السفلي من مجموعة قاع Jil 170 أو توصيلها بدلاً من ذلك بسلسلة الحفر 155. يمكن أن تقوم مضخة أو أكثر من المضخات 180 بتوصيل مائع الحفر إلى سلسلة الحفر 155 من خلال أنبوب أو قناة أخرى؛ قد تكون متصلة بالمحرك العلوي 140. يمكن تهيئة معدات القياس أثناء الحفر الموجودة أسفل الحفرة أو الأجهزة المنقولة USL لتقييم الخواص الفيزيائية مثل الضغط ودرجة الحرارة ومقدار إشعاع جاما والعزم والوزن على لقمة الحفر (WOBY) والاهتزاز وزاوية الميل وزاوية السمت واتجاه واجهة الأداة في حيز ثلاثي الأبعاد و/أو 5 عوامل أخرى أسفل الحفرة. يمكن إجراء هذه القياسات أسفل الحفرة وتخزينها في الذاكرة؛ Jie الذاكرة
ذات الحالة الصلبة؛ لبعض الوقت؛ (Sarg تحميلها من الجهاز (الأجهزة) عندما تكون عند السطح و/أو عند إرسالها في الوقت الفعلي إلى السطح. قد تشتمل طرق إرسال البيانات؛ على سبيل (Jbl) على تشفير البيانات رقميًا وإرسال البيانات المشفرة إلى السطح؛ ريما في صورة نبضات ضغط في مائع الحفر أو نظام الطين؛ والإرسال الصوتي خلال سلسلة الحفر 155 والإرسال
الإلكتروني خلال أنبوب سلكي أو منقول سلكيًا؛ والإرسال في صورة نبضات كهرومغناطيسية؛ إلى غير ذلك من الطرق الأخرى. قد تتمتع أجهزة الاستشعار أو الاكتشاف و/أو أجزاء أخرى من مجموعة قاع البثر 170 والخاصة بالقياس أثناء الحفر بالقدرة على تخزين القياسات من أجل استعادتها Ga عن طريق الخط السلكي و/أو عند فصل مجموعة قاع البثر 170 خارج Sis البثر 160.
0 في تطبيق تمثيلي؛ قد يشتمل الجهاز 100 كذلك على مانع انفجار (BOP) دوار 158 يمكن أن يسهم في حفر Jad) 160 باستخدام طرق حفر تخلخلية أو مراقبة الضغط. 8 يشتمل أ الجهاز 0 أيضًا على جهاز استشعار ضغط 159 لأنابيب البطانة السطحية الحلقية تمت تهيئته لاكتشاف الضغط في الحيز الحلقي المحدد؛ على سبيل المثال؛ بين حفرة البثر 160 (أو أنابيب البطانة هناك) وسلسلة الحفر 155.
5 في التطبيق التمثيلي المبين في الشكل 1؛ يتم استخدام المحرك العلوي 140 لنقل الحركة الدوارة إلى سلسلة الحفر 155. ومع ذلك؛ يمكن أيضًا تطبيق جوانب الكشف الحالي أو يمكن تكييفها بسهولة لتتوافق مع التطبيقات التي تستخدم نظم تحريك أخرى؛ Jie الوصلة المتراوحة و/أو القاعدة الدوارة و/أو وحدة الأنابيب المرنة و/أو محرك أسفل الحفرة و/أو المنصة الدوارة odontal من بين تطبيقات أخرى.
0 يشتمل الجهاز 100 Lad على وحدة تحكم 190 تمت تهيئتها للتحكم أو المساعدة في التحكم في مكون أو أكثر من مكونات الجهاز 100. فعلى سبيل المثال؛ يمكن تهيئة وحدة التحكم 190 لإرسال إشارات تحكم تشغيلية إلى معدات السحب 130 و/أو المحرك العلوي 140 و/أو مجموعة قاع البثر 170 و/أو المضخة 180. وقد تكون وحدة التحكم 190 مكونًا قائمًا بذاته مركبًا على أرضية معدات الحفر 110 بالقرب من الصاري 105 و/ أو بالقرب من المكونات الأخرى في
5 الجهاز 100. في تطبيق تمثيلي؛ تشتمل وحدة التحكم 190 على واحد أو أكثر من النظم الموجودة
في غرفة التحكم ومتصلة بالجهاز 100( مثل المأوى متعدد الأغراض الذي عادة ما يسمى ب 'بيت الكلب" الذي يُستخدم كحظيرة لجمع الأدوات ومكتب ومركز اتصالات ومكان عام للاجتماعات. يمكن تهيئة وحدة التحكم 190 لترسل إشارات التحكم التشغيلية إلى معدات السحب 130 و/أو المحرك العلوي 140 و/أو مجموعة قاع jal 170 و/أو المضخة 180 عن طريق أجهزة الإرسال السلكية أو اللاسلكية التي؛ لأغراض التوضيح؛ لم ترد في الشكل 1. يتم Lad تهيئة وحدة التحكم 190 لاستقبال إشارات إلكترونية عن طريق Beal إرسال سلكية أو لاسلكية (أيضًا غير مبينة في الشكل 1) من العديد من المستشعرات الموجودة في الجهاز 100؛ حيث يكون كل مستشعر مهياً للكشف عن إحدى خواص التشغيل أو أحد المتغيرات. وفقًا للتطبيق؛ قد يشتمل الجهاز 100 على وحدة استشعار الضغط في الحيز الحلقي أسفل الحفرة 1170 مرتبطة 0 أو متصلة بالأنابيب السفلية 170. يمكن تهيئة وحدة استشعار الضغط في الحيز الحلقي أسفل الحفرة 1170 لتكتشف قيمة أو مدى الضغط في الحيز الحلقي المحدد بين السطح الخارجي للأنابيب السفلية 170 والقطر الداخلي لحفرة البثر 160( والذي يُطلق عليه أيضًا ضغط أنابيب البطانة أو ضغط أنابيب البطانة أسفل الحفرة أو ضغط أنابيب البطانة لأجهزة القياس أثناء الحفر أو ضغط الحيز الحلقي أسفل الحفرة. قد تشتمل القياسات الناتجة من وحدة استشعار الضغط في 5 الحيز الحلقي أسفل الحفرة 170 على كل من ضغط ثابت في الحيز الحلقي (عند إيقاف تشغيل المضخات) وضغط فعال في الحيز الحلقي (عند تشغيل المضخات). من الجدير بالذكر أن معنى كلمة "اكتشاف"؛ في سياق الكشف الحالي؛ قد يشمل SLES) و/أو استشعار و/أو قياس و/أو حساب و/أو الحصول على بيانات. بالمثل؛ فإن كلمة 'يكتشف" في سياق الكشف الحالي قد تأتي بمعنى يكتشف و/أو يستشعر و/أو يقيس و/أو يحسب و/أوء بدلاً من 0 ذلك؛ يحصل على معلومات. قد يشتمل الجهاز 100 بشكل إضافي أو بشكل بديل على جهاز استشعار الصدمة/الاهتزاز 0ب الذي يكون مهياً لاكتشاف الصدمة و/أو الاهتزاز في مجموعة قاع البثر 170. قد يشتمل الجهاز 100 بشكل إضافي أو بشكل بديل على جهاز استشعار للضغط في محرك الطين 172 حيث يكون مهياً لاكتشاف قيمة أو مدى فرق الضغط عبر محرك واحد أو أكثر من المحركات 5 172 الخاصة بمجموعة قاع البثر 170. قد يكون أو يشتمل محرك واحد أو أكثر من المحركات
2 على محرك حفر ذو إزاحة موجبة يستخدم القدرة الهيدروليكية لمائع الحفر لتحريك لقمة الحفر ¢175 985 معروف Wad باسم محرك الطين. قد تشتمل مجموعة قاع البثر 170 على واحد أو أكثر من أجهزة استشعار العزم 172ب لإرسال البيانات الى وحدة التحكم 190 التي تشير إلى العزم الذي يتم بذله على لقمة الحفر 175 بواسطة محرك واحد أو أكثر من المحركات 172.
قد يشتمل الجهاز 100 بشكل إضافي أو بديل على مستشعر واجهة أداة 170ج مهياً لاكتشاف الاتجاه الحالي لواجهة الأداة. وقد يكون مستشعر واجهة الأداة 170ج عبارة عن؛ أو قد يشتمل على؛ مستشعر واجهة أداة مغناطيسي تقليدي أو مصمم لمواكبة التطورات المستقبلية يكتشف اتجاه واجهة الأداة بالنسبة للشمال المغناطيسي. وبشكل بديل أو بشكل إضافي؛ قد يكون مستشعر واجهة الأداة 170ج عبارة عن؛ أو قد يشتمل على؛ مستشعر واجهة أداة جاذبية تقليدي أو مصمم لمواكبة
0 التطورات المستقبلية يكتشف اتجاه واجهة الأداة بالنسبة لمجال الجاذبية الأرضية. وقد يكون أيضًا مستشعر واجهة الأداة 2170( أو بشكل بديل؛ عبارة عن أو يشتمل على مستشعر جيروسكوبي تقليدي أو مصمم لمواكبة التطورات المستقبلية. قد يشتمل الجهاز 100 بشكل إضافي أو بشكل بديل على جهاز استشعار الوزن على اللقمة 170د الذي يكون جزءًا لا يتجزأ من مجموعة قاع al 170 كما أنه مهياً لاكتشاف الوزن على اللقمة عند مجموعة قاع البثر 170 أو بالقرب منها.
5 قد يشمل الجهاز 100 بشكل إضافي أو بديل مستشعر جاما 170ه المُهياً لقياس إشعاع Lola الذي يحدث على نحو طبيعي بهدف تمييز الصخور والرواسب القريبة. ويمكن بشكل بديل التخلص من مستشعر جاما 170ه في مجموعة قاع البئر 170 أو توصيله بها. قد يشتمل الجهاز 100 بشكل إضافي أو بديل على مستشعر عزم الدوران 1140 المقترن أو المرتبط بشكل أو بآخر بالمحرك العلوي 140. ويمكن بشكل بديل وضع مستشعر عزم الدوران
0 140] في مجموعة قاع jill 170 أو توصيله بها. ويمكن تهيئة مستشعر العزم 1140 لاكتشاف قيمة أو مدى التواء عمود الدوران الأجوف 145 و/أو سلسلة الحفر 155 (على سبيل (Ji) استجابة لقوى تشغيلية مؤثرة على سلسلة الحفر). وقد يشتمل المحرك العلوي 140 بشكل إضافي أو بديل أو يتم توصيله بدلاً من ذلك بمستشعر سرعة 140ب مهياً لاكتشاف قيمة أو مدى السرعة الدورانية لعمود الدوران الأجوف 145.
بشكل إضافي أو بشكل بديل؛ قد يشتمل المحرك العلوي 140 أو مجموعة السحب 130 أو مجموعة البكرات الثابتة أو مجموعة البكرات المتحركة أو كبل الحفر أو نقطة الإرساء الثابتة على أو يرتبط بمستشعر الوزن على اللقمة 140ج (يتم حساب الوزن على اللقمة من مستشعر الحمل على الخطاف الذي يعتمد على الحمل الفعال والساكن على الخطاف) (على سبيل المثال؛
مستشعر أو أكثر من المستشعرات المثبتة في مكان ما في آليات مسار الحمل لاكتشاف الوزن على اللقمة وحسابه؛ والذي قد يختلف من معدات حفر إلى أخرى) حيث يختلف عن مستشعر الوزن على اللقمة 170د. ويمكن تهيئة مستشعر الوزن على اللقمة 140ج لاكتشاف dad أو مدى الوزن على اللقمة؛ حيث يمكن إجراء ذلك الاكتشاف عند المحرك العلوي 140 أو مجموعة السحب 0 أو مكون آخر للجهاز 100.
0 يمكن إجراء الاكتشاف بواسطة المستشعرات المبيّنة في الوثيقة الحالية مرة واحدة و/أو بشكل مستمر و/أو بشكل دوري و/أو على فترات عشوائية. يمكن إجراء الاكتشاف Bsn بواسطة عامل أو شخص AT يستخدم واجهة استخدام الآلة؛ أو يتم إجراؤه (GES على سبيل المثال» عن طريق خواص أو عوامل تشغيل تستوفي tag pd محددة مسبقًا lo) سبيل المثال؛ انتهاء فترة زمنية؛ أو oa الحفر ليصل الى عمق محدد مسبقًاء أو استخدام لقمة الحفر حتى الوصول إلى مقدار محدد
مسبقًاء إلى غير ذلك). قد تشتمل أجهزة الاستشعار المذكورة و/أو أجهزة الاستشعار GAY) على واحدة أو أكثر من الواجهات التي قد تكون محلية عند موقع البثر/المنصة أو تقع في مكان آخر بعيد مع وجود اتصال بين الشبكة والنظام. بالإشارة إلى الشكل 2,؛ فإنه يوضح مخططًا صندوقي الشكل للجهاز 200 Gy لواحد أو أكثر من جوانب الكشف الحالي. ويشمل الجهاز 200 واجهة مستخدم 260 ومجموعة قاع بثر 210 ونظام
0 إدارة 230 ومجموعة سحب 240 ووحدة تحكم 252. ويمكن استخدام الجهاز 200 Jah البيئة و/أو الجهاز المبين في الشكل 1. فعلى سبيل المثال» يمكن أن تكون مجموعة قاع jill 210 مشابهة إلى حد كبير لمجموعة قاع البئثر 170 المبينة في الشكل 1 و/أو قد يكون نظام الإدارة 0 مشابهًا إلى حد كبير للمحرك العلوي 140 المبين في الشكل 1 و/أو قد تكون مجموعة السحب 240 مشابهة إلى حد كبير لمجموعة السحب 130 المبينة في الشكل 1 وقد تكون وحدة
5 التحكم 252 مشابهة إلى حد كبير لوحدة التحكم 190 المبينة في الشكل 1.
قد تكون واجهة المستخدم 260 ووحدة التحكم 252 عبارة عن مكونين منفصلين متصلين فيما بينهما باستخدام أجهزة سلكية أو لاسلكية. وبشكل بديل؛ قد تكون واجهة المستخدم 260 ووحدة التحكم 252 عبارة عن مكونين متكاملين ضمن نظام واحد أو sang تحكم واحدة 250؛ كما تدل على ذلك الخطوط المتقطعة في الشكل 2.
تتضمن واجهة المستخدم 260 جهاز إدخال البيانات 266 لإدخال المستخدم لنقطة أو أكثر من نقاط ضبط واجهة الأداة؛ وقد تتضمن أيضًا أجهزة أو أساليب لإدخال البيانات لنقاط ضبط أخرى وحدود وغيرها من بيانات الإدخال. يمكن أن يشتمل جهاز إدخال البيانات 266 على لوحة مفاتيح و/أو جهاز تعرف على الصوت و/أو لوحة طلب و/أو زر و/أو مفتاح و/أو مفتاح تمرير انتقائي و/أو مفتاح تبديل و/أو ذراع توجيه و/أو ماوس و/أو قاعدة بيانات و/أو جهاز إدخال بيانات آخر
0 تقليدي أو مصمم للتكيف مع التطورات المستقبلية. يمكن أن يدعم جهاز إدخال البيانات 266 إدخال بيانات من مواقع محلية و/أو بعيدة. بشكل بديل أو بشكل إضافي؛ قد يشتمل جهاز إدخال البيانات 266 على أجهزة تتيح للمستخدم الاختيار من بين ad أو نطاقات محددة مسبقًا لنقاط ضبط lead dag على سبيل المثال من خلال واحدة أو أكثر من القوائم المنسدلة. وقد تكون بيانات نقاط ضبط واجهة الأداة أو يمكن اختيارها على نحو بديل عن طريق وحدة التحكم 252
5 عبر تنفيذ إجراء أو أكثر من إجراءات البحث في قاعدة البيانات. ويشكل عام؛ يدعم جهاز إدخال البيانات 266 و/أو المكونات الأخرى في نطاق الكشف الحالي التشغيل و/أو المراقبة من محطات على موقع المنصة بالإضافة إلى موقع واحد أو أكثر من المواقع البعيدة التي يتوفر بها وصلة للاتصال بالنظام و/أو الشبكة و/أو شبكة الاتصال المحلية (LAN) و/أو الشبكة واسعة النطاق (WAN) و/أو الإنترنت و/أو وصلة قمر صناعي و/أو الراديوء من بين وسائل أخرى.
