SA520412484B1 - تحديد إجهاد الصخور في الموقع - Google Patents

تحديد إجهاد الصخور في الموقع Download PDF

Info

Publication number
SA520412484B1
SA520412484B1 SA520412484A SA520412484A SA520412484B1 SA 520412484 B1 SA520412484 B1 SA 520412484B1 SA 520412484 A SA520412484 A SA 520412484A SA 520412484 A SA520412484 A SA 520412484A SA 520412484 B1 SA520412484 B1 SA 520412484B1
Authority
SA
Saudi Arabia
Prior art keywords
rock formation
tool
underground rock
pressure
members
Prior art date
Application number
SA520412484A
Other languages
English (en)
Inventor
محمد ام. الرويلي خالد
الدين رياض الدين خان ميراج
Original Assignee
شركه الزيت العربية السعودية
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 شركه الزيت العربية السعودية filed Critical شركه الزيت العربية السعودية
Publication of SA520412484B1 publication Critical patent/SA520412484B1/ar

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N3/00Investigating strength properties of solid materials by application of mechanical stress
    • G01N3/08Investigating strength properties of solid materials by application of mechanical stress by applying steady tensile or compressive forces
    • G01N3/10Investigating strength properties of solid materials by application of mechanical stress by applying steady tensile or compressive forces generated by pneumatic or hydraulic pressure
    • G01N3/12Pressure testing
    • 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
    • E21B33/00Sealing or packing boreholes or wells
    • E21B33/10Sealing or packing boreholes or wells in the borehole
    • E21B33/12Packers; Plugs
    • 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
    • E21B47/12Means for transmitting measuring-signals or control signals from the well to the surface, or from the surface to the well, e.g. for logging while drilling
    • E21B47/14Means for transmitting measuring-signals or control signals from the well to the surface, or from the surface to the well, e.g. for logging while drilling using acoustic waves
    • 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
    • E21B49/00Testing the nature of borehole walls; Formation testing; Methods or apparatus for obtaining samples of soil or well fluids, specially adapted to earth drilling or wells
    • 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
    • E21B49/00Testing the nature of borehole walls; Formation testing; Methods or apparatus for obtaining samples of soil or well fluids, specially adapted to earth drilling or wells
    • E21B49/006Measuring wall stresses in the borehole
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01VGEOPHYSICS; GRAVITATIONAL MEASUREMENTS; DETECTING MASSES OR OBJECTS; TAGS
    • G01V1/00Seismology; Seismic or acoustic prospecting or detecting
    • G01V1/40Seismology; Seismic or acoustic prospecting or detecting specially adapted for well-logging
    • G01V1/44Seismology; Seismic or acoustic prospecting or detecting specially adapted for well-logging using generators and receivers in the same well
    • G01V1/46Data acquisition
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01VGEOPHYSICS; GRAVITATIONAL MEASUREMENTS; DETECTING MASSES OR OBJECTS; TAGS
    • G01V1/00Seismology; Seismic or acoustic prospecting or detecting
    • G01V1/40Seismology; Seismic or acoustic prospecting or detecting specially adapted for well-logging
    • G01V1/44Seismology; Seismic or acoustic prospecting or detecting specially adapted for well-logging using generators and receivers in the same well
    • G01V1/48Processing data
    • G01V1/50Analysing data
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N2203/00Investigating strength properties of solid materials by application of mechanical stress
    • G01N2203/0058Kind of property studied
    • G01N2203/006Crack, flaws, fracture or rupture
    • G01N2203/0062Crack or flaws
    • G01N2203/0064Initiation of crack

Landscapes

  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Geology (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Mining & Mineral Resources (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • Geochemistry & Mineralogy (AREA)
  • Geophysics (AREA)
  • Remote Sensing (AREA)
  • Acoustics & Sound (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Geophysics And Detection Of Objects (AREA)
  • Earth Drilling (AREA)
  • Investigation Of Foundation Soil And Reinforcement Of Foundation Soil By Compacting Or Drainage (AREA)

Abstract

يتعلق الاختراع الحالي بطريقة لتحديد خواص صخور تتضمن تمديد أداة أسفل البئر في حفرة بئر مكونة من سطح أرضي إلى منطقة جوفية تتضمن تكوين صخري تحت الأرض، تتضمن الأداة أسفل البئر واحدة أو أكثر من النتوءات المقترنة بعضو قابل للتمدد واحد على الأقل للأداة أسفل البئر، تتضمن الواحد أو أكثر من النتوءات معدن ذو ذاكرة؛ وتشغيل الأداة أسفل البئر، عند موقع في حفرة البئر مجاور لتكوين صخري تحت الأرض، لتضبيط العضو القابل للتمديد الواحد على الأقل لتحريك الواحدة أو أكثر من النتوءات إلى أو بالقرب من ملامسة التكوين الصخري تحت الأرض؛ وتنشيط الواحدة أو أكثر من النتوءات لتكسير التكوين الصخري تحت الأرض من خلال تلامس قسري بين الواحدة أو أكثر من النتوءات والتكوين الصخري تحت الأرض؛ وتحديد زيادة في ضغط حفرة البئر في موقع في حفرة البئر بناءً على الكسر؛ وتحديد واحد أو أكثر من خواص التكوين الصخري تحت الأرض بناءً على –جزئيًا على الأقل- زيادة الضغط المحددة في حفرة البئر. شكل 2ج.

Description

تحديد إجهاد الصخور في الموقع ‎Determining In-Situ Rock Stress‏ الوصف الكامل
خلفية الاختراع
يتعلق هذا الكشف بطرق؛ وأنظمة؛ وجهاز لتحديد ‎dea)‏ الصخور في الموقع من حفرة بئر.
في كثير من الأحيان» يرغب مشغلو النفط والغاز والجيولوجيون في تحديد أو تقدير الحد الأقصى
والحد الأدنى من الإجهادات الأفقية في تكوين جيولوجي. فعلى سبيل المثال؛ قد يتم استخدام ما يُسمى باختبار التكسير الهيدروليكي 'التكسير الصغير" للحصول على متغيرات انخفاض صخري
متعددة ‎Jia‏ ضغط ‎«Hg‏ وضغط انحباس فوري ‎«(ISIP)‏ ودرجة ميل صدع؛ وضغط صدعى
صافي؛ وقوة شد وكفاءة مائع؛ ومعامل فقدان مائع. وقد يتم استخدام هذه الاختبارات ‎Lia‏ للحصول
على مقدار إجهاد أفقي أدنى؛ بالإضافة إلى حساب إجهادات أفقية قصوى بشكل غير مباشر باستخدام
حل تحليلي أو شبه تحليلي. ويمكن استخدام تقنيات وطرق أخرى لتحقيق القياسات غير المباشرة
0 ا للإجهادات في الموقع مثل اختبار قدرة الضخ أو التدفق الخلفي بمعدل الخطوة؛ أو تحليل منحنى إغلاق/انحدار؛ أو تقنية استعادة انفعال غير مرن؛ أو تحليل منحنى انفعال تفاضلى. الوصف العام للاختراع في تطبيق عام؛ تتضمن طريقة لتحديد واحدة أو أكثر من خواص الصخور تمديد أداة أسفل ‎Saal‏ ‏في حفرة بثر مكونة من سطح أرضي إلى منطقة جوفية تتضمن تكوين صخري تحت الأرض.
