SA118390837B1 - أنظمة وأجهزة وطرق إنشاء نوافذ الحفر - Google Patents

أنظمة وأجهزة وطرق إنشاء نوافذ الحفر Download PDF

Info

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
Application number
SA118390837A
Other languages
English (en)
Inventor
جيلينج كولين
Original Assignee
.نابورس دريلينج تكنولوجيـز يو اس ايه، إنك
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by .نابورس دريلينج تكنولوجيـز يو اس ايه، إنك filed Critical .نابورس دريلينج تكنولوجيـز يو اس ايه، إنك
Publication of SA118390837B1 publication Critical patent/SA118390837B1/ar

Links

Classifications

    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21BEARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B7/00Special methods or apparatus for drilling
    • E21B7/04Directional drilling
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21BEARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B7/00Special methods or apparatus for drilling
    • E21B7/04Directional drilling
    • E21B7/046Directional drilling horizontal drilling
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21BEARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B41/00Equipment or details not covered by groups E21B15/00 - E21B40/00
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21BEARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B44/00Automatic 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
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21BEARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B44/00Automatic 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
    • E21B44/005Below-ground automatic control systems
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21BEARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B47/00Survey of boreholes or wells
    • E21B47/002Survey of boreholes or wells by visual inspection
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21BEARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B47/00Survey of boreholes or wells
    • E21B47/02Determining slope or direction
    • E21B47/022Determining slope or direction of the borehole, e.g. using geomagnetism
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21BEARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B47/00Survey of boreholes or wells
    • E21B47/02Determining slope or direction
    • E21B47/024Determining slope or direction of devices in the borehole
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21BEARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B47/00Survey of boreholes or wells
    • E21B47/04Measuring depth or liquid level
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21BEARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B47/00Survey of boreholes or wells
    • E21B47/06Measuring temperature or pressure
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21BEARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B47/00Survey of boreholes or wells
    • E21B47/09Locating 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)

  1. عناصر الحماية
    1. 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 للتشغيل
    لإنشاء 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 ‎BHA‏
    ‏8. 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
    ‎.BHA‏
    ‏4. 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 a
    N.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 ‎& Eel
    Sin 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 + Rad
    و % ‎X‏ ‎X‏ ‎x‏ ‎a YF‏ ‎SER‏ ‎SY‏
    ‏3.3 ‏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 3‏
    ا 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 َي
    Vr 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 2
    9 . 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 & § £ ie
    الحاضهة 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
SA118390837A 2017-09-11 2018-09-09 أنظمة وأجهزة وطرق إنشاء نوافذ الحفر SA118390837B1 (ar)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

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