0 .قد تتضمن واجهة المستخدم 260 Wad جهاز إدخال المسح 8.268 يتضمن جهاز إدخال المسح 268 معلومات تم جمعها من المستشعرات Lad يتعلق باتجاه وموقع مجموعة قاع Dull 0. في بعض التطبيقات؛ يتم إدخال المعلومات تلقائيًا في جهاز إدخال المسح 268 وواجهة المستخدم على فترات زمنية منتظمة. قد تتضمن واجهة المستخدم 260 Lad جهاز عرض 261 تم تجهيزه لتقديم عرض ثنائي الأبعاد
5 262 وعرض ثلاثي الأبعاد 264 لعرض معلومات مرئية للمستخدم في شكل نصي أو رسم أو
فيديو. في بعض التطبيقات؛ يكون جهاز العرض 261 عبارة عن شاشة كمبيوتر أو شاشة LCD أو شاشة LED أو لوحة أو شاشة تعمل باللمس أو جهاز عرض آخر. في بعض التطبيقات؛ يشتمل العرض ثنائي الأبعاد 262 والعرض ثلاثي الأبعاد 264 على واحد أو أكثر من الرسومات. يُقصد بمصطلح "الرسومات" المستخدم هنا عروض تقديمية ثنائية أو ثلاثية الأبعاد لشيء ما (مثل مجموعة قاع (Jill أو بيانات أخرى (مثل خطة الحفر) يمكن عرضها على المستخدم. قد تكون هذه الصور مجازية؛ ويمكن أن تكون مصحوية ببيانات في صيغة نصية. يُقصد بمصطلح "العرض” المُستخدم هنا عروض تقديمية ثنائية أو ثلاثية الأبعاد لتصوير واحد أو أكثر يمكن عرضه على المستخدم. في بعض التطبيقات؛ يمكن أن يتضمن العرض واجهة التحكم التي يمكن للمستخدمين من خلالها إدخال البيانات أو التعليمات. فعلى سبيل المثال؛ يستطيع المستخدم 0 استخدام العرض ثنائي الأبعاد 262 لعرض بيانات المستشعر وإدخال بيانات نقاط ضبط واجهة الأداة باستخدام جهاز إدخال البيانات 266. قد يكون جهاز إدخال بيانات نقاط ضبط واجهة الأداة 6 متكاملاً أو Gide بوسائل الاتصالات بالعرض ثنائي الأبعاد 262. كما يمكن استخدام العرض ثنائي الأبعاد 262 لعرض نافذة حفر معينة بالمقارنة مع موقع مجموعة قاع ll أو Sal المحفور. وفي تطبيقات أخرى؛ يكون التصور عرضًا للبيئة من زاوية تصوير الكاميرا المحاكية. 5 .يمكن تكبير أو تصغير زاوية التصوير أو تحريكها أو تدوريها لرؤية جوانب مختلفة من تصوير واحد أو أكثر. على سبيل (J قد يعرض العرض ثلاثي الأبعاد 264 بيئة حفرة سفلية تتضمن رسومات مجموعة قاع ll وخطة الحفر وواحدة أو أكثر من نوافذ الحفر. علاوة على ذلك؛ يمكن أن تحتوي بيئة الحفرة السفلية على معلومات من واجهة تحكم مدمجة على صور مجموعة قاع البثر وخطة الحفر. وقد يتضمن العرض ثلاثي الأبعاد 264 معلومات مدمجة ومبينة على العرض ثائي الأبعاد 262. في بعض الحالات؛ يتضمن العرض ثلاثي الأبعاد 264 عرضًا ثنائي الأبعاد 2 مدمجًا على العرض ثلاثي الأبعاد الخاص ببيئة الحفرة السفلية التي قد تتضمن صورة من خطة الحفر. سيتم تناول العرض ثنائي الأبعاد 262 والعرض ثلاثي الأبعاد 264 بالمزيد من المناقشة المفصلة بالإشارة إلى الشكل 3. بالإشارة إلى الشكل 2؛ قد تشمل مجموعة قاع البثر 210 مستشعرًا لضغط غلاف القياس أثناء 5 الحفر 212 مهياً للكشف عن قيمة أو مجموعة قيم ضغط الحلقة عند أو بالقرب من جزءٍ القياس
أثناء الحفر من مجموعة قاع البثر 210؛ وقد يكون مشابهًا إلى حد كبير لمستشعر ضغط الحيز الحلقي للحفرة السفلية 1170 المبين في الشكل 1. ويمكن إرسال بيانات ضغط الغلاف التي رصدها مستشعر ضغط الغلاف للقياس أثناء الحفر 212 عبر إشارة إلكترونية إلى وحدة التحكم 2 عن طريق إرسال سلكي أو لاسلكي.
قد تشمل مجموعة قاع Wad 210 jill مستشعرًا للصدمة/الاهتزاز للقياس أثناء الحفر 214 Lge للكشف عن الصدمة و/أو الاهتزاز في gia القياس أثناء الحفر من مجموعة قاع idl 210؛ وقد يكون مشابهًا إلى حد كبير لمستشعر الصدمة/الاهتزاز 170ب المبين في الشكل 1. ويمكن ارسال بيانات الصدمة/الاهتزاز التي رصدها مستشعر الصدمة/الاهتزاز للقياس أثناء الحفر 214 عبر إشارة إلكترونية إلى وحدة التحكم 252 عن طريق إرسال سلكي أو لاسلكي.
0 قد تشمل مجموعة قاع البثر 210 أيضًا مستشعر ضغط موتور الطين 216 المهياً للكشف عن das أو مجموعة قيم الضغط التفاضلي عبر موتور الطين لمجموعة قاع البئثر 210؛ وقد يكون مشابهًا إلى حد كبير لمستشعر ضغط موتور الطين 1172 المبين في الشكل 1. ويمكن ارسال بيانات الضغط التفاضلي التي رصدها مستشعر ضغط موتور الطين 216 عبر إشارة إلكترونية إلى وحدة التحكم 252 عن طريق إرسال سلكي أو لاسلكي. ويديلًا عن ذلك أو بالإضافة إلى
5 ذلك؛ يمكن حساب ضغط موتور الطين أو رصده أو تحديده عند السطح, Wie عن طريق حساب الفرق بين ضغط الماسورة القائمة السطحية خارج القاع مباشرة والضغط عند ملامسة اللقمة للقاع ony الحفر ومواجهة العزم. قد تتضمن مجموعة قاع البئثر 210 مستشعرًا مغناطيسيًا لواجهة الأداة 218 ومستشعر جاذبية لواجهة الأداة 220 مهبأين بشكل تعاوني للكشف عن واجهة الأداة الحالية؛ ويمكن أن يكونا bie
0 مشابهين إلى حد كبير لمستشعر واجهة الأداة 170ج المبين في الشكل 1. وقد يكون مستشعر واجهة الأداة للمغناطيسية 218 عبارة (oe أو قد يشتمل على؛ مستشعر واجهة أداة مغناطيسي تقليدي أو مصمم لمواكبة التطورات المستقبلية يكتشف اتجاه واجهة الأداة بالنسبة للشمال المغناطيسي. وقد يكون مستشعر واجهة الأداة للجاذبية 220 gle عن؛ أو قد يشتمل على؛ مستشعر واجهة أداة تقليدي أو مصمم لمواكبة التطورات المستقبلية للجاذبية حيث يكشف عن اتجاه
5 واجهة الأداة بالنسبة لمجال الجاذبية الأرضية. في التطبيق التمثيلي؛ يمكن لمستشعر واجهة الأداة
المغناطيسي 218 أن يكشف عن واجهة الأداة الحالية عندما يكون طرف حفرة JB ad) من 7 درجات من المحور الرأسي؛ ويمكن أن يقوم مستشعر واجهة الأداة للجاذبية 220 بالكشف عن واجهة الأداة الحالية عندما يكون طرف حفرة dl أكبر من 7 درجات من المحور الرأسي. ومع ذلك؛ من الممكن استخدام مستشعرات واجهة أداة أخرى ضمن Glas الاختراع الحالي؛ بما في ذلك مستشعرات واجهة أداة غير مغناطيسية ومستشعرات ميل لا تعمل بالجاذبية. وعلى أية حال يمكن إرسال اتجاه واجهة الأداة التي رصدها مستشعر أو أكثر من مستشعرات واجهة الأداة (مثل مستشعر واجهة الأداة المغناطيسي 218 و/أو واجهة الأداة للجاذبية 220) عبر إشارة إلكترونية إلى وحدة التحكم 252 عن طريق إرسال سلكي أو لاسلكي. قد تشمل مجموعة قاع jill 210 أيضًا مستشعرًا للعزم للقياس أثناء الحفر 222 Lge للكشف عن 0 قيمة أو مجموعة قيم العزم المسلط على اللقمة عن طريق موتور (مواتير) مجموعة قاع all 0. وقد يكون مشابهًا إلى حد كبير لمستشعر العزم 172ب المبين في الشكل 1. ويمكن إرسال بيانات العزم التي رصدها مستشعر العزم للقياس أثناء الحفر 222 عبر إشارة إلكترونية إلى وحدة التحكم 252 عن طريق إرسال سلكي أو لاسلكي. قد تشمل مجموعة قاع jill 210 أيضًا مستشعرًا للوزن على اللقمة (MWD) للقياس أثناء الحفر 5 224 مهيا للكشف عن dad أو مجموعة قيم الوزن على اللقمة عند أو قرب مجموعة قاع Sill 0 وقد يكون مشابهًا إلى حد كبير لمستشعر الوزن على اللقمة 170د المبين في الشكل 1. ويمكن إرسال بيانات الوزن على اللقمة (MWD) التي رصدها مستشعر الوزن على اللقمة للقياس أثناء الحفر 224 عبر إشارة إلكترونية إلى وحدة التحكم 252 عن طريق إرسال سلكي أو لاسلكي. قد تشتمل مجموعة قاع Wad 210 idl على مستشعر أنواع الصخور. يمكن أن يكون مستشعر 0 نيع الصخور أي نوع من المستشعرات المستخدمة في تحديد موقع و/أو تركيب التكوينات الجيولوجية حول عملية الحفر. في بعض التطبيقات؛ يكون مستشعر نوع الصخور هو مستشعر جاما 226 المهياً لمساعدة المُشغل في جمع بيانات أنواع الصخور من التكوينات حول مجموعة قاع البثر. وفي بعض التطبيقات؛ يكون مستشعر جاما 226 مهياً لقياس إشعاع جاما الذي يحدث على نحو طبيعي بهدف تمييز الصخور والرواسب القريبة؛ وقد يشبه إلى حد كبير مستشعر جاما 5 170ه المبين في الشكل 1. في بعض التطبيقات؛ ينتج مستشعر Lola 226 مقدار جاما بسيط
من إشاعات جاما على مستشعر جاما 226. وفي تطبيقات أخرى؛ يكون مستشعر جاما 226 مهياً لقياس الاتجاه المتعلق بمقدار جاما. قد يشار إلى هذا النوع من مستشعر جاما 226 على أنه مستشعر جاما سمت وقد يكون مفيدًا بشكل خاص في جمع معلومات أنواع الصخور من أجل تطبيقات الحفر الاتجاهي. وفي بعض التطبيقات؛ ينتج مستشعر Lela السمت قائمة من إشاعات جاما التي يتم أخذها في أوقات وأوضاع مختلفة؛ حيث يقابل كل أشعة جاما قياسًا زاويًا لمستشعر جاما. قد تشتمل معدات السحب 240 على وحدة تحكم 242 و/أو أجهزة أخرى للتحكم في الناتج و/أو التغذية الخاصة بخط الحفر (مثل خط الحفر 125 الموضح في الشكل 1) وقد يشتمل التحكم المذكور على تحكم دوراني في مجموعة السحب (الداخل مقابل الخارج) للتحكم في ارتفاع الخطاف 0 أو موضعه؛ وقد يشتمل Load على التحكم في معدل ارتفاع أو انخفاض الخطاف. يشتمل نظام الإدارة 230 على مستشعر عزم سطحي 232 مهياً للكشف عن قيمة أو مدى الالتواء التفاعلي لعمود الدوران الأجوف أو سلسلة الحفر؛ حيث يكون بالضبط هو نفسه مستشعر العزم 1140 الموضح في الشكل 1. ويشتمل نظام الإدارة 230 Wad على مستشعر موضع عمود الدوران الأجوف 234 المهياً للكشف عن قيمة أو مدى الموضع الدوراني لعمود الدوران الأجوف؛ 5 على سبيل «JB بالنسبة إلى الشمال الحقيقي أو مرجع ثابت آخر. يمكن إرسال بيانات الالتواء السطحي وموضع عمود الدوران الأجوف التي تم اكتشافها بواسطة مستشعر العزم السطحي 232 ومستشعر موضع عمود الدوران 234؛ على التوالي؛ عبر إشارة إلكترونية إلى وحدة التحكم 252 عن طريق الإرسال السلكي أو اللاسلكي. يشتمل Load نظام التحريك 230 على وحدة تحكم 236 و/أو وسائل تحكم أخرى في الموضع الدوراني والسرعة واتجاه عمود الدوران الأجوف أو مكون آخر لسلسلة الحفر مقترن بنظام التحريك 230 (مثل عمود الدوران الأجوف 145 الموضح في الشكل 1). تتم تهيئة وحدة التحكم 252 لاستقبال متغير أو أكثر من المتغيرات السابق وصفها من واجهة المستخدم 260 و/أو مجموعة قاع Jill 210 و/أو مجموعة السحب 240 و/أو نظام الإدارة 0. واستخدام تلك المتغيرات في معرفة الاتجاه الحالي لواجهة الأداء بشكل متصل أو دوري؛ أو 5 غير ذلك. كما تتم تهيئة وحدة التحكم 252 لإنشاء إشارة تحكم؛ De عن طريق التحكم المتهايئ
الذكي؛ وتوفير إشارة التحكم إلى نظام الإدارة 230 و/أو مجموعة السحب 240 لتعديل و/أو الحفاظ على اتجاه واجهة الأداة. فعلى سبيل المثال؛ قد تقوم وحدة التحكم 252 بتوفير إشارة أو أكثر من الإشارات إلى نظام الإدارة 230 و/أو مجموعة السحب 240 لزيادة أو خفض الوزن على اللقمة و/أو موضع العمود الأجوف؛ كما قد يكون مطلوبًا من أجل "التوجيه' الدقيق لعملية الحفر. الشكل 3 عبارة عن عرض تمثيلي لواجهة استخدام AY) 400 المهياً للاعتماد على المعلومات الخاصة بموقع واتجاه واجهة الأداة لمستخدم جهاز العرض 261 في الشكل 2. قد يكون هذا العرض عرضًا ثلاثي الأبعاد 264 كما في الشكل 2. وفي المثال الوارد في الشكل 3 تتضمن واجهة استخدام الآلة 400 رسومات ثلاثية الأبعاد لخطة الحفر 410 ومحرك حفر ومجموعة قاع jus 428 ll محفور 414 Sind عن رسومات ثانية الأبعاد. يمكن للمشغل استخدام واجهة