5 وتتضمن الأداة أسفل البئر واحدًا أو أكثر من النتوءات المقترنة بعضو قابل للتمديد واحد على الأقل بواسطة واحد أو أكثر من أعضاء ذات شكل قابل للتعديل للأداة أسفل البثر. ويتضمن الواحد أو أكثر من الأعضاء ذات الشكل القابل للتعديل ‎Gane‏ ذا ذاكرة. وتتضمن الطريقة أيضًا تشغيل الأداة أسفل ‎ll‏ عند موقع في حفرة البثر مجاور للتكوين الصخري تحت الأرض؛ لضبط العضو القابل للتمديد الواحد على الأقل لتحريك الواحد أو أكثر من النتوءات إلى أو بالقرب من ملامسة التكوين
0 الصخري تحت الأرض. وتتضمن الطريقة ‎Waa‏ تنشيط الواحد أو أكثر من الأعضاء ذات الشكل
القابل للتعديل لتحريك الواحد أو أكثر من النتوءات لتكسير التكوين الصخري تحت الأرض من
خلال تلامس قسري بين الواحد أو أكثر من النتوءات والتكوين الصخري تحت الأرض. وتتضمن
الطريقة ‎Lad‏ تحديد زيادة في ضغط حفرة ‎ll‏ في الموقع في حفرة ‎ll‏ بناءً على التكسير.
وتتضمن الطريقة أيضًا تحديد واحدة أو أكثر من خواص التكوين الصخري تحت الأرض بالاعتماد ‎Wis 5‏ على الأقل على زيادة الضغط المحددة فى حفرة ‎all‏
ويتضمن أيضًا جانب يمكن دمجه مع التطبيق العام؛ قبل تشغيل الأداة أسفل البئثر تشغيل ‎ple‏
تسرب ‎Jol‏ بحفرة ‎al‏ للأداة أسفل ‎ill‏ عند نهاية أعلى ‎ll‏ في الموقع في حفرة البثر؛ تشغيل
‎pile‏ تسرب ثان بحفرة البثر للأداة أسفل البئر عند نهاية أسفل البئر في الموقع في حفرة البئر.
‏ويتضمن ‎Lad‏ جانب آخر يمكن دمجه مع أي من الجوانب السابقة؛ ‎ply‏ على تشغيل مانعي
‏0 تسرب حفرة البثر الأول والثاني» ‎Jie‏ حجم حفرة ‎ji)‏ في الموقع المجاور للتكوين الصخري تحت الأرض مائعيًا عن الأحجام الخاصة لحفرة البئثر ‎ef‏ مانع تسرب حفرة ‎ad)‏ الأول وأسفل مانع تسرب حفرة البئر الثاني. وفي جانب ‎AT‏ يمكن دمجه مع أي من الجوانب السابقة؛ يتضمن كل من مانعي تسرب حفرة ‎Sill‏ ‏الأول والثاني حشوة.
‏5 ويتضمن أيضًا جانب ‎AT‏ يمكن دمجه مع أي من الجوانب السابقة؛ قبل تشغيل الأداة أسفل البئر وبعد ‎Jie‏ حجم حفرة ‎Jul)‏ في الموقع المجاور للتكوين الصخري تحت الأرض ‎(Gaile‏ تحديد ضغط قاع ‎yi‏ ساكن أو متدفق لحفرة ‎ull‏ في الموقع المجاور للتكوين الصخري تحت الأرض. ويتضمن أيضًا جانب ‎AT‏ يمكن دمجه مع أي من الجوانب السابقة بعد التكسير؛ من خلال ملامسة تعشيق الواحد أو أكثر من النتوءات مع التكوين الصخري تحت الأرض؛ تحديد ضغط
‏0 خفرة بئر في الموقع في حفرة البئر. ويتضمن ‎Lal‏ جانب ‎AT‏ يمكن دمجه مع أي من الجوانب السابقة تحديد الزيادة في ضغط حفرة البثر في الموقع في حفرة ‎ll‏ على أساس فرق بين ضغط قاع ‎il‏ الساكن أو المتدفق وضغط حفرة ‎SA)‏ في الموقع في حفرة ‎ll‏
وفي جانب آخر يمكن دمجه مع أي من الجوانب السابقة؛ يتضمن المعدن ذو الذاكرة سبيكة ذاكرة وفي جانب ‎AT‏ يمكن دمجه مع أي من الجوانب السابقة؛ تتضمن سبيكة ذاكرة الشكل سبيكة من النحاس والألومنيوم والنيكل أو سبيكة من النيكل والتيتانيوم.
وفي جانب آخر يمكن دمجه مع أي من الجوانب السابقة؛ يتضمن تنشيط الواحد أو أكثر من الأعضاء ذات الشكل القابل للتعديل تسخين الواحد أو أكثر من الأعضاء ذات الشكل القابل للتعديل؛ وتعديل شكل الواحد أو ‎AST‏ من الأعضاء ذات الشكل القابل للتعديل بناءً على التسخين. وفي جانب ‎AT‏ يمكن دمجه مع أي من الجوانب السابقة؛ يتضمن تسخين الواحد أو أكثر من الأعضاء ذات الشكل القابل للتعديل إرسال القدرة الكهريائية إلى الواحد أو ‎SST‏ من نتوءات الأداة
0 أمسفل البئر؛ وتسخين الواحد أو أكثر من النتوءات بالقدرة الكهريائية؛ ونقل الحرارة بصورة موصّلة من الواحد أو أكثر من النتوءات المُسخّنة إلى الواحد أو ‎AST‏ من الأعضاء ذات ‎Jal‏ القابل وفي جانب ‎AT‏ يمكن دمجه مع أي من الجوانب السابقة؛ يتضمن تشغيل الأداة أسفل البثر لضبط العضو القابل للتمديد الواحد على الأقل واحدًا على الأقل من إزاحة إسفين في تلامس مع العضو ‎Jal 5‏ للتمديد الواحد على الأقل لتحريك العضو القابل للتمديد الواحد على الأقل قطريًا بعيدًا عن خط مركزي قطري للأداة أسفل البئثر؛ أو تمديد كيس هواء مائعيًا موضوع ليلامس العضو القابل للتمديد الواحد على ‎(BY)‏ لتحريك العضو القابل للتمديد الواحد على الأقل قطريًا بعيدًا عن خط مركزي قطري للأداة أسفل البتر. ويتضمن أيضًا جانب آخر يمكن دمجه مع أي من الجوانب السابقة تعطيل الواحد أو أكثر من 0 الأعضاء ذات الشكل القابل للتعديل لإيقاف التلامس القسري بين الواحد أو أكثر من النتووات والتكوين الصخري تحت الأرض. ويتضمن أيضًا جانب آخر يمكن دمجه مع أي من الجوانب السابقة تدوير العضو القابل للتمديد الواحد على الأقل.
ويتضمن أيضًا جانب آخر يمكن دمجه مع أي من الجوانب السابقة ‎sale]‏ تنشيط الواحد أو أكثر من الأعضاء ذات الشكل القابل للتعديل لتحريك الواحد أو أكثر من النتوءات لتكسير التكوين الصخري تحت الأرض من خلال تلامس قسري بين الواحد أو أكثر من النتوءات والتكوين الصخري تحت الأرض.
ويتضمن أيضًا جانب آخر يمكن دمجه مع أي من الجوانب السابقة تحديد زيادة أخرى في ضغط حفرة البثر في الموقع في حفرة ‎ll‏ بناءً على التكسير. ويتضمن أيضًا جانب آخر يمكن دمجه مع أي من الجوانب السابقة استقبال واحدة أو أكثر من الإشارات الصوتية عند الأداة أسفل البئر يسببها التكسير؛ وتحديد زاوية سمت واحدة على الأقل لواحد أو أكثر من إجهادات المجال البعيد ‎sl‏ على الواحدة أو أكثر من الإشارات الصوتية.
0 وفي جانب آخر يمكن دمجه مع أي من الجوانب السابقة؛ تتضمن الواحدة أو أكثر من خواص التكوين الصخري تحت الأرض واحدًا أو ‎SST‏ من الإجهادات لحالة إجهاد للتكوين الصخري تحت الأرض. ‎Ag‏ تطبيق عام آخرء يتضمن نظام أداة أسفل ‎Bal id)‏ أسفل ‎Jill‏ تتضمن مبيت ‎Lge‏ للاقتران بوسيلة نقل أسفل البثر. ويتضمن ‎oda‏ على الأقل من المبيت قطاع مثقب. ويبتضمن النظام أيضًا
5 عضو قابل للتمديد واحد على ‎JY)‏ موضوع داخل القطاع المثقب من المبيت؛ وواحد أو أكثر من نتوءات مقترنة بالعضو القابل للتمديد الواحد على الأقل من خلال واحد أو أكثر من الأعضاء ذات الشكل القابل للتعديل. ويتضمن الواحد أو أكثر من الأعضاء ذات الشكل القابل للتعديل معددًا ذا ذاكرة. ويتضمن النظام أيضًا نظام تحكم مقترن بشكل قابل للتوصيل بالأداة أسفل البئر ومهياً لأداء العمليات. وتتضمن العمليات تشغيل الأداة أسفل ‎«ull‏ عند موقع في حفرة ‎Jill‏ مجاور لتكوين
0 صخري تحت الأرض» لضبط العضو القابل للتمديد الواحد على الأقل لتحربك الواحد أو أكثر من النتوءات إلى أو بالقرب من ملامسة التكوين الصخري تحت الأرض. وتتضمن العمليات أيضًا تنشيط الواحد أو أكثر من الأعضاء ذات الشكل القابل للتعديل لتحريك الواحد أو أكثر من النتوءات لتكسير التكوين الصخري تحت الأرض من خلال تلامس قسري بين الواحد أو أكثر من النتوءات والتكوين الصخري تحت الأرض. وتتضمن العمليات أيضًا تحديد زيادة
في ضغط حفرة البثر في الموقع في حفرة البثر بناءً على التكسير. وتتضمن العمليات أيضًا تحديد واحدة أو أكثر من خواص التكوين الصخري تحت الأرض بالاعتماد جزئيًا على الأقل على زيادة الضغط المحددة فى حفرة ‎pl‏ ‏ويتضمن أيضًا جانب يمكن دمجه مع أي من الجوانب السابقة مانع تسرب أول بحفرة ‎Sal‏ ‏5 موضوع على الأداة أعلى البئثر للعضو القابل للتمديد الواحد على الأقل والواحد أو أكثر من النتووات؛ ومانع تسرب ثان بحفرة البثر موضوع على الأداة أسفل ‎ll‏ للعضو القابل للتمديد الواحد على الأقل والواحد أو أكثر من النتوءات. وفي جانب آخر يمكن دمجه مع أي من الجوانب السابقة؛ تتم تهيئة نظام التحكم لأداء مزيد من العمليات تتضمن تشغيل ‎pile‏ تسرب حفرة البثر الأول للأداة أسفل ‎ll‏ عند نهاية أعلى البثر في 0 الموقع في حفرة ‎«jill‏ وتشغيل مائع تسرب حفرة البئر الثاني للأداة أسفل البئر عند نهاية أسفل البثر في الموقع في حفرة ‎Jl)‏ لعزل حجم حفرة البئر في الموقع المجاور للتكوين الصخري تحت الأرض مائعيًا عن الأحجام الخاصة لحفرة البئثر ‎ef‏ مانع تسرب حفرة ‎ad)‏ الأول وأسفل مانع تسرب حفرة البئر الثاني. وفي جانب آخر يمكن دمجه مع أي من الجوانب السابقة؛ يتضمن كل من مانعي تسرب حفرة ‎Sill‏ ‏5 الأول والثاني حشوة. ويتضمن أيضًا جانب ‎AT‏ يمكن دمجه مع أي من الجوانب السابقة تجميعة فرعية لمراقبة الضغط مُركّبة في المبيت الموضوع لاستقبال تدفق مائع حفرة ‎i‏ من التكوين الصخري تحت الأرض خلال القطاع المتقب من المبيت. وفي جانب آخر يمكن دمجه مع أي من الجوانب السابقة؛ تتم أيضًا تهيئة نظام التحكم لأداء مزيد 0 -من العمليات تتضمن؛ قبل تشغيل الأداة أسفل ‎all‏ وبعد عزل حجم حفرة البثر في الموقع المجاور للتكوين الصخري تحت الأرض مائعيًاء التحكم في التجميعة الفرعية لمراقبة الضغط لتحديد ضغط قاع بثر ساكن أو متدفق لحفرة ‎jul)‏ في الموقع المجاور للتكوين الصخري تحت الأرض. وفي جانب آخر يمكن دمجه مع أي من الجوانب السابقة؛ تتم تهيئة نظام التحكم لأداء مزيد من العمليات تتضمن؛ بعد التكسير» من خلال ملامسة تعشيق الواحد أو أكثر من النتوءات مع التكوين
الصخري تحت الأرض» التحكم في التجميعة الفرعية لمراقبة الضغط لتحديد ضغط حفرة بثر في
الموقع في حفرة البثر؛ وتحديد الزيادة في ضغط حفرة ‎ll‏ في الموقع في حفرة البثر على أساس
فرق بين ضغط قاع ‎a‏ الساكن أو المتدفق وضغط حفرة البثر في الموقع في حفرة البئر.
وفي جانب آخر يمكن دمجه مع أي من الجوانب السابقة؛ يتضمن المعدن ذو الذاكرة سبيكة ذاكرة شكل.
وفي جانب ‎AT‏ يمكن دمجه مع أي من الجوانب السابقة؛ تتضمن سبيكة ذاكرة الشكل سبيكة من
النحاس والألومنيوم والنيكل أو سبيكة من النيكل والتيتانيوم.
وفي جانب ‎AT‏ يمكن دمجه مع أي من الجوانب السابقة؛ تتضمن عملية تنشيط الواحد أو أكثر من
الأعضاء ذات الشكل القابل للتعديل تسخين الواحد أو أكثر من الأعضاء ذات الشكل القابل
0 لللتعديل؛ وتعديل شكل الواحد أو ‎AST‏ من الأعضاء ذات الشكل القابل للتعديل بناءً على التسخين. وفي جانب آخر يمكن دمجه مع أي من الجوانب السابقة؛ تتم تهيئة نظام التحكم لأداء مزيد من العمليات تتضمن التحكم فى إرسال القدرة الكهربائية إلى الواحد أو أكثر من نتوءات الأداة أسفل ‎All‏ لتسخين الواحد أو أكثر من النتوءات ونقل الحرارة بصورة موصّلة من الواحد أو أكثر من النتووات المُسخّنة إلى الواحد أو أكثر من الأعضاء ذات الشكل القابل للتعديل.