0 استخدام الآلة 400 للحصول على رؤية سلسة لمجموعة قاع ll وخطة الحفر. في بعض التطبيقات؛ تعرض واجهة استخدام الآلة 400 dug) الكاميرا" في بيئة الحفرة السفلية أو المنظر الذي ستعرضه الكاميرا المحاكية إذا قامت بتصوير جوانب بيئة الحفرة السفلية. ويظهر تصوير خطة الحفر 410 بشكل خاص كسلسلة اسطوانية تمتد من خلال بيئة الحفرة السفلية. يمكن إنشاء تصوير خطة الحفر 410 بالعرض الثلاثي الأبعاد بناءة على بيانات خطة الحفر المرجوة التي تم
5 إدخالها أو تحميلها من جانب المستخدم. يظهر تصوير واجهة الأداة في مجموعة قاع البثر 428 كرموز 406 على الشبكة الدائرية المتراصة 402 كما ورد في الشكل 3. يُظهر هذا الرسم آخر موقع مسجل أو مُقاس لواجهة الأداة ويمكن أن يتضمن Waal معلومات عن اتجاهها. في أحد التطبيقات» تظهر البيانات المتعلقة بموقع واتجاه مجموعة قاع البثر 428 في الدليل 420. وفي المثال الوارد في الشكل 3 يشير الدليل 420 إلى أنه تم قياس أحدث عمق للقمة الحفر 428
0 على مسافة 12546.16 «adi وكانت زاوية الميل 89.65 درجة» وزاوية السمت 355. 51 درجة. في بعض الحالات؛ يتمركز تصوير مجموعة قاع Jill 428 في واجهة استخدام الآلة 400 كما هو مبين في الشكل 3. في التطبيقات الأخرى؛ يحتوي الدليل 420 على بيانات عن موقع واتجاه الكاميرا المحاكاة التي تظهر صورتها في واجهة استخدام الآلة 400. تعرض البوصلة ثلاثية الأبعاد 413 اتجاه المنظر الحالي لواجهة استخدام الآلة 400 وهي إشارة
5 إلى نظام إحداثيات 2-لا-. يمتد تصوير Jill المحفور 414 إلى الخارج من تصوير واجهة
استخدام الآلة 428. في بعض الحالات؛ يمكن أن يصور البئر المحفور 414 موقع سلسلة الحفر Gis إلى جنب مع القياسات السابقة الخاصة بموقع واتجاه واجهة الأداة. قد يتم عرض تصوير محطة واحدة أو أكثر 440 على طول البئر المحفور 414 أو خطة الحفر 0. قد تمثل هذه المحطات 440 مواقع مخططة أو فعلية للأحداث خلال عملية الحفر. فعلى سبيل المثال؛ يمكن أن تعرض المحطات 440 موقع الاستطلاعات السابقة التي تم أخذها أثناء عملية الحفر. وفي بعض الحالات؛ يتم إجراء هذه الاستطلاعات على فترات زمنية منتظمة على طول all وعلاوة على ذلك»؛ يتم إجراء القياسات في الوقت الفعلي قبل إجراء المسح القياسي الأخير؛ ويمكن أن تعطي ردود Jad المستخدمين على مدى تقدم وفعالية إجراء الانزلاق أو الدوران. ويمكن استخدام هذه القياسات لتحديث جوانب العرض ll Jie المحفور 414 والشبكة الدائرية 0 المتراصة 402 والقطاع الاستشاري 404 والرموز 406 والمؤشر 408. وفي تطبيقات أخرى؛ Jia المحطات 440 موضعًا يحدده المستخدم. قد تمثل المحطات 440 أقسامًا من خطة الحفر 0 أو adi المحفور 414 المقابل لواحد أو AST من نوافذ الحفر. في المثال الوارد في الشكل 3؛ تكون الشبكة الدائرية المتراصة 402 والقطاع الاستشاري 404 والرموز 406 والمؤشر 408 مدمجين في العرض ثلاثي الأبعاد. في المثال الوارد في الشكل 3؛ 5 تكون الشبكة الدائرية المتراصة 402 والقطاع الاستشاري 404 والرموز 406 والمؤشر 408 متمركزين في ضابطة واجهة استخدام الآلة 428._ في بعض التطبيقات؛ يمكن تصوير المؤشر 8 على نحو بديل باعتباره ناقل سهم 409. في BIS الحالتين؛ قد يشير المؤشر 408 و/ أو السهم المتجه 409 إلى مسار التوجيه الموصى به. بالإشارة إلى الشكل 3 يوضح مؤشر 430 البيانات من الحركة الأخيرة للقمة الحفر وواجهة الأداة. 0 قد يتضمن المؤشر 430 قياس عمق قمة الحفر ودرجة الانزلاق والإجراءات التصحيحية المقترحة لتوفيق مجموعة قاع Jill مع خطة الحفر وقياسات الاستشاري. في بعض التطبيقات؛ يمكن استخدام واجهة استخدام الآلة 400 لتقديم تعقيبات للمستخدم بخصوص دقة التوجيه. يمكن الحكم على فعالية توجيه واجهة الأداة الفعلية من خلال درجة الانزلاق.
يوضح مؤشر 432 البيانات من الحركات السابقة لواجهة الأداة. في مثال الشكل 3؛ يتضمن المؤشر 432 بيانات من القسم الأخير لتوجيه واجهة الأداة أو الانزلاق الخاص بها. يمكن أن يتضمن مؤشر 432 بيانات مشابهة لتلك الخاصة بمؤشر 430. في بعض الحالات؛ يسمح كل من المؤشر 430 و432 للمستخدم بتتبع حركة محرك الحفر حيث يُجرى توجيهه خلال البيئة أسفل الحفرة. تتضمن Load واجهة استخدام الآلة 400 وظائف لتعديل الرؤية ثلاثية الأبعاد لواجهة استخدام AVY 0. بشكل خاص» تسمح وظائف 422 و424 و426 و434 للمستخدم بإعادة توجيه واجهة استخدام الآلة 400 لاستعراض الأوجه المختلفة لواجهة الأداة أو خطة الحفر. في مثال الشكل 3؛ يتركز استعراض واجهة استخدام الآلة 400 على حفرة البثر 414 مع وصف مجموعة قاع all 0 428 في المركز. تلغي وظيفة 422 استعراض واجهة استخدام الآلة 400 من حفرة البثر المحفور 414 التي يمكن أن ثقدم 'كفاصل" لكاميرا المحاكاة من حفرة ll المحفور414 (أو بدلاً من ذلك؛ سلسلة الحفر). تعيد الوظيفة 424 استعراض واجهة استخدام الآلة 400 إلى الاستعراض المصور في الشكل 3 مع العرض المتمركز على حفرة Jill المحفور 414. تعيد الوظيفة 426 توجيه استعراض واجهة استخدام الآلة 400 إلى أسفل حفرة البثر المحفور 414 مع وصف 5 مجموعة قاع all 428 في المركز. يمكن استخدام وظيفة 434 التي تتضمن رموز السهم لإعادة توجيه استعراض واجهة استخدام الآلة 400 إلى أوضاع مختلفة على طول حفرة البثر المحفور 4. في بعض التطبيقات؛ تسمح وظيفة 434 للمستخدم بالتحرك أعلى وأسفل رسم المواقع السابقة لواجهة الأداة و/أو رسم سلسلة الحفر. يجوز أن تمتد حفرة ll المحفور 414 مرة أخرى من وصف مجموعة قاع ill 428 ويجوز أن تتضمن عددًا من محطات 440 LS) هو موضح 0 كمجالات) توضح مواقع المسح. يوضح الشكل 4 واجهة استخدام الآلة 500 ثلاثية cabal] بما في ذلك نافذة الحفر 502. في بعض التطبيقات؛ قد تتضمن واجهة استخدام الآلة جانبًا واحدًا أو أكثر من واجهة استخدام الآلة 0. الموضحة في الشكل 4. فعلى سبيل المثال؛ يجوز أن تتضمن واجهة استخدام الآلة 500 رسومات ثلاثية الأبعاد لخطة الحفر 410 وخطة الحفر المعدلة 510 وحفرة البثر المحفور 414. 5 يجوز أن تتضمن أيضًا واجهة استخدام الآلة 500 مؤشر 504؛ مع توضيح البيانات المتعلقة
بوضع مجموعة قاع ll التي توضح وضع مجموعة قاع ll 428؛ أو في مثال الشكل 5؛
وضع الكاميرا المحاكاة.
في بعض التطبيقات؛ تُوضع نافذة الحفر 502 حول ia من خطة الحفر 410 أو خطة الحفر
المعدلة 510._ في بعض التطبيقات؛ تُحدد خطة الحفر المعدلة 510 خلال عمليات الحفر التي تمثل ass متعلقًا بالبيانات المحدثة التي لها صلة بالجيولوجيا أو المعدات. فعلى سبيل المثال؛
خطة الحفر المعدلة 510 تقلت قليلاً إلى يسار خطة الحفر 410. على الرغم من أن نافذة الحفر
الوحيدة 502 جرى توضيحها في الشكل 4؛ في بعض التطبيقات» جرى وضع مجموعة من نوافذ
الحفر 502 على امتداد خطة الحفر 410. في مثال الشكل 5؛ جرى تنظيم نافذة الحفر 502
حول جزءِ أفقي بشكل عام من خطة الحفر 410. يجوز أن يُجرى وضع نافذة الحفر 502 في
0 مستوى عمودي على خطة الحفر الممتدة طوليًا 410. في مثال الشكل 5؛ يكون لدى نافذة الحفر 2 شكل مستطيل بعرض 1 وارتفاع 1. يجوز أن تتصل نافذة الحفر 502 مع نوافذ حفر أخرى (كما هو موضح في الشكل 6) بحيث تشكل نوافذ الحفر منشورات قائمة منبثقة على طول خطة الحفر 410. في التطبيقات الأخرى؛ قد يكون لدى نافذة الحفر 502 أشكال أخرى؛ على سبيل المثال» مريع أو مضلع أو دائرة أو شكل بيضاوي أو شكل عام و/أو أشكال غير منتظمة.
يمكن إنشاء نوافذ الحفر 502 ذات الحدود التي تحدد الانحراف المقبول من خطة الحفر أو خطة الحفر المعدلة. على هذا النحوء قد تتوافق نوافذ الحفر 502 مع درجة تحمل الحفر في مكان معين في خطة الحفر 410. فعلى سبيل المثال؛ قد يتوافق العرض الأول مع درجة التحمل في الاتجاه السيني (بالنسبة لخطة الحفر 410) وقد يتطابق الارتفاع الأول مع درجة التحمل في اتجاه الصادي. قد تتضمن بعض العوامل التي قد تملي على حجم أو شكل نافذة الحفر 502 القرب من
حفر ll الأخرى» سواء جرى تخطيطها أو حفرها بالفعل؛ والتكوينات الجيولوجية؛ بما في ذلك التكوينات المستهدفة والتشكيلات التي يجب تجنبها والطبقات الجيولوجية عمومًا pang أي رواسب؛ وغيرها من العوامل. في مثال الشكل 4؛ يبلغ العرض الأول 60 قدمًا والارتفاع الأول 30 قدمًا. في هذه الحالة؛ تكون خطة الحفر أفقيًا (lois لذا فإن درجة التحمل في الاتجاه السيني هو تحمّل أفقي؛ بينما درجة التحمل في الاتجاه الصادي هو درجة تحمل رأسية. في مثال الشكل 4؛ تعتبر
5 درجة التحمل الأفقية هي أكبر من درجة التحمل الرأسية؛ ally يكون العرض الأول أكبر من
الارتفاع الأول. قد يكون هذا هو الحال لأنه خلال الأجزاء الأفقية لبعض خطط الحفر؛ يمكن أن تكون الأخطاء الرأسية أكثر تكلفة من الأخطاء الأفقية بسبب وضع الطبقات الجيولوجية و/أو الرغبة في أن يكون هناك حفر J عديدة قريبة من بعضها. في مواقع أخرى على امتداد dad الحفرء مثل الأجزاء الرأسية أو شبه الرأسية؛ قد يكون لنوافذ الحفر 502 درجات تجمل في الاتجاهين س وص وهما متساوبين تقريبًا. في التطبيقات الأخرى؛ يكون لأبعاد واحدة أو أكثر من
نوافذ الحفر 502 أشكال أخرى؛ Jie المنحنيات والمضلعات والدوائر وأشكال بيضاوية وأشكال غير منتظمة. يمكن اختيار هذه الأشكال لتتوافق مع درجات تحمل الحفر حول خطة الحفر ويمكن تغييرها خلال عملية الحفر. قد يختلف اتجاه كل نافذة حفر 502 وموقعها وحجمها بشكل مستقل. في بعض التطبيقات؛ تتمركز
0 نوافذ الحفر 502 على خطة الحفر 410 Law في التطبيقات الأخرى؛ تتم إزاحة واحدة أو أكثر من نوافذ الحفر 502 من خطة الحفر 410. يمكن وضع نوافذ الحفر 502 على فترات منتظمة على امتداد خطة الحفر 410؛ Jie حوالي كل 10 أقدام أو 3 أمتار. في التطبيقات «AY جرى وضع نوافذ الحفر 502 عند كل قدم تقريبًا؛ على aed 20 قدمًا تقريبًا أو كل 50 قدمًا تقريبًا. تتضمن بعض التطبيقات نوافذ حفر متباعدة بمسافة مساوية لحامل سلسلة الحفر. في أحد الأمثلة؛
يبلغ طول حامل سلسلة الحفر حوالي 90 إلى 110 أقدام. قد تختلف الفواصل الزمنية بين نوافذ الحفر 502. فعلى سبيل المثال؛ في الأجزاء الصعبة من خطة الحفر 410؛ يمكن وضع نوافذ الحفر 502 Ge لمساعدة المشغل على عرض المسار الصحيح بسهولة أكثر. في مثال الشكل 4؛ تكون نافذة الحفر 502 عمودية تقريبًا على خطة الحفر 410؛ لكن يمكن وضع نوافذ الحفر في زوايا مختلفة بالنسبة لخطة الحفر 410 بحيث تحتوي كل نافذة حفر 502 على إمالة معينة أو
(زاوية انحدار" بالنسبة إلى خطة الحفر 410. في بعض التطبيقات؛ قد لا تشمل نوافذ الحفر الناتجة مع زوايا انحدار خطة البئر الأصلية على كامل طولها. فعلى سبيل المثال؛ يُجرى إنشاء نافذة الحفر 557 LS) هو موضح في الشكل 6) بزاوية انحدار» ولا تتضمن مخطط ull الأصلي 2 على كامل طوله. قد يحدث هذا في بيئات معينة حيث تقوم معلومات التوجيه الجيولوجية بإعلام الحفارين الموجهين بأن خطة الحفر الأصلية لا تتطابق مع خطة الحفر المثالية وأن
5 التغييرات مطلوبة. (Sa تسهيل التغييرات عن طريق الإزاحة وزوايا الإمالة في نوافذ الحفر.