5 وفي جانب آخر يمكن دمجه مع أي من الجوانب السابقة؛ تتضمن عملية تشغيل الأداة أسفل البئر لضبط العضو القابل للتمديد الواحد على الأقل واحدًا على الأقل من إزاحة؛ استجابة لأمر من نظام التحكم؛ إسفين في تلامس مع العضو القابل للتمديد الواحد على الأقل لتحربك العضو القابل للتمديد الواحد على الأقل قطريًا بعيدًا عن خط مركزي قطري للأداة أسفل البئر؛ أو تمديد؛ استجابة لأمر من نظام التحكم؛ كيس هواء مائعيًا موضوع ليلامس العضو القابل للتمديد الواحد على الأقل
0 لتحربك العضو القابل للتمديد الواحد على الأقل قطريًا بعيدًا عن خط مركزي قطري 81550 أسفل البثر. ويتضمن أيضًا جانب ‎AT‏ يمكن دمجه مع أي من الجوانب السابقة تجميعة فرعية دوّارة مقترنة بالعضو القابل للتمديد الواحد على الأقل.
وفي جانب ‎AT‏ يمكن دمجه مع أي من الجوانب السابقة؛ تتم تهيئة نظام التحكم لأداء مزيد من العمليات تتضمن تعطيل الواحد أو أكثر من الأعضاء ذات الشكل القابل للتعديل لإيقاف التلامس القسري بين الواحد أو أكثر من النتوءات والتكوين الصخري تحت الأرض؛ والتحكم في التجميعة الفرعية الدوارة لتدوير العضو القابل للتمديد الواحد على الأقل؛ وإعادة تنشيط الواحد أو أكثر من
الأعضاء ذات الشكل القابل للتعديل لتحربك الواحد أو أكثر من النتوءات لتكسير التكوين الصخري تحت الأرض من خلال التلامس القسري بين الواحد أو أكثر من النتوءات والتكوين الصخري تحت الأرض؛ والتحكم في نظام مراقبة الضغط لتحديد زيادة أخرى في ضغط حفرة ‎ll‏ في الموقع في حفرة البئر بناءً على التكسير. ويتضمن أيضًا جانب آخر يمكن دمجه مع أي من الجوانب السابقة واحد أو أكثر من المستقبلات
0 الصوتية موضوعة في المبيت. وفي جانب ‎AT‏ يمكن دمجه مع أي من الجوانب السابقة؛ تتم تهيئة نظام التحكم لأداء مزيد من العمليات تتضمن التحكم في الواحد أو أكثر من المستقبلات الصوتية لاستقبال واحدة أو أكثر من الإشارات الصوتية عند الأداة أسفل البئر يسببها التكسير؛ وتحديد زاوية سمت واحدة على الأقل لواحد أو أكثر من إجهادات المجال البعيد ‎sl‏ على الواحدة أو أكثر من الإشارات الصوتية.
5 وفي جانب آخر يمكن دمجه مع أي من الجوانب السابقة؛ تتضمن الواحدة أو أكثر من خواص التكوين الصخري تحت الأرض واحدًا أو ‎SST‏ من الإجهادات لحالة إجهاد للتكوين الصخري تحت الأرض. وقد تتضمن تطبيقات أدوات؛ وأنظمة؛ وطرق التكسير أسفل ‎ll‏ وفقًا للكشف الحالي واحدة أو أكثر من السمات التالية. فعلى سبيل المثال» يمكن أن تحدد التطبيقات قياسات ضغط مائع حفرة
0 البئر في موقع معين في حفرة بئر الناجمة عن تكسير واحد أو أكثر (على سبيل ‎(JB‏ التكسيرات الصغيرة) ‎Yay‏ من عند فوهة ‎jis‏ من أجل تحديد الإجهادات؛ وبالتالي إزالة التفسير الخاطئ المحتمل لمثل هذه القياسات عند فوهة ‎id)‏ وقيم الإجهاد غير الكافية في الموقع. وكمثال آخرء قد تتضمن التطبيقات حث تكسيرات عند نقاط محددة حول حفرة ‎yi‏ بواسطة تركيز الإجهادات عند النقاط المحددة؛ ‎Jilly‏ حث ‎Jie‏ هذه التكسيرات ميكانيكيًا في اتجاهات متعددة. ‎(Lal‏ قد تقيس
التطبيقات الإجهادات الأفقية القصوى ‎Bale‏ باستخدام ممارسة تركيز الإجهاد الميكانيكي. وكمثال ‎(Lia AT‏ قد تحدد التطبيقات أو تحسب ‎Bow‏ اتجاهيًا لإجهادات المجال البعيد من الأحداث الصوتية المصاحبة للتكسير الميكانيكي. وكمثال آخر؛ يمكن ‎Wal‏ استخدام التطبيقات لتحفيز الخزانات الضيقة التى تكون حساسة للتكسير الهيدروليكى.
ويتم عرض تفاصيل تطبيق واحد أو أكثر للموضوع الموصوف في هذا الكشف في الأشكال المرفقة والوصف . وسوف تتضح سمات؛ وجوانب 4 ومزايا ‎Gal‏ للموضوع من خلال الوصف 4 والأشكال 4 وعناصر الحماية. شرح مختصر للرسومات شكل 1 عبارة عن رسم تخطيطي لنظام حفرة بثر والذي يتضمن تطبيقًا ‎Glia‏ لأداة تكسير أسفل
0 البثر. الأشكال 22-12 عبارة عن رسومات تخطيطية قطاعية عرضية لتطبيق تمثيلي لأداة تكسير أسفل ‎all‏ فى حالات تشغيلية مختلفة. الأشكال 3-3ج عبارة عن رسومات تخطيطية لتطبيقات تمثيلية لواحد أو أكثر من نتوءات التكسير لأداة تكسير أسفل البئر. 5 شكل 4 عبارة عن رسم تخطيطي لمُتحكم تمثيلي لأداة تكسير أسفل ‎ill‏ وفقًا للكشف الحالي. الوصف التفصيلى: يصف الكشف الحالى أداة تكسير أسفل البثرء وكذلك أنظمة وطرق أداة تكسير أسفل البثر. فعلى سبيل ‎(Jia)‏ في بعض الجوانب؛ قد تأخذ تطبيقات أداة تكسير أسفل البئر قياسات مباشرة لأحجام إجهاد المجال البعيد في الموقع في اتجاهات مختلفة عن طريق إنشاء تكسير واحد أو أكثر (أو 0 تكسيرات صغيرة) من خلال التلامس القسري للتشكيل مع واحد أو أكثر من نتوءات ‎HN‏ وفي بعض الجوانب؛ قد يتضمن الواحد أو أكثر من النتوءات أو يكون عبارة عن معدن ذو ‎BSI‏ على سبيل المثال سبيكة ذاكرة شكل ‎(SMAS)‏ والتي يتم تصميمها وتصنيعها خصيصًا لزيادة 'تركيز ‎J‏ لإجهاد ' عند نقاط محددة حول محيط تقب حفر .
وفي بعض الجوانب؛ قد يتم تصنيع المعدن ذي الذاكرة من النيتينول (وهو اسم تجاري لسبيكة النيكل والتيتانيوم)؛ أو ‎sale‏ معدنية أخرى (على سبيل المثال؛ سبيكة) لها شكل معتمد على درجة الحرارة على سبيل المثال. وكمعدن ذو ذاكرة؛ قد تتم زيادة درجة حرارة المعدن ذي الذاكرة من درجة حرارة مرجعية معينة من أجل تغيير شكل مكون مصنوع من المعدن ذي الذاكرة؛ ‎Jie‏ إطالة أو
تمديد مكون المعدن ذي الذاكرة. وعند إعادة المكون إلى درجة الحرارة المرجعية؛ قد يعود المعدن ذو الذاكرة إلى شكله عند درجة الحرارة المرجعية. وقد يتضمن واحد أو أكثر من تطبيقات أداة التكسير أسفل البئر نظام مراقبة ضغط تتم تهيئته لقياس الانهيار ومعدلات ضغط الإغلاق الصافي في الموقع عند التكوين فور التكسير بواسطة الواحد أو أكثر من النتوءات (أو بعد ذلك بفترة وجيزة جدًا). وقد تتضمن أيضًا تطبيقات أداة
0 التكسير أسفل ‎ad)‏ واحدًا أو أكثر من المستقبلات الصوتية لتسجيل أو استقبال إشارات صوتية ناتجة عن التكسير بواسطة الواحد أو أكثر من النتوءات (على سبيل ‎(JB‏ نتيجة لانخفاض صخري). وشكل 1 عبارة عن رسم تخطيطي لنظام حفرة ‎fis‏ تمثيلي 100 يتضمن أداة تكسير أسفل ‎all‏ ‏66. وبوجه عام؛ يوضح شكل 1 جزءًا من أحد نماذج نظام حفرة بثر 100 وفقًا للكشف الحالي
5 .قد تسلط فيه أداة تكسير؛ مثل أداة التكسير أسفل ‎all‏ 116 قوة ميكانيكية موجهة خصيصًا على تكوين صخري لمنطقة جوفية 114. وقد تحصل أداة التكسير أسفل البثر 116؛ في بعض الجوانب؛ على قياسات إجهاد تمثيلية في الموقع والتي؛ على سبيل المثال؛ قد يتم استخدامها ‎Ba‏ ‏لتحديد مواقع تحديد موقع ‎ll‏ ¢ ونقطة البداية الجانبية؛ ونقطة تصلب الغلاف؛ والاتجاه الجانبي؛ ونقاط الحقن؛ وتحديد موقع وظيفة التكسير؛ والوزن المثالي لطين الحفر؛ وعمليات التحفيز.
0 وتوجد إجهادات في الموقع تحت الأرض بحجم واتجاه مختلف. وتعد قيمتا الإجهاد الحرجتان؛ قيمتا إجهاد المجال البعيد القصوى والدنياء مهمتين لفهم وظائف تحديد موقع البئر والتحفيزء لكن يمكن أن يكون من الصعب التنبؤ بهما أو قياسهما تحت الأرض في الظروف في الموقع. وفي بعض الجوانب؛ يمكن أن تقيس أداة التكسير أسفل ‎IS 116 all‏ من إجهادات المجال البعيد القصوى والدنيا مباشرةً من خلال عملية تكسير ميكانيكي والتي تدفع واحدًا أو أكثر من النتوءات على الأداة
5 116 (على سبيل المثال»؛ المكونة من ‎(SMAS‏ ضد التكوين الصخري في المنطقة الجوفية 114.
وبتم توسيع النقاط أو المناطق المجهدة للتكوين الصخري تحت الأرض في المنطقة 114 وتفشل في النهاية في التوتر أو القص (على سبيل المثال؛ آلية فشل النمط الأول أو الثاني) بسبب حمل زائد عند هذه النقاط المحددة كما أنتجته الأداة 116. ووففًا لما هو مبين في شكل 1؛ يتضمن تطبيق نظام حفرة البثر 100 وسيلة نقل أسفل ‎yall‏ 110 والتي تكون قابلة للتشغيل لنقل ‎Je)‏ سبيل ‎Jha‏ التشغيل في الداخل؛ أو السحب للخارج أو كليهما) أداة التكسير أسفل البئر 116 ‎Jala‏ حفرة البثر 112. ‎deg‏ الرغم من عدم توضيحها؛ قد تُشكّل تجميعة حفر منتشرة على سطح أرضي 102 حفرة ‎ll‏ 112 قبل تشغيل أداة التكسير أسفل ‎yl‏ 116 داخل حفرة البثر 112 إلى موقع معين في المنطقة الجوفية 114. وتُشكّل تجميعة الحفر حفرة البثر 112 الممتدة من السطح الأرضي 102 ومن خلال واحد أو أكثر من التكوينات 0 الجيولوجية في الأرض. ‎aig‏ واحد أو ‎SST‏ من التكوينات الجوفية؛ ‎Jie‏ المنطقة الجوفية 114؛ تحت السطح الأرضي 102. وقد يتم تركيب واحد أو أكثر من أغلفة حفرة ‎Jie cll‏ غلاف سطحي 106 وغلاف وسيط 108 في جزءٍ على الأقل من حفرة البثر 112. ‎Ag‏ بعض النماذج؛ قد يتم نشر نظام حفرة البثر 100 من سطح جسم مائي بدلًا من السطح الأرضي 102. فعلى سبيل المثال؛ في بعض النماذج؛ قد يكون السطح الأرضي 102 تحت 5 محيط أو خليج؛ أو بحرء أو أي جسم مائي ‎AT‏ قد توجد تحته تكوينات حاوية للهيدروكريون. وباختصار؛ تتضمن الإشارة إلى السطح الأرضي (102) ‎SS‏ من أسطح أرض وتحت الماء وتستهدف تكوين وتطوير واحد أو ‎SST‏ من أنظمة حفرة ‎all‏ 100 من أي من الموقعين أو كليهما. وفي بعض الجوانب؛ قد تكون وسيلة النقل أسفل البثر 110 عبارة عن عمود أنابيب عمل أنبوبي 0 مكون من عدة وصلات أنابيب. فعلى سبيل المثال؛ يتكون عمود أنابيب عمل أنبوبي نمطيًا من مقاطع من أنبوب فولاذي؛ ‎lly‏ تتم لولبتها بحيث يمكن أن تتشابك ‎lhe‏ وفي جوانب بديلة؛ قد تكون وسيلة النقل أسفل البثر 116 عبارة عن أنابيب ملتفة أو كبل حفر. وفي بعض نماذج نظام حفرة ‎ad)‏ 100 قد يتم تغليف حفرة ‎Jal‏ 112 بغلاف واحد أو أكثر. ووفقًا لما هو موضح؛ تتضمن حفرة البثر 112 غلاف موصل 104( والذي يمتد من السطح
الأرضي 102 قليلًا داخل الأرض. وقد يكون جزء من حفرة البثر 112 المّحاطة بالغلاف الموصل
4 عبارة عن ثقب حفر بقطر كبير. وبالإضافة إلى ذلك؛ في بعض النماذج؛ قد تكون حفرة
‎Ad)‏ 112 متحرفة عن الاتجاه الرأسي (على سبيل المثال؛ حفرة بثر مائلة). أيضًا؛ في بعض
‎oz Sail‏ قد تكون حفرة البثر 112 عبارة عن حفرة ‎J‏ متدرجة؛ بحيث يتم حفر جزءٍ ‎Gages‏ لأسفل ثم تقوبسه إلى ‎on‏ حفرة أفقي بدرجة كبيرة. وقد تتم إضافة ‎shal‏ حفرة ‎iy‏ إضافية رأسية وأفقية
‏بدرجة كبيرة؛ على سبيل المثال؛ ‎Gg‏ لنوع السطح الأرضي 102( أو عمق واحد أو أكثر من
‏التكوينات الجوفية المستهدفة؛ أو عمق واحد أو أكثر من التكوينات الجوفية المنتجة.