توضح Lal واجهة استخدام الآلة 400 ثلاثية الأبعاد بالشكل 4 رسم حفرة البئر المحفور 414. قد يتضمن رسم حفرة Jul المحفور 414 رسم مجموعة قاع Jill 428 في موقع متعلق بخطة الحفر 410 والموقع المتوقع 442 من مجموعة قاع البئثر. في مثال الشكل 4 يُجرى مقارنة بين مجموعة قاع fll 428 وخطة الحفر المعدلة 510 ونافذة الحفر 502 من قبل Bang تحكم في نظام الحفر (مثل وحدة التحكم 252 كما هو موضح في الشكل 2). يُجرى عرض المعلومات التي تقارن هذه الميزات في مؤشر504._ في بعض التطبيقات؛ يتم تنفيذ حسابات التخليص للخطة العادية بواسطة وحدة التحكم لمقارنة موقع مجموعة قاع البثر 428 بخطة الحفر 410 أو خطة الحفر المعدلة 510. قد تستند هذه الحسابات على نقاط الاهتمام على طول حفرة البثر المحفور 414 بالإضافة إلى نقطة اهتمام مماثلة في خطة الحفر 410 أو خطة الحفر المعدلة 510. .قد 0 تعرض وحدة التحكم 242 نتائج حسابات تخليص الخطة العادية في الاتجاهات والمسافات القطبية؛ Ally يمكن تحويلها إلى إزاحات مستطيلة بواسطة الخوارزميات التي تديرها وحدة التحكم 2. في مثال الشكل 6؛ يُجرى توضيح المسافة بين موقع مجموعة قاع ull 428 وخطة الحفر المعدلة 510 من خلال الخط 506. يوضح المؤشر 504 أن موقع لقمة الحفر في الطرف البعيد لمجموعة قاع jill 428 يبلغ ارتفاعه 12.8 قدم و3.1 قدم اتجاه اليمين؛ بالنسبة لخطة 5 الحفر المعدلة 510. يمكن أيضًا ضبط وحدة التحكم لتحديد ما إذا كانت حفرة Jill المحفور 414 (بما في ذلك مجموعة قاع البثر 428 في النهاية) موجودة في نافذة الحفر 502 أم لا. في بعض التطبيقات؛ يتم حساب القرب من مجموعة قاع البئثر 428 إلى نافذة الحفر 502 في كل محطة 440 (الشكل 3؛ المقابلة لأداء المسح). يمكن إجراء الحسابات التقريبية من قبل وحدة التحكم في نقاط متداخلة 0 على طول حفرة jill المحفور 414 و/أو في الموقع المتوقع 442 من مجموعة قاع jill 428. في بعض التطبيقات؛ يتم تنفيذ حسابات القرب من قبل وحدة التحكم في كل 10 أقدام أو 3 أمتار. قد يتم استخدام مسافات أخرى بين العمليات الحسابية؛ Jie كل قدم واحد أو كل 20 قدمًا أو كل قدمًا. تُنفذ بعض التطبيقات العمليات الحسابية بزيادات متباعدة بمسافة مكافئة لحامل سلسلة الحفر. في أحد الأمثلة؛ يبلغ طول حامل سلسلة الحفر حوالي 90 إلى 110 أقدام. يمكن استخدام 5 هذه الحسابات التقريبية لتقديم Alla متعلقة بنافذة الحفر 502 (أي "في النافذة" أو "خارج النافذة').
في بعض التطبيقات؛ قد يمثل لون نافذة الحفر 502 موضع حفرة البئثر المحفور 414 بالنسبة إلى نافذة الحفر 502. فعلى سبيل المثال؛ قد تكون نافذة الحفر 502 باللون الأخضر إذا مرت حفرة il المحفورة 414 خلالها lily الأحمر إذا لم تمر حفرة البئر المحفور خلالها. توجد ألوان gal ممكنة؛ وكذلك أنماط وأشكال أو غيرها من الرسوم البيانية لتمثيل حالة نافذة الحفر 502.
في بعض التطبيقات» جرى تكوين وحدة التحكم 252 لتخزين Alls كل نافذة حفر فيما يتعلق بمجموعة قاع البثر وحساب طول حفرة il المحفور الذي جرى حفره داخل نوافذ الحفر 502. يمكن استخدام هذا الطول كمؤشر الأداء الرئيسي لعملية الحفر؛ فضلاً عن النسبة المئوية للبئر المحفور الذي جرى حفره ضمن نوافذ الحفر 502 مقارنة مع البثر المحفور بالكامل. للوصول إلى مؤشر الأداء الرئيسي؛ قد تحدد وحدة التحكم المسافة (بالأقدام أو بالأمتار) التي كان على طولها
all 0 المحفور 414 داخل نوافذ الحفر 502. يمكن تقسيم هذه المسافة إلى العمق الكلي Sill (بالقدم أو بالأمتار). قد يتم عرض مؤشر الأداء الرئيسي بواسطة جهاز عرض في نظام all مثل الذي يوجد على واجهة استخدام الآلة 500 أو على نوافذ التحكم 600 كما هو موضح في الشكل 7. في بعض التطبيقات؛ قد يتم عرض تتائج مدى البئر المحفور 414 داخل وخارج جميع نوافذ الحفر 502 المرتبطة بخطة الحفر 410 في تمثيل ثنائي الأبعاد Jie تنسيق الرسم البياني س
5 -ص. يوضح الشكل 5 تمثيلًا نموذجيًا لواجهة استخدام الآلة 520 الذي يتضمن جوانب من deals استخدام الآلة 400 الموضحة في الشكل 3 ونافذة الحفر 502 من واجهة استخدام الآلة 500 المبينة في الشكل 4. في بعض التطبيقات؛ يُجرى تغطية الشبكة الدائرية متحدة Shall 402 والجزء الاستشاري 404 والرموز 406 والمؤشر 408 على الصور ثلاثية الأبعاد ad البثر
0 المحفور 414 ونافذة الحفر 502. قد يُجرى وضع المؤشر 408 لتزويد الحفار بالمسار المثالي لوضع de sane قاع jill 428 إما في وسط نافذة الحفر 502 أو Jala منطقة أخرى من نافذة الحفر 502 حول خطة الحفر 410. في بعض التطبيقات؛ يمكن إضافة الشبكة الدائرية متحدة المراكز 402 والجزء الاستشاري 404 والرموز و406 والمؤشر 408 أو إزالتها من واجهة استخدام الآلة 520 حسب رغبة المشغل باستخدام واجهة المستخدم 260 (شكل 2). 3 تسمح هذه
الوظيفة للمشغل بعرض بيانات أكثر تحديدًا إذا لزم الأمرء دون تشتيت الانتباه عن جوانب أخرى
من العروض.
يوضح الشكل 6 عرضًا بيانيًا 540 للسلسلة 550 من نوافذ الحفر» بما في ذلك نوافذ الحفر 551
و552 5 553 و554 و555 و556 و557. قد تكون كل نافذة حفر من السلسلة 550 مشابهة لنافذة الحفر 502 في الشكل 4 و5. يتضمن العرض البياني 540 أيضًا تصويرًا ill المحفور
570 ممثلاً بخط سميك غير منقطع. تظهر نوافذ الحفر في السلسلة 550 بالنسبة إلى خطة
الحفر 562؛ وقد تتوافق كل نافذة حفر في السلسلة 550 مع موقع مؤشر 564 في مخطط الحفر
2. قد يمثل موقع المؤشر 564 موقعًا تتم فيه مقارنة مجموعة قاع البثر أو جزءِ من Sill
المحفور STO مع نافذة الحفر الخاصة للسلسلة 550. في بعض التطبيقات؛ يكون لكل نافذة حفر
0 من السلسلة 550 شكل منبثق من منشور قائم. يظهر dag كل نافذة حفر السلسلة 550 بخط غامق غير منقطع؛ ويظهر التمديد ثلاثي الأبعاد لكل نافذة حفر بواسطة الخطوط المنقطة 566 (على سبيل المثال؛ الرجوع إلى نافذة الحفر 556). في بعض التطبيقات؛ تكون نوافذ الحفر مستطيلة ذات زوايا متعامدة الرأس. في مثال الشكل 6؛ تتصل كل نافذة حفر من السلسلة 550 بنافذة حفر أخرى؛ بحيث تتم تغطية خطة الحفر 562 بالكامل.
5 .قد يكون لكل نافذة حفر من السلسلة 550 شكل وحجم وموضع واتجاه معين Lad يتعلق بخطة الحفر 562. فعلى سبيل المثال» تكون لنوافذ الحفر 551 و552 و554 و555 و556 و557 شكل مستطيل بعرض وارتفاع متساوٍ تقريبًا. وتكون لنوافذ الحفر 551 و552 و556 و557 نفس الحجم تقريبًا. ونافذة الحفر 553 لديها ارتفاع أكبر من عرضها. ويُجرى وضع نوافذ الحفر 551 و552 و553 و554 و555 و556 في مستويات بشكل متعامد تقريبًا على خطة الحفر 562؛
0 في حين يُجرى وضع نافذة الحفر 557 في مستوى على زاوية فيما يتعلق بخطة الحفر 562. تتمركز نوافذ الحفر 551 و552 و554 و555 على نافذة الحفرء في حين يُجرى إزاحة نافذة الحفر 553 في وضع تنازلي بالنسبة لخطة الحفر 562 #155 نوافذ الحفر 556 و557 في وضع تصاعدي فيما يتعلق بخطة الحفر 562. يُجرى مقارنة حفرة jill المحفور 570 مع السلسلة 550 من نوافذ الحفر على طول خط الحفر
5 562. في مثال الشكل 6؛ يمر idl المحفور 570 عبر نوافذ الحفر 551 و552 و557 ولا يمر
عبر نوافذ الحفر 553 و554 و555 و556. في بعض التطبيقات؛ يظهر Jill المحفور 570 باللون الأخضر مشيرًا إلى أن الحفر كان على المسار (داخل نافذة الحفر) أو باللون الأحمر للإشارة إلى أن البثر المحفور 570 كان خارج المسار (خارج نافذة الحفر). يمكن أن تستخدم ألوان أخرى أيضًا.
يوضح مؤشر 580 مؤشر الأداء الرئيسي لأداء الحفر Nias بنسبة مئوية. يمكن حساب مؤشر الأداء الرئيسي لأداء الحفر من مسافة ill المحفور داخل نوافذ الحفر 551 و552 و553 و554 و555 و556 و557 مقسومًا على إجمالي طول البئر المحفور 570؛ معبرًا die كنسبة مئوية. في مثال الشكل 6؛ يبلغ مؤشر الأداء الرئيسي لأداء الحفر 42.9 7. في بعض التطبيقات؛ يُجرى حساب مؤشر الأداء الرئيسي لأداء الحفر لخطة الحفر بالكامل؛ بينما في
0 تطبيقات أخرى؛ يتم حساب مؤشر الأداء الرئيسي لأداء الحفر ead واحد أو أكثر من خطة الحفر. يوضح مؤشر 582 مؤشر الأداء الرئيسي لأداء حفر بديل يمكن عرضه أيضًا على جهاز العرض أو حسابه وتخزينه بواسطة sang التحكم. يوضح مؤشر 582 طول حفرة all التي جرى حفرها داخل نوافذ الحفر. قد يوضح المؤشر 582 إجمالي طول حفر البئر داخل نوافذ الحفر لعملية الحفر بأكملها أو أجزاء منها. قد يُجرى أيضًا عرض البيانات المتعلقة بكل نافذة حفرء Jie المسافة
5 والاتجاه الذي يقابله البثر المحفور 570 من كل نافذة حفر. يوضح الشكل 7 لوحة التحكم النموذجية 600 التي يمكن استخدامها للقيام بتغييرات على نوافذ الحفر وعرضها. نوافذ الحفر التي تمت مناقشتها في الشكل 7 قد تكون أي من نوافذ الحفر 502 و551 و552 و553 و554 و555 و556 و557 كما جرى مناقشتها بالإشارة إلى الشكلين 4 و5. قد تتضمن لوحة التحكم 600 الإطار الرئيسي 602 وتغيير الإطار 604. يمكن أن تشتمل
0 النافذة الرئيسية 602 على رسم تخطيطي 610 لنافذة الحفر وقائمة 612 لنوافذ الحفر ورموز الخيارات 614 ورمز التعقيبات 616. قد يوضح الرسم البياني 610 من نافذة الحفر تمثيلاً ثنائي الأبعاد لنافذة حفر محددة من قائمة 612 لنوافذ الحفرء بما في ذلك أبعاد نافذة الحفر. قد يُجرى عرض مواقع خطة الحفر وخطة الحفر المعدلة و/أو ll المحفور بالنسبة إلى نافذة الحفر في الرسم البياني 610. يجوز أن يُجرى توضيح الألوان التي تمثل موقع ill المحفور (على سبيل
المثال منطقة خضراء يتم تمييزها في Alla مرور ull المحفور عبر نافذة الحفر ومنطقة حمراء يتم تمييزها إذا لم يمر البثر المحفور خلال نافذة الحفر) في الرسم البياني 610. قد تعرض القائمة 612 من نوافذ الحفر المعلمات المتعلقة بكل نافذة حفرء مثل عمقها وموقعها على طول خطة الحفر وعرض وارتفاع نافذة الحفر وإزاحة نافذة الحفر فيما يتعلق بخطة الحفر وغيرها من نوافذ الحفر وزاوية ميل وإمالة كل نافذة حفر وكذلك معلمات أخرى. قد يُجرى تسجيل أسباب الأبعاد المختلفة والإزاحة وزوايا الإمالة في القائمة 612. ad سبيل المثال؛ تتسم نافذة الحفر السابعة في القائمة 612 بعرض يبلغ 40 قدمًا ويارتفاع يبلغ 9 أقدام وبإزاحة تبلغ 6 أقدام من نافذة الحفر السادسة ودرجة ميل تبلغ 89.77 درجة وزاوية انحدار (أو زاوية ميل) تبلغ 0.23 درجة. يُجرى سرد أسباب تغيير واحد أو AST "حسب الناحية الجيولوجية"؛ للإشارة إلى أنه جرى 0 إجراء التغييرات على حساب مشكلة جيولوجية حول خطة الحفر. قد يقوم المشغل بإضافة إطارات حفر جديدة إلى القائمة 612 باستخدام رموز الخيارات 614. في هذه الحالة؛ قد يُجرى عرض نوافذ الحفر الجديدة في العرض مثل واجهة استخدام الآلة 400 و500. يمكن تغيير معلمات كل نافذة حفر بشكل مستقل من خلال استخدام نافذة التغيير 604. قد تسمح نافذة التغيير 604 للمشغل بتغيير أي من معلمات نافذة الحفر كما هو موضح أعلاه. قد تسمح 5 نافذة التغيير 604 Load للمشغل بتضمين التعليقات المرتبطة بالتغييرات. قد يعطي المشغل تعقيبات حول نافذة الحفر أو العمليات الأخرى من خلال استخدام رمز التعقيبات 616. يوضح الشكل 8 لوحة التحكم النموذجية 700 التي يمكن استخدامها للقيام بتغييرات على نوافذ الحفر وعرضها بطول خطة الحفر. قد تكون لوحة التحكم 700 مصحوية بالعرض 710 لخطة الحفر الأصلية 720 والعديد من نوافذ الحفر 724 و726 و728 و730. قد تعرض لوحة التحكم 0 700 البيانات المقابلة للإزاحات وزوايا الإمالة في نوافذ الحفر 724 و726 و728 و730. في مثال الشكل 8؛ تمتد خطة الحفر الأصلية 720 تحت الأرض على طول مسار أفقي تقريببًا. جرى تغيير خطة الحفر الأصلية 720 أريع مرات كما هو موضح في المراجع 712 و714 و716 و718. يمكن استخدام الإزاحة وزوايا الإمالة في نوافذ الحفر 724 و726 و728 و730 لإظهار هذه التغييرات وتوجيه الحفار الاتجاهي على طول مسار الحفر المثالي المعدل الذي يختلف عن 5 مخطط الحفر الأصلي 720._بالإشارة إلى 712 يتم تغيير عمق خطة الحفر 720 بإضافة
إزاحة العمق الحقيقي العمودي للعمق (أ) إلى نافذة الحفر 724. يُعرض الخط المنقط الذي يمثل مسار الحفر المثالي المعدل الجديد 722 مع نافذة الحفر 724 للإشارة إلى تفاوتات الحفر حول مسار الحفر المثالي المعدل 722. في المراجع 714 و 716 يُجرى تعديل مسار الحفر المثالي المعدل 722 عن طريق تغيير زاوية انحدار نوافذ الحفر 726 و728 (مع الزاويتين (ب) و(ج)): في المرجع 718 يُجرى تعديل مسار الحفر المثالي المعدل 722 بواسطة daly) أخرى للعمق الحقيقي العمودي إلى نافذة الحفر 730 (بعمق (د)). في بعض التطبيقات؛ يمكن استخدام لوحة التحكم 700 لتعقب التعديلات التي أجربت على خطة الحفر 720 أو مسار الحفر المثالي المعدل 2 لمرجع المشغل. في مثال الشكل 8؛ تظهر لوحة التحكم 700 زاوية الإزاحة والانحدار DAY نافذة حفر 730 فيما يتعلق بخطة الحفر الأصلية 720.