‏وأسفل الغلاف الموصل 104 قد يوجد الغلاف السطحي 106. وقد يحيط الغلاف السطحي 106
‏بثقب حفر أصغر قليلًا ويحمي حفرة ‎ll‏ 112 من اقتحام؛ على سبيل المثال؛ خزانات المياه
‏0 العذبة الموجودة بالقرب من السطح الأرضي 102. وقد تمتد حفرة البثر 112 ‎Gages‏ لأسفل. وقد يكون هذا الجزه من حفرة البثر 112 ‎alas‏ بواسطة الغلاف الوسيط 108. وفي بعض الجوانب؛ قد يكون الموقع في حفرة ‎ill‏ 112 الذي يتم فيه تحربك أداة التكسير أسفل ‎aul)‏ 116 عبارة عن جزء حفرة مفتوح (على سبيل المثال؛ بدون وجود غلاف) من حفرة البثر 112. ‎By‏ لما هو مبين في تطبيق الشكل 1؛ تتضمن أداة التكسير أسفل ‎ll‏ 116 تجميعة فرعية
‏5 لمراقبة الضغط 118« وتجميعة تكسير فرعية 122؛ وتجميعة فرعية دوارة 120. وفي تطبيقات بديلة؛ قد يتم إقران أحد المكونات الموضحة لأداة التكسير أسفل ‎ill‏ 116 أو جميعها على حده (على سبيل المثال؛ بشكل ملولب أو من خلال توصيل آخر) بوسيلة النقل أسفل البثر 110. وفي التطبيق الموضح؛ مع ذلك؛ تتضمن أداة التكسير أسفل ‎jal‏ 116؛ على سبيل المثال؛ المكونات الثلاثة الموصوفة.
‏0 وفي بعض الجوانب؛ قد تقيس التجميعة الفرعية لمراقبة الضغط 118؛ والتي قد تكون جزءًا من أداة التكسير أسفل ‎jd‏ 116 أو جزءًا من تجميعة قاع بئر منفصلة ‎(BHA)‏ بشكل عام أحجام معدلات ضغط الانهيار؛ أو معدلات ضغط الإغلاق؛ أو معدلات ضغط الانحباس الفوري ‎(ISIP)‏ ‏في الموقع في حفرة البثر 112 أثناء تشغيل أداة التكسير أسفل البثر 116 لتكسير التكوين الصخري في المنطقة الجوفية 114. وفي بعض الجوانب؛ ‎ly‏ لما هو موصوف بمزيد من
‏5 التفصيل في هذا الطلب؛ قد يتم قياس موائع حفرة البثرء التي يتم إطلاقها من التكوين الصخري
‎dass‏ للتكسيرات الناتجة عن أداة التكسير أسفل ‎ill‏ 116 بواسطة التجميعة الفرعية لمراقبة الضغط 118 لمعدلات الضغط لحساب واحدة أو أكثر من حالات إجهاد التكوين الصخري. وفي بعض الجوانب؛ قد تتضمن التجميعة الفرعية لمراقبة الضغط 118 أو يتم إقرانها مع واحد أو أكثر من موائع تسرب حفرة البثر ‎Jo)‏ سبيل المثال» حشوات) وفقًا للوصف الوارد ‎ny‏ وفي بعض الجوانب؛ قد يكون الواحد أو ‎AST‏ من ‎alge‏ تسرب حفرة البئر قابلًا للتشغيل لعزل أجزاء من
حلقة حفرة البثر 112 ‎Gaile‏ بالقرب من موقع أداة التكسير أسفل ‎ull‏ 116. وفي بعض الجوانب؛ قد تتضمن ‎Load‏ التجميعة الفرعية لمراقبة الضغط 118 أو يتم إقرانها مع تجميعة مراقبة صوتية وفقًا للوصف الوارد لاحقًا. فعلى سبيل ‎(Jha)‏ قد تقيس مجموعة المراقبة الصوتية أو تستقبل الإشارات الصوتية المصاحبة لتكسير هيدروليكي أو الناتجة عنه لمزيد من
0 التحليل والمعالجة. ‎Ag‏ بعض الجوانب؛ تتضمن تجميعة التكسير الفرعية 122 الواحد أو أكثر من النتوءات المقترنة بالأداة 116. ‎gy‏ لما هو موصوف؛ قد يتم تكوين الواحد أو أكثر من النتوءات من ‎SMAS‏ أو قد يتم إقرانها ب ‎SMAS‏ والتي تغير شكلها (على سبيل المثال؛ تمتد من نقطة ثابتة) على أساس؛ على سبيل المثال» درجة حرارة المادة. ‎Ag‏ بعض الجوانب؛ قد يتم تصميم ال ‎SMAS‏ ووضعها
5 على أداة التكسير أسفل البثر 116 لتغيير شكلها على أساس تغير في درجة الحرارة وذلك لتحريك ‎esl‏ قسريًا المقترنة بالأداة 116 في تلامس مع التكوين الصخري في المنطقة الجوفية 114 وتقوم بتكسيره. فعلى سبيل المثال؛ قد يتم تصميم النتوءات وتصنيعها بأشكال وأجسام مختلفة (على سبيل المثال» مخروطية؛ أو نصف كروية.؛ أو مستطيلة؛ أو اسطوانية؛ أو شكل آخر)؛ على سبيل المثال؛ وفقًا لخصائص صخرية مميزة للتكوين الصخري بحيث يمكن حث التكسيرات ميكانيكيًا
0 وتقليل غمر النتوءات في التكوين الصخري إلى الحد الأدنى. فعلى سبيل المثال؛ في تكوينات صخرية رخوة نسبيًّاء قد يتم تشكيل النتوءات لتتضمن نتوءات ذات أشكال اسطوانية أو كروية؛ بينما قد تستخدم التكوينات الجاسئة نسبيًا أشكالًا من نوع مخروطي للنتوءات. وقد تكون ال ‎SMAS‏ التي تُشكّل أو تقترن بالواحد أو أكثر من النتواءات ‎Ble‏ عن مادة من نوع معدني (على سبيل المثال؛ سبيكة نحاس وألومنيوم ‎«Siig‏ أو سبيكة نيكل وتيتانيوم؛ أو توليفات
سبائكية أخرى من النحاس؛ أو الزنك؛ أو الذهب؛ أو الحديد؛ أو معدن آخر) ‎ally‏ يمكن تشكيلها في عدة أشكال عند زيادة درجة حرارة مستحثة. أيضًاء؛ عند السماح لذ ‎SMAS‏ بالعودة إلى درجة حرارة منخفضة؛ تعود النتوءات إلى شكلها (وحجمها) الأصلي أو موضعها. ووفقًا لما هو مبين في هذا التطبيق التمثيلي لأداة التكسير أسفل ‎a‏ 116 يتم إقران التجميعة النفرعية الدؤارة 120 بتجميعة التكسير الفرعية 122. وفي بعض الجوانب؛ قد تتضمن التجميعة الفرعية الدوارة 120 بوجه عام محركًا ‎lo)‏ سبيل المثال» مصدر طاقة كهربائي؛ أو هيدروليكي؛ أو غيره) يمكن تشغيله لتدوير تجميعة التكسير الفرعية 122 (على سبيل ‎«Jaa‏ حول محور مواز لمحور طولي لحفرة ‎ll‏ 112). وبالتالي؛ قد يتم تدوير الواحد أو أكثر من النتوءات (على سبيل المثال» ال ‎(SMAS‏ (على سبيل ‎«Jal‏ حول محور دوران 360") لتكسير التكوين الصخري في 0 المنطقة الجوفية 114 في مواقع قطرية مختلفة من حفرة البثر 112. وفي بعض الجوانب» قد تتضمن التجميعة الفرعية الدوارة 120 أو يتم إقرانها مع واحد أو أكثر من موائع تسرب حفرة ‎ll‏ (على سبيل المثال» حشوات) وفقًا للوصف الوارد لاحقًا. وفي بعض الجوانب؛ قد يكون الواحد أو أكثر من موانع تسرب حفرة البئر قابلًا للتشغيل لعزل أجزاء من حلقة حفرة ‎Gaile 112 ll‏ بالقرب من موقع أداة التكسير أسفل البثر 116 (على سبيل المثال؛ 5 بالاقتران مع الواحد أو أكثر من موانع التسرب المتضمنة مع التجميعة الفرعية لمراقبة الضغط 8 أو المقترنة بها). ووفقًا لما هو مبين في شكل 1 يتم إقران أداة التكسير أسفل البثر 116 بشكل قابل للتوصيل من خلال خط التحكم 111 بنظام تحكم 124؛ والذي في هذا المثال؛ يتم وضعه على السطح الأرضي 2. وقد يكون نظام التحكم 124 عبارة عن مُتحكّم ميكانيكي أو ميكانيكي ‎Alpes‏ قائم على 0 معالج دقيق؛ كبعض ‎ALY)‏ ‏وقد يرسل نظام التحكم 124؛ في بعض الجوانب؛ ويستقبل البيانات بينه وبين أداة التكسير أسفل ‎all‏ 116؛ وكذلك؛ على سبيل المثال؛ يوفر القدرة الكهريائية لأداة التكسير أسفل البثر 116. وقد يؤدي نظام التحكم 124 واحدة أو أكثر من العمليات الموصوفة في الكشف الحالي لتشغيل أداة التكسير أسفل ‎jill‏ 116 بالكامل أو أجزاء منها.
والأشكال 22-12 عبارة عن رسومات تخطيطية قطاعية عرضية لتطبيق تمثيلي لأداة التكسير أسفل ‎al‏ 116 في حالات تشغيلية مختلفة. ويتم تشغيل أداة التكسير أسفل ‎all‏ 116 وفقًا لما هو مبين في شكل 12 على سبيل المثال» داخل حفرة ‎all‏ 112 ووضعها بالقرب من موقع معين للتكوين الصخري في المنطقة الجوفية 114 (على سبيل المثال؛ موقع تكون فيه التكسيرات أو
التكسيرات الصغيرة مرغوية). ووفقًا لما هو مبين في هذه الأشكال؛ تتضمن أداة التكسير أسفل ‎Sil‏ ‏6 أو يتم إقرانها ‎wiles‏ تسرب حفرة ‎J‏ أعلى البثر 130 ‎le)‏ سبيل المثال» حشوة مطاطية مرتفعة درجة الحرارة؛ وعالية الضغط) ومانع تسرب حفرة بثر أسفل ‎all‏ 131 (على سبيل المثال؛ حشوة مطاطية أخرى مرتفعة درجة الحرارة؛ وعالية الضغط). ووفقًا لما هو مبين في هذا المثال؛ يتم وضع مانعي التسرب 130 و131 لتحديد موقع تجميعة التكسير الفرعية 122؛ والتجميعة الفرعية
0 لمراقبة الضغط 118« والتجميعة الفرعية الدوارة 120 بين مانعي التسرب 130 و131. ويتم وضع واحد أو أكثر من المستقبلات الصوتية 144 في هذا المثال داخل أو بالقرب من التجميعة الفرعية لمراقبة الضغط 118 وإقرانها بشكل قابل للتوصيل بنظام التحكم 124 من خلال خطوط التحكم الصوتية 142. وفي بعض الجوانب؛ قد تشتمل خطوط التحكم الصوتية 142 على ‎oda‏ من خط التحكم 111.
5 ووفًا لما يتم توضيحه أيضًاء يتم وضع عضو إسفيني 134 في أداة التكسير أسفل البثر 116 أعلى (وفي بعض الجوانب كجزء من) تجميعة التكسير الفرعية 122. وتتضمن تجميعة التكسير الفرعية 122؛ وفقًا لما هو موضح؛ واحدًا أو أكثر من الأعضاء القابلة للتمديد 132؛ والتي؛ في هذا المثال؛ يتم تشكيلها لاستقبال العضو الإسفيني 134 أثناء تشغيل أداة التكسير أسفل البثر 6.
0 وبتم إقران عضو موصل 140 أو إلحاقه بواحد أو أكثر من النتوءات 136. وفي بعض الجوانب؛ قد يتم تكوين العضو الموصل 140 من مادة موصلة كهربيًا؛ مثل معدن؛ والذي يتم إقرانه كهربائيً من خلال موصل كهربيائي 140 بمصدر طاقة كهربائي عند السطح الأرضي 102 في أداة التكسير أسفل ‎ill‏ 116؛ أو في مكان آخر في وسيلة النقل أسفل ‎all‏ 110. وفي بعض الجوانب؛ يكون الموصل 140 أيضًا جزءًا من خط التحكم 111 ويتحكم نظام التحكم 124 في
5 توصيل التيار ‎Alpesh‏ من خلال الموصل الكهربائي 140 إلى النتوء (النتوءات) 136.
ووفقًا لما هو مبين أيضًا في هذا المثال» يتم إقران التجميعة الفرعية الدوارة 120 بالواحد أو أكثر من الأعضاء القابلة للتمديد 132 لتجميعة التكسير الفرعية 122. وقد يكون الواحد أو أكثر من الأعضاء القابلة للتمديد 132 (إلى جانب الأعضاء الموصلة 136) ‎Ba‏ في الدوران حول محور محوري لخط مركزي لأداة التكسير أسفل ‎ill‏ 116 عند تشغيل التجميعة الفرعية الدوارة 120.