0 يعتبر الشكل 9 مخططًا انسيابيًا يوضح الطريقة 800 لعرض وتوجيه مجموعة قاع ul) في بيئة الحفرة السفلية. من المفهوم أنه يمكن توفير خطوات إضافية قبل خطوات الطريقة 800 وأثنائها any وأنه يمكن استبدال بعض الخطوات الموصوفة أو استبعادها لتنفيذ تطبيقات أخرى للطريقة 0. على وجه الخصوص؛ يمكن استخدام أي من أنظمة التحكم التي تم الكشف عنها clin بما في ذلك تلك المذكورة في الشكلين 1 و2 وعروض الأشكال 7-3 لتنفيذ الطريقة 800.
5 في الخطوة 802؛ قد تشتمل الطريقة 800 على إدخال خطة الحفر. ويمكن تحقيق ذلك عن طريق إدخال إحداثيات الموقع والاتجاه في وحدة التحكم 252 التي جرى مناقشتها بالإشارة إلى الشكل 2. يمكن أيضًا إدخال خطة الحفر عبر واجهة المستخدم و/أو تنزيلها أو نقلها إلى وحدة التحكم 252. قد تتلقى وحدة التحكم 252 خطة الحفر مباشرة من واجهة المستخدم أو النقل الشبكي أو القرصي أو باستخدام أنظمة أو وسائل أخرى.
0 في الخطوة 804( قد تتضمن الطريقة 500 إجراء عملية حفر باستخدام جهاز حفر يشتمل على محرك قابل للتوجيه أو مجموعة قاع بئر ALE للتوجيه وجهاز استشعار واحد أو أكثر. يمكن أن تتضمن مجموعة قاع البئر رأس البئثر. في بعض التطبيقات؛ يكون جهاز الحفر هذا هو جهاز 0 الذي تمت مناقشته بالرجوع إلى الشكل 1. يمكن تشغيل جهاز الحفر عن طريق المشغل الذي يقوم بإدخال الأوامر إلى واجهة المستخدم المتصلة بجهاز الحفر. تتضمن العملية حفر حفرة
5 لتطوير مجموعة قاع jill من خلال التكوينات تحت الأرض.
في الخطوة 806؛ قد تتضمن الطريقة 800 استقبال بيانات مستشعر وحدة التحكم المرتبطة بزاوية واجهة الأداة. يمكن أن Las بيانات المستشعر تلك من خلال أجهزة استشعار تقع بالقرب من لقمة الحفر في موقع الحفرة المنخفضة؛ وكذلك تقع seal استشعار على طول سلسلة الحفر أو على معدات الحفر كما هو مفصل وموضح مع الإشارة إلى الشكلين 1 و2. في بعض التطبيقات؛ تتلقى مجموعة من وحدات التحكم؛ مثل تلك المجموعة الواردة في الشكل 2؛ بيانات المستشعر من عدد من أجهزة الاستشعار عبر التواصل الإلكتروني. وبعد ذلك تنقل وحدات التحكم البيانات إلى موقع مركزي للمعالجة. في الخطوة 808؛ تتضمن الطريقة 800 إنشاء تصوير لخطة الحفر مع وحدة التحكم. في بعض التطبيقات؛ يكون تصوير خطة الحفر مماثلاً لخطة الحفر 410 كما هو موضح في الأشكال 3- 0 5. يمكن عرض تصوير خطة الحفر في عرض ثلاثي الأبعاد مثل الذي تم إيضاحه في واجهة استخدام الآلة 400 و500 و520؛ ويمكن عرضه على أي نوع من أنواع أجهزة العرض Jie شاشة الكمبيوتر. قد تظهر خطة الحفر كخط يمر من خلال البيئة ثلاثية الأبعاد (على النحو الموضح في الأشكال 5-3) ويمكن للمشغل استخدامها كمرجع له أثناء عملية الحفر. في الخطوة 810؛ تتضمن الطريقة 800 إنشاء واحدة أو أكثر من نوافذ الحفر مع وحدة التحكم. يمكن أن تكون واحدة أو أكثر من نوافذ الحفر مماثلة لأي من نوافذ الحفر 502 أو 551 أو 552 أو 553 أو 554 أو 555 أو 556 أو 557؛ على النحو الموضح في الأشكال 6-3. في بعض التطبيقات؛ يتم إنشاء سلسلة من نوافذ الحفر على طول خطة الحفر. قد نظهر واحدة أو أكثر من نوافذ الحفر على هيئة أشكال ثنائية وثلاثية الأبعاد في العرض (Sag وضعها بالتناسب مع خطة الحفر. يمكن أن تكون متغيرات نوافذ الحفر متنوعة بشكل فردي عند إنشائهاء وكذلك أثناء عملية 0 الحفر مع تغير الظروف. في الخطوة 812( قد تتضمن الطريقة 800 تحديد موضع de gene قاع ull واللقمة نسبة إلى واحدة أو أكثر من نوافذ الحفر. تتولى وحدة التحكم عملية تحديد الموضع تلك بعد تلقي بيانات المستشعر الواردة من نظام المستشعر على جهاز الحفر المتصل بموضع مجموعة قاع البئر. وكذلك يمكن تحديد موقع مجموعة قاع Jul) واللقمة ومستشعر المسح عن طريق تلقي بيانات
المسح التي تم جمعها طوال عملية الحفر وتحليلها. قد يتم عرض موقع اللقمة وقد تكون مصحوية بأدوات عرض مثل الأهداف وخطوط الاتجاه والقياسات وكذلك البيانات المعروضة بصيغة نصية. في الخطوة 814؛ قد تتضمن الطريقة 800 تحديد ما إذا كانت مجموعة قاع Jill واللقمة تقع داخل واحد أو أكثر من نوافذ الحفر. في بعض التطبيقات؛ تقوم وحدة التحكم بتحديد الموقع عن
طريق مقارنة المتغيرات الخاصة بواحدة أو أكثر من نوافذ الحفر بالموقع المحدد لمجموعة قاع all واللقمة كما تم تنفيذه في الخطوة 812. يمكن إجراء عملية التحديد الواردة في الخطوة 814 على عدة نقاط مختلفة طوال خطة الحفر؛ ويمكن لوحدة التحكم إنشاء حسابات التخليص للخطة العادية بين موقع واجهة الأداة ونوافذ الحفر. في الخطوة 816؛ قد تتضمن الطريقة 800 عرض موقع مجموعة قاع البئر واللقمة نسبة إلى
0 واحدة أو أكثر من نوافذ الحفر. يمكن أن يتشابه تصوير مجموعة قاع البثر مع تصوير مجموعة قاع idl 428 على النحو الموضح في الأشكال 5-3. في بعض التطبيقات؛ يتضمن تصويرمجموعة قاع ll تصوير Jill المحفور (مثل تصوير all المحفور 414 في الأشكال 5-3) أو الطريق الذي تمتد مجموعة قاع البثر على طوله؛ مع تصوير اللقمة في النهاية. يمكن أن تتضمن الخطوة 816 عرض تتائج تحديد الموقع التي تم تنفيذها في الخطوة 814. فعلى سبيل
5 المثال؛ قد يتم تلوين جزءٍ من Al باللون الأخضر إذا كان ذلك الجزءِ من ll داخل نافذة الحفر ويتم تلوينه باللون الأحمر إذا كان جزءِ من البئر خارج نافذة الحفر. قد يتضمن العرض Wal بيانات المقارنة Jie قياسات المسافة والاتجاهات القطبية بين نافذة الحفر ومجموعة قاع البئر واللقمة. في بعض التطبيقات؛ يتم تحويل القياسات إلى إزاحات مستطيلة على النحو الذي تم مناقشته أعلاه.
0 في الخطوة 818؛ قد تتضمن الطريقة حساب ما إذا كانت مجموعة قاع البئر واللقمة داخل واحدة أو أكثر من نوافذ الحفر أثناء عملية الحفر. وتتضمن عملية الحساب تحليل (باستخدام وحدة التحكم) التحديد الوارد في الخطوة 814 لكل نافذة حفر. وتشتمل الخطوة 818 بشكل خاص حساب الطول الذي يمتد فيه ill داخل نوافذ الحفر طوال عملية الحفر. قد يتم عرض هذا الطول أو النسبة المئوية التي نوقشت أعلاه خلال عملية الحفر لإنشاء قياس للأداء.
في الخطوة 820؛ قد تتضمن الطريقة 800 توجيه جهاز الحفر باستخدام واحدة أو أكثر من نوافذ
الحفر كمرجع. قد تقدم نافذة حفر واحدة أو أكثر تصويرًا يسهل فهمه لدرجات التحمل طوال خطة
الحفر. قد يستخدم المشغل تصوير نوافذ الحفر فضلًا عن المقارنة المستمرة بين موقع مجموعة قاع
البثر واللقمة وواحدة أو أكثر من نوافذ الحفر لرؤية بيئة الحفرة على نحو أكثر سهولة واتخاذ قرارات توجيه مستنيرة.
في ضوءٍ كل ما سبق والأشكال» فإن إحدى المهارات الفنية العادية سوف تدرك بسهولة أن الكشف
الحالي يقدم طريقة لتوجيه تشغيل نظام الحفرء والتي قد تشمل: إنشاء واحدة أو أكثر من نوافذ
الحفر حول جزءِ من خطة الحفر باستخدام sang التحكم؛ ولكل واحدة أو أكثر من نوافذ الحفر
حدود خارجية؛ والحفر باستخدام مجموعة قاع البئر التي تتألف من اللقمة الموضوعة في نهاية
0 سلسلة الحفر لإنشاء ji محفورء وتلقي بيانات المستشعر من جهاز استشعار واحد أو أكثر مجاور لمجموعة قاع البئثر أو موضوع فوقهاء وتحديد موقع مجموعة قاع البئر بناءً على بيانات المستشعر الواردة باستخدام وحدة التحكم؛ وتحديد ما إذا كان الموقع المحدد لمجموعة قاع البئر يقع داخل الحد الخارجي لواحدة أو أكثر من نوافذ الحفر باستخدام وحدة التحكم؛ وعرض موقع مجموعة قاع البثر بالنسبة إلى واحدة أو أكثر من نوافذ الحفر على جهاز العرض.
5 قد تتضمن الطريقة Wa استخدام موقع مجموعة قاع البئر بالنسبة إلى واحدة او أكثر من نوافذ ial كمرجع لتغيير موقع مجموعة الفتحة السفلية. وتتضمن الطريقة Lad إنشاء إجراء تصحيحي باستخدام وحدة التحكم لتحربك مجموعة قاع Sal إلى واحدة أو أكثر من نوافذ الحفر إذا قررت وحدة التحكم أن مجموعة قاع البثر لا تقع داخل حدود واحدة أو أكثر من نوافذ الحفر. وتتضمن الطريقة Wail إنشاء إجراء تصحيحي باستخدام وحدة التحكم لتحريك مجموعة قاع البئر إلى واحدة
أو أكثر من نوافذ الحفر إذا قررت وحدة التحكم أن مجموعة قاع البئر لا تقع داخل حدود واحدة أو أكثر من توافذ الحفر. في بعض التطبيقات؛ تتألف عملية تحديد alge مجموعة قاع البثر من تحديد اتجاه واجهة الأداة وتتألف الطريقة Wal من عرض موقع اللقمة بالنسبة إلى واحدة أو أكثر من نوافذ الحفر على جهاز عرض ثلاثي الأبعاد. قد تتضمن الطريقة إنشاء واحدة أو أكثر من نوافذ الحفر ذات الشكل
5 المستطيل ثلاثي الأبعاد المنبثق. في بعض التطبيقات؛ يتم إنشاء واحدة أو أكثر من نوافذ الحفر
لتمثيل درجة تحمل الحفر في gia من خطة الحفر التي يتم من خلالها إنشاء واحدة أو أكثر من
نوافذ الحفر. كما يمكن أن تتضمن الطريقة حساب عدد الحالات التي تكون فيها مجموعة قاع
البثر داخل نطاق الحدود الخارجية لواحدة أو أكثر من نوافذ الحفر طوال خطة الحفر وذلك
باستخدام وحدة التحكم. كما يمكن أن تتضمن الطريقة عرض مؤشر الأداء الرئيسي الذي يتألف من النسبة المئوية للمسافة التي تكون فيها مجموعة قاع ill داخل نطاق الحدود الخارجية لواحدة أو
أكثر من نوافذ الحفر طوال خطة eal) وذلك باستخدام جهاز العرض.
يتم توفير أجهزة الحفر التي تحتوي أيضًا على: سلسلة الحفر التي تتكون من عدد من الأنابيب
ومجموعة قاع ll التي يمكن تشغيلها لتنفيذ عملية الحفرء ونظام الاستشعار المهياً للكشف عن
واحدة أو أكثر من المتغيرات القابلة للقياس الخاصة بالبئر المحفور؛ ووحدة تحكم للتواصل مع
0 نظام المستشعر؛ حيث يمكن تشغيل وحدة التحكم لإنشاء العرض الذي يتألف من واحدة أو أكثر من نوافذ الحفر التي تمثل درجات تحمل الحفر الخاصة بخطة الحفر في عملية الحفر وتصوير موقع سلسلة الحفر بناءً على واحدة أو أكثر من المتغيرات القابلة للقياس الخاصة بالبئر المحفور؛ وجهاز العرض المتصل بوحدة التحكم؛ وجهاز العرض المهياً للعرض على المشغل العرض الذي يتكون من تصوير لموقع سلسلة الحفر وواحدة أو أكثر من نوافذ الحفر.
5 في بعض التطبيقات؛ تتألف واحدة أو أكثر من المتغيرات القابلة للقياس الخاصة ll المحفور من قياس زاوية الميل وقياس زاوية السمت وزاوية واجهة الأداة وعمق الحفرة. وكذلك يمكن تشغيل وحدة التحكم بغرض إنشاء تصوير ثلاثي الأبعاد لخطة الحفرء حيث cally العرض Wad من تصوير لخطة الحفر. يمكن أن تحتوي نافذة الحفر أو أكثر على شكل مستطيل منبثق ثلاثي الأبعاد. يمكن تشغيل وحدة التحكم لحساب عدد الحالات التي تكون فيها سلسلة الحفر داخل نطاق
0 واحدة أو أكثر من نوافذ الحفر طوال عملية الحفر. ويمكن تشغيل وحدة التحكم لحساب مؤشر الأداء الرئيسي بناءً على طول البئر المحفور داخل نطاق واحدة أو أكثر من نوافذ الحفر بالمقارنة مع الطول الإجمالي ll المحفور. سيتم توفير جهاز توجيه مجموعة قاع ull ويتضمن:
وحدة تحكم مهيأة لتلقي البيانات التي تمثل خطة الحفر المستخدمة في عملية الحفر والمتغيرات الثقاسة التي تمثل مؤشرًا على معلومات الموقع الخاصة بمجموعة قاع jul) في بيئة الحفرة السفلية؛ حيث يمكن تشغيل وحدة التحكم لإنشاء تصوير ثلاثي الأبعاد لموضع مجموعة قاع Did) الأكثر حداثة وذلك بالاستناد إلى المتغيرات Labial التي تمثل مؤشرًا على معلومات الموقع؛ حيث يمكن تشغيل وحدة التحكم لإنشاء واحدة أو أكثر من نوافذ الحفر التي تمثل Hage على درجات تحمل الحفر الخاصة بخطة الحفر؛ وجهاز العرض المتصل بوحدة التحكم التي يمكن للمشغل عرضهاء وجهاز العرض المهياً لتقديم عرض يتألف من تصوير ثلاثي الأبعاد لموقع مجموعة قاع البثر الأحدث؛ وتصوير ثلاثي الأبعاد لخطة الحفرء وواحدة أو أكثر من نوافذ الحفر. في بعض التطبيقات؛ تكون نافذة واحدة أو أكثر من نوافذ الحفر على شكل منشور منبثق ثلاثي 0 الأبعاد. يمكن تشغيل وحدة التحكم لإنشاء تصوير ثلاثي الأبعاد لخطة الحفر. كما يمكن تشغيل وحدة التحكم لمقارنة أحدث موقع لمجموعة قاع البثر مع واحدة أو أكثر من نوافذ الحفر وعرض المسافة بين موقع مجموعة قاع البئر مع واحدة أو أكثر من نوافذ الحفر على جهاز العرض. يمكن تشغيل وحدة التحكم لحساب عدد الحالات التي تكون فيها مجموعة قاع jill داخل نطاق واحدة أو أكثر من نوافذ الحفر طوال عملية الحفر. ويمكن تشغيل وحدة التحكم لحساب مؤشر الأداء الرئيسي بناءً على طول ll المحفور مع مجموعة قاع البئر التي تقع داخل نطاق واحدة أو أكثر من نوافذ الحفر بالمقارنة مع الطول الإجمالي للبثر المحفور. يوضح ما سبق سمات التطبيقات العديدة كي يستطيع الشخص الماهر في المجال أن يفهم بشكل أفضل جوانب الكشف الحالي. ويمكن استبدال هذه الخصائص بأي من البدائل العددية المكافئة؛ حيث تم الكشف عن بعضها فقط في هذه الوثيقة. ينبغي أن يقدّر الشخص الماهر في المجال أنه ae 0 استخدام الكشف الحالي بسهولة كأساس لتصميم أو تعديل عمليات وبنيات أخرى لتحقيق نفس الأهداف و/أو تحقيق نفس ميزات التطبيقات التي تم تقديمها في هذه الوثيقة. وينبغي أن يدرك أيضًا الشخص الماهر في المجال أن تلك البنيات المكافئة لا تخرج عن نطاق الاختراع الحالي وأن بإمكانه إجراء العديد من التغييرات والتبديلات والتعديلات دون الخروج عن نطاق الاختراع الحالي. تم توفير الملخص في نهاية الاختراع الحالي ليتيح للقارئ التحقق سريعًا من طبيعة هذا الاختراع 5 التقني. وقد تم تقديمه مع اعتبار أنه لن يكون مفسرًا أو محددًا لنطاق أو معنى عناصر الحماية.
Claims (1)
- عناصر الحماية1. طريقة توجيه عملية تشغيل نظام حفر؛ تشتمل على: إنشاء مجموعة من نوافذ الحفر حول oda من خطة الحفر؛ باستخدام جهاز تحكم؛ بحيث يكون لكل واحدة من مجموعة من نوافذ الحفر شكل بحد خارجي يمثل تفاوتات الحفر في موقع معين بطول خطة الحفر؛ الحفر باستخدام تجميعة ثقب أسفل Jill تشتمل على لقمة موضوعة عند نهاية سلسلة أنابيب الحفر لإنشاء حفرة محفورة؛ استقبال بيانات المستشعر من واحد أو أكثر من المستشعرات عن طريق الاتصال الإلكتروني؛ أو جهاز استشعار واحد أو أكثر بجوار تجميعة ثقب أسفل Jill أو محمولة عليها؛ تحديد؛ باستخدام وحدة التحكم ¢ موضع تجميعة ثقب أسفل البئر بناءً على بيانات المستشعر 0 المستلمة؛ حيث ترتبط بيانات المستشعر المستلمة بتوجيه واجهة أداة؛ حيث يشتمل تحديد موضع مجموعة الفتحة السفلية على تحديد اتجاه واجهة الأداة؛ تحديد؛ باستخدام وحدة التحكم؛ أن الموضع المحدد لتجميعة ثقب أسفل ll داخل الحد الخارجي لنافذة واحدة لمجموعة من نوافذ الحفر؛ إنشاء إجراء تصحيحيء باستخدام وحدة التحكم؛ لتحريك تجميعة ثقب أسفل البئر إلى واحدة من 5 مجموعة نوافذ ial) إذا حددت وحدة التحكم أن تجميعة ثقب أسفل il) ليست في نطاق الحد الخارجي لواحدة من مجموعة نوافذ الحفر؛ (ae على جهاز العرض؛ نافذة حفر أولى لمجموعة نوافذ الحفر في موقع أول على طول خطة الحفر ونافذة حفر ثانية لمجموعة من نوافذ الحفر في موقع ثاني مختلف عن الموقع الأول على طول خطة الحفر؛ و 0 عرض؛ على جهاز العرض؛ موضع تجميعة ثقب أسفل البئر بالنسبة إلى نافذتي الحفر الأولى والثانية واستخدام موضع تجميعة ثقب أسفل jl بالنسبة إلى نافذتي الحفر الأولى والثانية كمرجع لتغيير موضع تجميعة ثقب أسفل il)— 5 3 —2. الطريقة وفقاً لعنصر الحماية Cuno] تشتمل كذلك على عرض موقع لقمة الحفر بالنسبة إلى مجموعة من نوافذ الحفر على جهاز عرض ثلاثي الأبعاد.3. الطريقة وفقاً لعنصر الحماية 2 حيث تتضمن أيضًا إنشاء مجموعة من نوافذ الحفر بشكل مستطيل منبثق ثلاثي الأبعاد.4. الطريقة وفقاً لعنصر الحماية 1؛ حيث يتم إنشاء مجموعة من نوافذ الحفر ذات شكل مستطيل لها عمق لتمثيل درجة تحمل حفر أفقية وارتفاع dial درجة تحمل حفر رأسية في gn من خطة الحفر التي يتم حولها خلالها إنشاء مجموعة من نوافذ الحفر .5. الطريقة وفقاً لعنصر الحماية 1؛ حيث تتضمن Waa حساب باستخدام وحدة التحكم عدد الحالات التى تكون فيها تجميعة تقب أسفل البئر داخل نطاق الحدود الخارجية لمجموعة من نوافذ الحفر طوال خطة الحفر.5 6. الطريقة وفقاً لعنصر الحماية 5 حيث تشتمل Wal على عرض بواسطة جهاز العرض مؤشر أداء رئيسي يشتمل على نسبة مئوية للمسافة التي تكون فيها تجميعة ثقب أسفل البثر داخل نطاق الحدود الخارجية لمجموعة من نوافذ الحفر طوال خطة الحفر.7. جهاز حفر يشتمل على: 0 سلسلة أنابيب حفر تشتمل على مجموعة من الأنابيب و تجميعة ثقب أسفل البئر (BHA) التي يمكن تشغيلها لتنفيذ عملية الحفر؛ نظام استشعار يتم وضعه على جهاز الحفر المتعلق بموضع (BHA نظام الاستشعار الذي تم تكوينه لاكشف واحد أو أكثر من المتغيرات القابلة للقياس لحفرة ji محفورة ونقل بيانات المستشعر إلى وحدة تحكم؛ حيث ترتبط بيانات المستشعر بزاوية واجهة الأداة؛ 5 وحدة التحكم في اتصال مع نظام الاستشعار وتكون مهيأة لمعالجة بيانات المستشعر وتحديد موضع (BHA تشتمل على تحديد زاوية واجهة BAY) حيث تكون وحدة التحكم قابلة للتشغيللإنشاء تصور يشتمل على مجموعة من نوافذ الحفر التي تمثل الحفر تفاوتات خطة حفر لعملية الحفر وتصوير موقع سلسلة أنابيب الحفر ly على واحد أو أكثر من المتغيرات القابلة للقياس لحفرة jul) المحفورة؛ حيث تتم تهيئة وحدة التحكم لإنشاء إجراء تصحيحي لنقل BHA إلى واحدة من مجموعة من نوافذ الحفر إذا حددت وحدة التحكم أن BHA ليست ضمن حد خارجي لواحدة من مجموعة من نوافذ الحفر؛ و جهاز عرض متصل بوحدة التحكم؛ جهاز العرض الذي تم تكوينه لعرض تصور للمشغل يشتمل على تصوير موقع سلسلة Cull الحفر ونافذة الحفر الأولى والثانية لمجموعة نوافذ ial) حيث يتم عرض نوافذ الحفر الأولى والثانية في مواقع مختلفة على طول سلسلة أنابيب الحفر؛ ويكون جهاز العرض قابل للتشغيل لاستخدامه لمقارنة موضع BHA بالنسبة إلى نوافذ الحفر الأولى 0 والثانية كمرجع لتغيير موضع BHA8. جهاز الحفر وفقاً لعنصر الحماية 7 حيث تشتمل مجموعة من المتغيرات القابلة للقياس الخاصة بحفرة ill المحفور على قياس زاوية الميل وقياس زاوية السمت وزاوية واجهة الأداة وعمق الحفرة.9. جهاز الحفر وفقاً لعنصر الحماية 7 حيث يمكن تشغيل وحدة التحكم أيضًا بغرض إنشاء تصوير ثلاثي الأبعاد لخطة الحفرء حيث يتألف العرض أيضًا من تصوير لخطة الحفر.0. جهاز الحفر وفقاً لعنصر الحماية 7 حيث يكون لمجموعة من نوافذ الحفر شكل مستطيل منبثق ثلاثي الأبعاد.1. جهاز الحفر وفقاً لعنصر الحماية 7 حيث يمكن تشغيل وحدة التحكم لحساب عدد الحالات التي تكون فيها سلسلة أنابيب الحفر داخل نطاق مجموعة من نوافذ الحفر طوال عملية الحفر.2. جهاز الحفر وفقاً لعنصر الحماية 11؛ حيث يمكن تشغيل وحدة التحكم لحساب مؤشر الأداء الرئيسي (KPI) بناءً على طول حفرة Ad) المحفور داخل نطاق مجموعة من نوافذ الحفر بالمقارنة مع الطول الإجمالي لحفرة البثر المحفور.13. جهاز لتوجيه تجميعة ثقب أسفل (BHA) ll يشتمل على: sang تحكم مهيأة لتلقي بيانات من نظام مستشعر موضوع على الجهازء بحيث تكون بيانات المستشعر مرتبطة بزاوية سطح الأداة وتمثل خطة حفر مستخدمة في عملية الحفر والمتغيرات الثقاسة التي تشير إلى معلومات الموقع الخاصة بمجموعة قاع jl في diy الحفرة السفلية؛ حيث تكون وسيلة التحكم مهيأة Lad لمعالجة بيانات المستشعر وتحديد موضع BHA حيث يمكن 0 تشغيل وحدة التحكم لإنشاء تصوير ثلاثي الأبعاد لموضع تجميعة ثقب أسفل ll الأحدث وذلك بالاستناد إلى المتغيرات المُقاسة التي تشير إلى معلومات الموقع؛ وحيث يمكن تشغيل وحدة التحكم إنشاء مجموعة من نوافذ الحفر التي تشير إلى درجات تحمل الحفر الخاصة بخطة الحفر؛ وحيث تتم تهيئة وسيلة التحكم لإنشاء ola] تصحيحي لتحريك BHA إلى واحدة من مجموعة نوافذ الحفر إذا كانت وسيلة التحكم تحدد أن BHA ليست داخل نطاق حد خارجي لواحدة من مجموعة من 5 توافذ الحفر؛ و جهاز عرض متصل بوحدة التحكم التي يمكن للمشغل رؤيتهاء ويكون جهاز العرض مهياً لعرض تصور يشتمل على تصوير ثلاثي الأبعاد لموضع مجموعة قاع البئر الأحدث؛ وتصوير ثلاثي الأبعاد لخطة الحفرء ونافذة حفر أولى وثانية لمجموعة من نوافذ الحفرء حيث يتم عرض نافذتي العرض الأولى والثانية في مواقع مختلفة بطول سلسلة أنابيب الحفر؛ ويكون جهاز العرض قابل 0 للتشغيل لمقارنة موضع BHA بالنسبة إلى نوافذ الحفر الأولى والثانية كمرجع لتغيير موضع.BHA4. الجهاز وفقاً لعنصر الحماية 13( حيث يكون لمجموعة من نوافذ الحفر شكل منشور مستطيل ثلاثي الأبعاد. 25— 3 8 — 15 الجهاز وفقاً لعنصر الحماية 13؛ حيث يتم تشغيل وحدة التحكم لإنشاء تصوير ثلاثي الأبعاد لخطة الحفر.6. الجهاز وفقاً لعنصر الحماية 13؛ حيث يتم تشغيل وحدة التحكم لمقارنة أحدث موضع لمجموعة قاع البثر مع مجموعة من نوافذ الحفر وعرض المسافة بين موضع تجميعة ثقب أسفل AI ومجموعة من نوافذ الحفر على جهاز العرض.7. الجهاز وفقاً لعنصر الحماية 13( حيث يتم تشغيل وحدة التحكم لحساب عدد من الحالات التى يتم فيها وضع BHA داخل نطاق مجموعة من نوافذ الحفر طوال عملية الحفر .8. الجهاز وفقاً لعنصر الحماية 17؛ حيث يتم تشغيل وحدة التحكم لحساب مؤشر الأداء الرئيسي (KPI) بناءً على طول حفرة Jill المحفورة بحيث تكون تجميعة ثقب أسفل البثر في نطاق مجموعة من نوافذ الحفر بالمقارنة بالطول الإجمالي لحفرة البثر.i eS Ale SA oR ب : : لاي RY onl عابي Aen i BNR gn اميد عي RNR ated A الم ع هن RE مح تيا انا EE تح RR HH EE A اا أ أ أ ل ا ا ا ا ER a . A EEC Haass NRE. Tl —. A aaa EE EY 3 Sa R as a. 5 ER aN.S RRR NR RE a i a a aR aaa RRR ; Th S : ا لا ا EEE Na AE EE EE Er Ea Ra EE RAR A a a. خخخ 9 A EE TS RRR خخ EE A A RR RE RR ae a A Er EE EE EE EE EES EE EE GE a rE a ae 1 Es EE ا EE EEE Aa Aaa RNR Re EE RE EE Ra RR NHR ERE NE RE A. THE A Gaia RR aT HIRES A Er EG Er EE Ea EEE EG Ea EE EE EG aaa RNR Ee haa HESS as RRR A Na hh NS Nh 3 Sas SaaS oN NR RE RE ES RR a RRR Ry a a EE ا 0 ا aaa. NEE EE es SR RR ARR a ا NES AER EE Ll 5 ITT EEE EE A RT ER RR ERR SEE NTT alae 888 RRR 3 + a a, ea NER A ae A EE ERY A RR Rh ERRORS a RN SEE EER EY TR RRR 8 ل ER 5 Hl REE A ا SNES NES EE EE RE EE RE RE TE TES 0 ا Na a aE A a dE Ea Ll Es NN RE ا A RM aa a RRR 5 RRR aR NT rE aa aE... ER A RE a NR ER Ra HERE RRR : a: hs ale MEHR saa ER a. RR EE A NR EY RR i Hah a TERRIER A A RR. RE RR RRR NR Ra a ERR R 9 RR TTR RE Ra an SEE ا rr a la NAR RE ER EE RN aaa EE RR RRR RR hn RR ER NE aE RE ER Sara. EE EEE ss RN MRR aE EE _ RED HN ER a 8 A 5 Ee RR RR A 8 ا ا TY RR REY HE HH HEU ES saa a a. ER NR CE A RR EN = CR A a a RRR ER Aa SAE NE a ARR rR NRE Sa ا ا RR ER RRR EE RR RR EE AEE RRR 3 LES 1 RY 1 ا ل 2 EE RARER RAR REE ERE RR RE ا مإ“ إإ إ _ ا اخ خخخ ANN RR ERR a Trai EE hh ER sasTaETEEO —. RE EER ل ا ل EE ا rE EE Er a لإ CORRS I EI NN Ra TREE د ERY NR ERROR : RR REE a جتااككنن7اش اوت دجدددطدم''ِآذ ا مسا لأ اكيت a ات ا ل RC 3 8 EN الا ا شد ال ال ا لا ل اا ا ا ا اتا الا ات تا الي الا 0 ال & EelSin RE ¥ ججح ااا ا مم اساي 1 - 0 ا AA TY 24% . ; 3 Fah نجي Ng 1 J 3 os ge; . oN Ne esi, i ; ب ee 3 ~~ + i i et A RRR ارج ae CT ا ا est, 3 JES tt eens mY PRR Ne 1 ااا الج وناك . امس اس i i TE : ا 1 68 ٍ نعم sa $ : 8 : 8 اج § SRN + fe men i REE 3 x 5 Ne : لم 8 3 : 3d HE oF § $ xX & eT eee ore BSE SEER RRs gang EEE 1 1 : : 3 2 i § + 3 ERR BE ل ل الح ا oo جد coe ft add id : م 8 i { a القس Y ٍ اك id $F HN Po : i 0 0 سح cova ss vassal § Poo ل 1 gy 1 § pee ا ٍ 8 LS 7 3 0 i i 3 الجن Lod ant F : i ع wn م الات الات : i sa Lav تب i or i Sev ¢ i Za + a we win : en ااا اجاج اح خخ حت جح اي ال ب 5 مق ا حر oa co aakaedl BE RICAN الحثر: iE aad ier Jad ghee. TAR ad لجاع 8 IWR A BY vee om be J A + Radو % X X x a YF SER SY3.3 تكاج : 3 لاحي ب + الع ea عند TEE FEIN EE ed ايا + - ا 3 1 8 1 PEW Hi 84 1 Tu 80 fd + + 33% 83 8 21 TH ا io + 3 اق HE + ؟ RRA 0 م ا ا288 5 55 لكضة ل ER ee VE ل £3308 01 :8 AR ا det $338 FEN Soy . FE send \ 1 الحلا “رم الأ LEE shad > So EY . $id YW le 8 5 hE 3 8 $Y Now 3 1 ب للش 210 i ا ا الا ا Eee HE ety 11 3 NER EI Ra it PR 3 27 8ك EE TITAS by Sate UML ven EE 3 سس Ede الاج YL $end أ الك التي ++ ال i OR ا ل i 1 1 3 1 ver wend Hi 1 } i 1 ٍ 8{ 2 Ing i 3 1 Mid { 8 \ 3 UF {i 1 1 HR i \ © د id 1 1 ال id 3 : ا Hg 3 Swe ERY >“ مع إْ 8 ew REA Sy وضلا it A خا Foi Monit 3 8 1 3 yO Td 8 1 SE Fond 3 1 i 3 Ney 3 1: WY 1 1 ال ry +3 3 : : d 8 3 ا id i 8 8 . 1 1 2 § بستحت مد Me i i 1 \ : y The + + 3, i Eves ©: 8 \ A 3 0 3 ry ik 1 1 § i i 0 1 5 ا VER aw, § & i \ \ 1 Tt 2: Ay + i 1 Sd i id 1 i +3 8 : 3 ii 8 3 5 8 dei ة i i id 1 x مر ا ا أ هذا i 1 i Cs م اا 2 م id 1 , ال ا hi id 3 3 TA BN IN 3 4 : ; Te 33 13 No د 8 : \ 4 3 ال ا 18 i Rie 8 ا“ 8 بيرة 11 a 1d iis 1 0 . 5 8 8 ; 1 3 ¥ : * : : تا Hl i Fhe gameday | >0 bE 0 : 5 م 5 $ 8 * إْ نل 8 12 ال بن i yo $3 wo 3% 0 wl \ i A . od § 3 إْ الي ا ةلمم أ i yi {og \ : دم 1 الما 3 yy SS اج ose | | = مسج 0 الس ee TET 3 3 3 1 Ags 3 gate لحا اي ا حي ١ i ~= ما وي ال Poles bod سمت Ps UT Bodden Sey EERE سا م ا ّ وال لتر i deed SESE Fide اا ا ا او Tt Poe : الع EE EE ان ما امت اا ا 3# 1 : Sed SEE tod Ta Ce تج iE FN اا RE 2A ee wh : 5 3 ال مك مع A Ey 5 Es ال ا SEF © 0 ع ٠“ 0+ ل مرخ ل Ld Ya تيت المت i Sw ا ER EE 5 ل ع 3 > AL Vo Tl iE ا =F Ii Yi pe 8 EE adi yd Yr ah SF 3 i TRS $Y a iio 1 Ti as 4 ce, os 0 ا : 5 3 3 م اا ا ا 8 ْ ال SL SY : WET Te Wl ' TELLS SFO ; 3 : : د ان 68 8 4 SY 3 © كي لت wait ا 1 HR 5 ¥ a fo wh ا : ERY wat. Na Ta TY Foie 7% RORY Sw Chadd i 8 ٍ ْ 8 ا تايا XN الا ا 3 + 8 ل wt IR WE et ER See EW § Soo des Xow Fe Fa Sade LE 8 ل ل CEE شيع الأب م ب x RN Sel ا ل كن د ا ال اج ا ل ا ا اا > SN SR Fil We ا ATEN bY Ns SY WES Sa Fx ON Sed Haas 1 a. EN MN 5 § corset Ww He 8 ا 8 UR ةا FN, Go Na + i Se He ا ل ا وج ةك اا BIER oorm SERE PE Toad £5 ا الحا اا الم 8 Sa EN Seley i RE LAE 0 = لق مسرا الي اي = So Ba + ١ Ered be TREE IAS ESE YORE EERE SES ESE FREE REE SEY \ 5 4 8 ب EY رات حلي EE ا K 1 1 8 - \ 0 ا a 5 \ WA Se يذج 1 3 i Nd 23 { 3 ال اتا 5 "i ¥ AN 1 متلا SEL ل ا SiN en AL Wag ps Q 3 ) TRY EN A ا aE SF Fi “ot i Ty XE oS de x ie fe 4 :2 م ا Xf ص FIER Fog 3ا يكال“ . ey, NE > تدده مد موك هه لح حك حا جح EE تي ارو ees عي ؟ ha 3 a ae ا en boy تام gi i i AN عد تاج اين رك dh A eke 3 i AYER LS ع i i i v v ay ا : لت MAT AA Sy rr AA AAA AAA EAA Avs Be FE ا الم MLR EE 8 0: yo JR Roe j= ماج اليد ل همي on جيل a ات Thar Sad US a ed لعزم ae لان الع ie لصخ تع لكاي تخا FOS جم SE 3 » + ؟ i Eg ٍ Sa rE i Pod ion it ا des semennd © ااا يي لل © i ot 3 vo i : vo § i ل yg ] ااااتسسستستس ؟ AA Pod انع ion Lopes tN :ل ا 8 2 Ed Ch i ! ا 5 nl eer العامة .. 1 : LAN Sa OIE La ree ابت Ned Sot الب نامرع a, جور أن الجر يب EE peed الت ميم الا اكلا 3 الجر تبات I لباه الى د JS ot لو طبور yy FEE LT :0 ؟: اد RI E < > Fe A ER مح + 1 FEE تتح ا Dla ein edad seta ssn hn smn dt . لأ i i :: 1 7 br يع 7 1:10 1 ؟: اناا ا[ FEE asst | LA تح مي تت 1 Pood ا ا i Eo 0:1 01 i co hers bop لا on الا EARN LARA RR SRS Poids £1 yo MIRE Be BR FER ا ل AA AA AA RA A reves. ل EE A SY rr TY الحم حم : 0 01 i i Toyo SE 1 3 HE: ؟: 3 i ا id i vol 01 ؟ AAAS ممم ممم مم م عه م ممع na م ممه FU terete Liuvnnnnsis naan sa nnnssss sss s rasa tS SAAR SA AAAAAA ١ AAR RS AAAS + ؟ 0 ؟ $3 جعي ar TEE اها عاط الع اج RE rob 1% : الا ا سس لاله .ان IRN نكر وي QIN Nl الله تا > pa : م4 1 :0 :0 : ل ا ا ا ا ا ل i 3 :: 01 i : : م 1 1 :0 :0 3 i : 7 1 01 :1 : للحتت لي تي ا لي لايعاي لال : :7 1 :0 : ؟: San Vo 1 von . ا : > : & الح MET NAN TA ATE da Ye a ant Kine حلام احج ع 7 1 :0 :0 TE soon اتام أ تيت حل حار يل TET Aaa ENGR TR : :7 1 1 :0 : : : تتا تلن تتا اكت ات ةا د ةا i i Tob 0: 0:0: 1 : : 1 :0:0 :1:0 ؟ i i NETL bea i oP : 0:01 1 7: [I ا 7 1 1 Ebb © متحتي يي TERE كا حي + : + . 5 a م ااا A RA A AAA AA I 11 3 ا ne ال ا اا fe 0: 8:5 401 i i = Lod تتام عر mi GRRE RARE 0 مير حك لحي : + 01 0 ؛ :8 0 ؟: Resssaiaiiteasiisiinisssas iiss sass assasaass sass ؟ i 3 Soro Pond 2 i ا i 7 1 01 : ؟: :0 1 3 i x 3 5 ¥ + : + ae VY ب : ال لجالا ؟ جل ا i 7 1 0 : ؟: : : أ لخم ااا ا FE a dot .ممم هه aaa موه aaa جه جع عه مه ممه عع ججح ججح اي م 7 1 A yi Lob roby 3 للم الح or bE 101 1 7 yo لطي تي يج ين اي قشي UIE Ry ارم كي ال الها ا EE ؛ :0:0 :0 : الل كيس تن كتير في المع اناي ماني لضام TREN AS Yoyo + :0 0 0؛: :0:0 :0 EY متت حك ةا لاا جا ااا اتنا الا ااا ا I : : : + ؟: : : RRS Ee] 7 ؟ 003 :: $1080 i TER 0 — i 000 0: 0 1:07 8 i essen £108 FE DEE { ? ii ةي Nand es LEY : Lb : ob doin RA A A A A AA AR TR : : ؟ 3 4 5 ؛ : : ain Ey يما 1 : : !7 ؟ 03 0 ؛ : :1 11:1 2 FX i : 9ش لل 0 i : :7 ؛ 0 5 yf : : ob 0 i : ؛ 1 ؟ ؟ : oy ؟ yor : oy : 3 0# 1 + : i ؟: : :ا i FY FY 8001 : i 5 3 لشي تت تت حت oy 5 fd : i ؟: ؛ : : لجل ob 1058 of i i ::: :2 of i § 58 1 : ::: ::؟: of i § 5 ؟ : ؛: : :0 :؟: oy bd 11 : : 8 i i ا اق ا ااا ل ازا a a se Sandra adie se i ie rn i we men en i TE 1 FR EERE EW 3 0 3 i 3 i ااي EE bs SRNL IANS i i 3 الام ان od ~o i i 4 i i 3 3 : ب 6 a i 3 : . 1 ‘ ايويح وحيد يدوي وح جح لأ AIR FE ال 5 7 : : 3 : 3 ب 3 5 : i i i 5 3 ww a 3 : 2 د reed يي ا اال LEI: ل ميهي يجيي جه يا اياي ماركا اكاك كعك كت عع ع ا ا عع اتات ايا 2 محا CA i a 4 + 5 © :2 3 المج seeds 00 ON wa ل b الزن د حي + Tyr TERA LD Seesvev sess aasas anna ana a saa saa aanng wb GU peters RRA ARAMA 3 SRA] Do TEE FN man Sores 1 4 إن ار الك ات Mand : aan الحا bd 3} mR nt حلي vot Lal AY ain 3 باح ل 7 117 عي gp ام $a oboe yl 0 يي يي 4 Th ney الا ةل لات اا Vita ve TY : 3 va he IA ؟ ا 2 ET dass 02 متت fms )للحتت Pol PRR ا 7 10 ل الت اميه ا ا الك حي المح الب 3 » الى جين x EY TN mi الا مسد اديت Cr 3 3 بن لدت gp لحت الست ا yuo 3 ل Died 3 ليت اط Gye ET ااا ا احا لحن RA A AA الحا لتحا ال ااا اا ا ب سإ إ_ إ _إ _إ أ خخخ Sk : الشكل ¥م =ا ا توا ا ل ا ا ا ا ااا اح 0 ا ااا RR eee ا TE TREN اال ا ا ل ا ا ا ا ا ااا i EN : ا EE EE EE EEE EEE EE EE EE EE EE EE EE EERE 1 NN 2 i ae RR aN 2 i Ee RE 1 RRS aaa ER 1 ا 7 hahaa 2 خخخ RR 2 a 0 i aaa i اد A AN 2 A A EERE EER REAR EERE EERE RRR RRR = 2 RR + 1 i 1 1 يي RR ty TREES 1 ا aE nH ih 1 sss ERE X 5 a in ا RE اخإإؤ_إ[إ[إ[إإ إإإ EE ER A A RR haar Ea Ee a un 0 8 ا 5 in 8 ل ا ا RR THs hi EERIE RE ARR XN EN i A EERE RAY D N 3 Er aa RRR ا EE EE EE EE EE EEE EEE EE RE Reha RE © 1 EE a 0 0 ا pt ee a 3 SR 8 EH Haas ti 5 RR A A A AY 8 Re ERS a ps BE EEE a EE اا SRR EN ا A ae RE Sa i as 1 1 i ا ا 0 م i aan لإا[ إ[إ[إ[إ أ أ BE RRR as EB ا i i a. oN a A ae ا ل EE ik} خخخ خخ اإإإإ إ أ أ 0 gtk} خخخ SR Mi 1 a ا الإ أ أ _ أ 0 خخ SAS AA A mn SE EA AAA AAA AAA AAA RA, ل ل ال وا حال ا اواج جاجع اجا اجا احج جاه جاجع a جه A a هع عه LE زمه مع م ا الي ا ال اا ا ا ا ا ا RRR المي on " we dT COUN Leal nn Goan No 3 mae Te ER ee CNY £ الشتل +ا لمحتي الم ع و ا ا بوه ص و itn يك ل اياي ل ع ري لاني اا تاي | BR احجان لالت ل اللو اسع ام م ae ; لح : ا eae الا ات الج BIR : الا م المت اا TR 2 > a a 1 seem : اللا اي RN SEN ا ام لمحي اقل تلن ين لان الأ 8 . : i Ae : م PR DRE DE : = رضم لجرو لكرج ل 70 RR ةع : BE AA i 1 ب a ما FE SE an a 3 1 i .. 0 ال 41 Lad rn vs om Wet Ld i we كدخ : : : ب Vo en N : . pot 1 :1 ل a wa wr a TERE عا ام ب 9 الا ا و رح ا i EN =: i i EN ie heat OWN STE EAE EEX on الاو werden هن i SU SNE : د ساسج i He Re eR on حا الح ارطع مي 5 i Ele ei DURE ei wi 1 LEE a it لاد يها 1 vn i ال ا ENT ORY Ge : ا لت اخ يي 8 I LA i لا > دنع لش 1 الحلجال SY كط خا i 3 my Ee i 70000000 الهم i i RE Ee BY الاي ed es Leese ا 1 1 LNG i ا ا ةلدات i i I on or 0 0 i i 1 Di aaa el Es 1 . at a ا wu a Bad i Lied eed 8 اننبا :1 Swe RT RELL I LL LT و ب ري Serres rr br eben vg et and gd Ani ag sg متم ممع لام مم معدي ET العا ص 3 َيVr Ss st 1 Fw tae RUE cnn ¥ PR sd a on SA ليق ale اي Sool الجر Y Hogi nigel 1 لسرن :عدم تاقد ين : REE : 7: ليطي التخيشية الحويطي | oes alee WEY يي زكري تايل WGA i ا Ty Poo boner الا الاك لي = i ا 3 لاما Shed 1 Poole Benda 3 سح التاقية © sant : 3 : تار : : © § 3 8 7 3 = Tad i 3 Fa : 1 : Ladd A i i ؟ الج ا : 3 3 i ا : حدر i i Peli Spit § i i i : i i i 1 i i 3 Cred i } i i i 3 i 3 i i § ATA 3 ¥ 3 3 : i { 3 8 1 i i i 3 3 : 3 i i i i i : i i i i i i Sts nnn ل ممست اد ده امات ا اي لل اكت اتا ات الا rss sass SE A A sn ase ns SAA : Tavs fant a wo 3 SE + : 3 La 2 vo a ERT aE i A LR oy 2 i ead i 1 : Axor ty هن aha RARE Me 3 : wkd } 3 3 i 3 AE 3 y يقد i i i 3 i 3 3 { i 3 3 3 : A 3 3 i 3 i i i i i 3 nid 3 3 3 x BS 3 : 1: : : 3 Asead a 1 i 3 3 3 : 3 3 ENE RSS A ARR اا asian + اق كين ا لتحم اي احا ال اا ل Lab الوح على احا Sly لتنا a لمان ال ال يا a de حت Sia م الا Bi = a SE FRE 2 بي 2 3 3 8 \ جاح avn wr X CT vy nF YY ع“ م مجع 5 : of 0 oF § LAY 4 5 8 i J i & oF Ned ايب جيم 8 - يتح محا Ra, ا & 8 : 3 ae a أ ايحا Noire Be a A vend a Yo a frame مي a Ae AA SN 8 الاح جا Tien mean. EE امحح لاا تا ا حك جم حت ا AN الج جا اتن ا د جه ااال 8 8 السو ليو > مج اتح 1 x mannan: > 3 Ae: ® 3 ¥ ب ل x NAAR § om ne 8 8 3 خب 29 . nN i Se CEE FE rs Tate staat nf \ : Fao Rae Baan na الالبوية ANTE مسق RS RAN \ § boy 0 رخ افيف كتحي انا مط 1 a 5 ah م ب زايا هيد تقل قا مم راي جه فق ا fo اجا عل TRS نيه تع اتا ريني EE ا Ye Fe £3 GARR?~ <n NN يال ا ين ا ا a SE A AAA AAA AA AAA AAA AA ARIA SAAR AR AAAS AAA Ae اج مارلا ايان لخ تتح لجح ع عي اي EW ِ جا od 5 i i es Raa i : 3111 إدخال خطة i : ع ا اا ما وو ا ا جح حو اح ححا ححا احا جح احاح مح اااي SAN SRR RR A a Ae # ا اح ات اا ااا م EI 3 eee set Ld Ee EE 5 i ب Por gosto ايا الى الى + Con Sse 3 3 AN dont ج Sollee و UAE اليه oot المعامل ل مسح ENG lg dEndachd ANG Salad ددعدد. 3 i أ نكن andy pdfs 3 ol لي محرت وراجهة Cheledd gaat صملية الحكر لاستحكتكم جهان Sad 3 A A A AAA ا جح اج للا AAAS AA Aa اه ياواه aA 3 r aad . 8 م Batt بواجهة da well الحصول على ننانات سيا الامقما i i اود Agen gd ante أي للا Pe bid إلى علي 3 3 3 3 A A م جه عه جه جه هه اماه ماما الحا اتا حا اح AAR AA AAAI AAA المح i An wy res ssa sass renee Fe rie اتح عا حم حا حا حا حا ا ع لت - ب = و اي الج 2 4 i Sadi Rang مع stadt Adan توليد ضائط } 3 J SVS wh i اا ee te ا ا ا ا ا ا ا ا ا RR SA AAAS SS عي يعيه يعم عع عع وعم عع ع جا اجاه هه جوع عع اع ا ABB A جرعي RRR: . A ححا AA AA احم VAR مه عه مه مده ااال ااا اا بحا بحا A AAA اا اج اح مح ححا ا TARAS ال اح تك 3 Pa set ga 1 اع ا { Lad PEL CRP لبد ناقدة حفر و احدة هد gd : “ed { Eda gga Eg sda Sa ol dag i اا AAA AA AAA AAA ARAYA AAA eee] 3 i v ا هم ممه ممم مم عع عع اياي AAA حك AAA AAR AR م م م م م عه مه م عه مجم nant جه ههه 4 aby اليم اخ “4 NN لوحي 5 1 ل i i MAY Sagat ديد د و i wt BA يد موقع وأجهة ٍ حا حا اا اتا ا ا 3 ححا ا يا م اا حا ححا حا تا AAA 3 0 8 AVE ee, اح EA AR AAR كا خخ ااا A احا اا ا eee eee نام تح تع خا خا هه ةلح ا 1 : 0 + Nd SNE a et Fob my dni. ada Gd 3 ETNA مدي ل i 1 امسر WE من ty او REND Fai (Eda SINT Aga مدي ما لكا كال مرقع و 1 خخخ كح م ا اا لامالا ااا لاا ححا ا اا اااي متسس رحا أ ثلا A A A AAA ek A YE بسانتت مال 3 . + Lod SY mE Le Agi + كيه ا عه 3 0 + . + 3 An SAY ay أ 8) RA dak ال sg & بل بس ُ ٌ انر waz) = مي Lat 3 Sadat & ذا المتطقة 3 Wedel § 23 54 ع مر 3 AA AA AAA AA EA عه مه ما ا لكا لاوا اتا خا A اميا ا حم ا ا ا اخ i i AN A > rE ااا ا حا حا ا ل حا لح ا ا ا ااه امم جك دم حك حا لاج تيت يح ry ed ER LED dnd G8 نه SET ad Band ota SN Read sod cul ا i : pd أ اير من 1 لا : Shand BY ا CLE, x § i Am Malem lan ولاه م و الصف أ اكد سن . فقي الف {gm 2 ساني اين دمح i + : AY 8 ey ¥ Sg NIN ISA اعم عاتم لل تيا لما ل اح م عل حي حم له es را الام با ياي جاجح يجيام الع بر SRN RA بد ع SRN جر به ع اج عر عي : wan pa الصفر بأعمار ا AS الصف باستخداء و أسدة أو اكد ار نو Tas نو جه 3 3 Fa ل حك حجار السككر لات مق أو انكر من نو 2 جار الحم شر 8 : : ا ا م اح نج جح د ا اد ااا د ا الات أ افا لضا اا I MAA vn Man evan we ris si es an sen, ARR عو ابراه AR KAA يرد NE يوا تر يكوا يحو A a an Sh a ألا ايح & § £ ieالحاضهة الهيلة السعودية الملضية الفكرية Swed Authority for intallentual Property pW RE .¥ + \ ا 0 § ام 5 + < Ne ge ”بن اج > عي كي الج دا لي ايام TEE ببح ةا Nase eg + Ed - 2 - 3 .++ .* وذلك بشرط تسديد المقابل المالي السنوي للبراءة وعدم بطلانها of سقوطها لمخالفتها ع لأي من أحكام نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف ع النباتية والنماذج الصناعية أو لائحته التنفيذية. »> صادرة عن + ب ب ٠. ب الهيئة السعودية للملكية الفكرية > > > ”+ ص ب 101١ .| لريا 1*١ uo ؛ المملكة | لعربية | لسعودية SAIP@SAIP.GOV.SA
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
US15/700,845 US10794169B2 (en) | 2017-09-11 | 2017-09-11 | Systems, devices, and methods for generating drilling windows |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
SA118390837B1 true SA118390837B1 (ar) | 2023-02-05 |
Family
ID=65630742
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
SA118390837A SA118390837B1 (ar) | 2017-09-11 | 2018-09-09 | أنظمة وأجهزة وطرق إنشاء نوافذ الحفر |
Country Status (5)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US10794169B2 (ar) |
CN (1) | CN109488207A (ar) |
CA (1) | CA3016122A1 (ar) |
RU (1) | RU2018131302A (ar) |
SA (1) | SA118390837B1 (ar) |
Families Citing this family (10)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN106156389A (zh) * | 2015-04-17 | 2016-11-23 | 普拉德研究及开发股份有限公司 | 用于自动执行的井规划 |
DE112019001222T5 (de) | 2018-03-09 | 2020-11-26 | Schlumberger Technology B.V. | Integrierte Bohrlochkonstruktionssystem-Betriebsvorgänge |
US11002075B1 (en) | 2018-07-31 | 2021-05-11 | J.H. Fletcher & Co. | Mine drilling system and related method |
US11086492B2 (en) * | 2019-02-13 | 2021-08-10 | Chevron U.S.A. Inc. | Method and system for monitoring of drilling parameters |
WO2020198310A1 (en) * | 2019-03-27 | 2020-10-01 | Schlumberger Technology Corporation | Geologic formation operations framework |
CN109882134B (zh) * | 2019-04-12 | 2021-11-23 | 中国地质科学院勘探技术研究所 | 一种海域非成岩天然气水合物钻采方法 |
US11391142B2 (en) | 2019-10-11 | 2022-07-19 | Schlumberger Technology Corporation | Supervisory control system for a well construction rig |
US12055027B2 (en) | 2020-03-06 | 2024-08-06 | Schlumberger Technology Corporation | Automating well construction operations based on detected abnormal events |
CN111364969A (zh) * | 2020-03-28 | 2020-07-03 | 西安石油大学 | 一种用于生成井筒钻井参数的可视化表示的方法 |
USD976938S1 (en) * | 2020-06-19 | 2023-01-31 | Reveal Energy Services, Inc. | Display panel portion with a computer icon |
Family Cites Families (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US8672055B2 (en) * | 2006-12-07 | 2014-03-18 | Canrig Drilling Technology Ltd. | Automated directional drilling apparatus and methods |
CN102124180B (zh) * | 2007-08-30 | 2014-05-14 | 普拉德研究及开发股份有限公司 | 双bha钻井系统 |
US9297205B2 (en) * | 2011-12-22 | 2016-03-29 | Hunt Advanced Drilling Technologies, LLC | System and method for controlling a drilling path based on drift estimates |
EP3702579B1 (en) * | 2013-10-22 | 2021-10-06 | Halliburton Energy Services, Inc. | Methods for orienting a tool in a wellbore |
CA2910186C (en) * | 2014-10-31 | 2023-01-24 | Ryan Directional Services, Inc. | Method and apparatus for determining wellbore position |
CN106285462B (zh) * | 2016-08-18 | 2018-12-25 | 中国石油天然气集团公司 | 钻井减阻的方法和装置 |
-
2017
- 2017-09-11 US US15/700,845 patent/US10794169B2/en active Active
-
2018
- 2018-08-30 RU RU2018131302A patent/RU2018131302A/ru not_active Application Discontinuation
- 2018-08-31 CA CA3016122A patent/CA3016122A1/en active Pending
- 2018-09-05 CN CN201811031676.1A patent/CN109488207A/zh active Pending
- 2018-09-09 SA SA118390837A patent/SA118390837B1/ar unknown
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CN109488207A (zh) | 2019-03-19 |
US20190078425A1 (en) | 2019-03-14 |
US10794169B2 (en) | 2020-10-06 |
RU2018131302A (ru) | 2020-03-02 |
CA3016122A1 (en) | 2019-03-11 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
SA118390837B1 (ar) | أنظمة وأجهزة وطرق إنشاء نوافذ الحفر | |
US11473417B2 (en) | Downhole 3D geo steering viewer for a drilling apparatus | |
US10672154B2 (en) | 3D toolface wellbore steering visualization | |
US10508530B2 (en) | Systems, devices, and methods for generating an adjusted ideal drilling path | |
US8875806B2 (en) | Formation dip geo-steering method | |
US8960326B2 (en) | Formation dip geo-steering method | |
AU756936B2 (en) | Automated bore planning method and apparatus for horizontal directional drilling | |
US8463549B1 (en) | Method for geosteering directional drilling apparatus | |
US8463550B1 (en) | System for geosteering directional drilling apparatus | |
US6736221B2 (en) | Method for estimating a position of a wellbore | |
SA518400563B1 (ar) | التحكم في مسار ثقب حفر المعتمد على العمق | |
US9097096B1 (en) | Multi dimensional model for directional drilling | |
US9182517B1 (en) | Drilling rig for horizontal, lateral, and directional drilling that is adjustable in real time | |
CN105064982B (zh) | 煤矿区地面孔与井下巷道内靶点精确导向对接装备及方法 | |
CN106030031A (zh) | 控制井筒操作 | |
US11174718B2 (en) | Automatic steering instructions for directional motor drilling | |
EP3461277A1 (en) | Geosteering by adjustable coordinate systems and related methods | |
US11136882B2 (en) | Automated drilling instructions for steerable drilling systems | |
US11859487B2 (en) | Devices, systems and methods to calculate slide stability | |
GB2331811A (en) | Surveying a well borehole by means of rate gyro and gravity measurements | |
CN107075941A (zh) | 具有用于方位角灵敏度的倾斜铁氧体元件的电阻率测井工具 | |
WO2014066047A1 (en) | Formation dip geo-steering method |