ووفًا لما هو مبين في شكل 2أ؛ في التطبيق الموضح, يتم إقران النتوءوات 136 بالأعضاء القابلة للتمديد 132 مع واحد أو أكثر من الأعضاء ذات الشكل القابل للتعديل 137. ووفقًا لما هو مبين؛ فإن الأعضاء ذات الشكل القابل للتعديل 137؛ الموضحة في هذا المثال كأشكال اسطوانية مدمجة ‎Jaks‏ وبين النتوءات 136 والأعضاء القابلة للتمديد 132؛ قد تكون ‎.SMAS‏ ووفقًا لما هو موصوف» يتم إقران الواحد أو أكثر من النتوءوات 136 بالأعضاء ذات الشكل القابل للتعديل 137
0 (ك ‎(SMAs‏ والتي تغير شكلها ‎Jo)‏ سبيل المثال؛ تمتد من نقطة ثابتة) على أساس؛ على سبيل المثال» درجة حرارة مادة ال ‎Ag .SMAS‏ بعض الجوانب؛ قد يتم تصميم ال ‎SMAS‏ ووضعها داخل وبين الأعضاء القابلة للتمديد 132 والنتوءات 136 لتغيير شكلها على أساس تغير في درجة الحرارة وذلك لتحربك ‎weg)‏ 136 قسريًا في تلامس مع تكوين صخري وتقوم بتكسيره. ويتضمن التطبيق التمثيلي لأداة التكسير أسفل ‎Gane 116 Jad)‏ خارجيًا قطريًا 135؛ والذي يتضمن
5 جزءًا مثقبًا 138 (موضح هنا مباشرةً أسفل التجميعة الفرعية لمراقبة الضغط 118). وفي بعض الجوانب؛ قد يسمح المبيت المثتقب 138 بتدفق مائع حفرة بثر إلى التجميعة الفرعية لمراقبة الضغط 8 بمجرد حث التكسيرات. وفي بعض الجوانب؛ يتم تصنيع الجزءٍ المثقب 138 بمادة مستدامة لتحمل بيئة قاسية أسفل ‎all‏ (على سبيل ‎(Jha‏ درجة الحرارة المرتفعة والضغط العالي وإنتاج الرمال والموائع المسببة للتأكل). وفي بعض الجوانب؛ يتم إرفاق الواحد أو أكثر من النتوءات (على
سبيل المثال» 85//ا5) داخل تجميعة التكسير الفرعية 122 بحيث تكون مرنة ويمكن تقلها وإزالتها من ‎gall‏ المتشب 138. ويتم وصف عملية تمثيلية لأداة التكسير أسفل ‎ad‏ 116 بالإشارة إلى الأشكال 2أ-2د. فعلى سبيل المثال؛ بالإشارة إلى شكل 2أ؛ يتم توضيح أداة التكسير أسفل ‎all‏ 116 في موضع تشغيل داخلي. وفي موضع التشغيل الداخلي (أو غير المشغل)؛ لا يتم تشغيل أداة التكسير أسفل ‎Did)‏
5 116 ولا مانعي تسرب حفرة البئر أعلى ‎adh‏ وأسفل ‎all‏ 130 و131. وقد يتم وضع ‎al‏
التكسير أسفل ‎all‏ 116؛ على وسيلة النقل أسفل ‎all‏ 110؛ في حفرة البثر 112 في موضع التشغيل الداخلي عند عمق مرغوب أو موقع مجاور للتكوين الصخري في المنطقة الجوفية 114. وبعد ذلك؛ وبالانتقال إلى شكل 2ب؛ قد يتم ضبط أداة التكسير أسفل ‎ad)‏ 116 عند العمق أو الموقع المرغوب في حفرة البئثر 112. ووفقًا لما هو مبين في هذا الشكل؛ يتم تشغيل مانعي تسرب خفرة البئر أعلى ‎all‏ وأسفل ‎adh‏ 130 و131 (على سبيل المثال؛ ميكانيكيًا أو بواسطة تقنية تشغيل أخرى) لمنع تسرب ‎sha‏ 201 من حلقة 200 حفرة البثر 112 ‎Gaile‏ بعيدًا عن ‎shal‏ ‏أخرى من الحلقة 200 والتي تكون ‎el‏ مانع تسرب حفرة ‎jill‏ أعلى ‎sll‏ 130 وأسفل ‎gle‏ ‏تسرب حفرة ‎all‏ أسفل ‎ad)‏ 131. وبوجه عام؛ قد يتم ضبط مانع التسرب 130 و131 بحيث يمنع ‎puis Gaile‏ الجزء 201 من الحلقة 200 المجاور لموقع تكسير مرغوب في المنطقة الجوفية 0 114. وبعد ذلك؛ وبالانتقال إلى شكل 2ج يتم تشغيل أداة التكسير أسفل ‎all‏ 116 بواسطة تحربك (على سبيل المثال؛ ميكانيكيًا بأداة إزاحة أو بواسطة أمر من نظام التحكم 124) العضو الإسفيني 4 تجاه الأعضاء القابلة للتمديد 132 لضبط الواحد أو أكثر من النتوءات 136 قطريًا في تلامس مع التكوين الصخري في المنطقة الجوفية 114. وفي هذه الخطوة؛ قد يتم استقبال موائع 5 خفة ‎Jill‏ في التجميعة الفرعية لمراقبة الضغط 118 (على سبيل المثال» من خلال الغرفة المثقبة 8 لترشيح الرمل والحطام الآخر). وقد تقيس التجميعة الفرعية لمراقبة الضغط 118 الضغط أسفل ‎all‏ في الجزءِ ممنوع التسرب 201 من الحلقة 200؛ وتوفر القياسات لنظام التحكم 124 (على سبيل المثال؛ من خلال خط التحكم 111). فعلى سبيل المثال؛ قد يحدد نظام التحكم 124 معدلات الضغط الساكن في قاع ‎ll‏ أو معدلات ضغط التدفق في قاع ‎pill‏ في هذه الخطوة. 0 وبعد ذلك؛ وبالانتقال إلى شكل 002 يتم ضبط الواحد أو أكثر من النتوءات 136 في تلامس تكسير (على سبيل المثال؛ دفعها داخل التكوين الصخري لإحداث واحد أو أكثر من التكسيرات) عن طريق تغيير شكل الواحد أو أكثر من الأعضاء ذات الشكل القابل للتعديل 137. فعلى سبيل المثال» بناءً على تغير درجة الحرارة الأعضاء ذات الشكل القابل للتعديل 137 (مثل 85//ا5)؛ قد تطول الأعضاء 137؛ على سبيل المثال؛ من الأعضاء القابلة للتمديد 132 لدفع النتوءات 136 ‎Ups 5‏ داخل التكوين الصخري.
‎es‏ سبيل المثال؛ في بعض الجوانب؛ يتم توفير تيار كهريائي من خلال موصل 140 إلى ‎esl‏ 136. وبتسبب التيار الكهريائي في زيادة درجة حرارة النتوءات 136؛ مما يؤدي بدوره إلى زيادة درجة حرارة الأعضاء ذات الشكل القابل للتعديل 137. وبتغير شكل الأعضاء ذات الشكل القابل للتعديل 137« ‎Jie‏ 5//ا5» على أساس درجة الحرارة الزائدة وتمتد من الأعضاء القابلة للتمديد 132 لتجعل النتوءات 136 تكسر التكوين الصخري وتسبب تكسيرات 152 (أو تكسيرات صغيرة 152) في التكوين الصخري للمنطقة 114. ويمجرد التكسير؛ قد تتدفق موائع حفر ‎ull‏ 154 إلى الجزء 201 من الحلقة 200؛ من خلال ‎hall‏ المثقب 138( وإلى التجميعة الفرعية لمراقبة الضغط 118. وقد يتم قياس المزيد من معدلات ضغط المائع؛ أو التغيرات في ضغط المائع مثل الزيادات أو الانخفاضات؛ بواسطة التجميعة الفرعية لمراقبة الضغط 118.
‎(Lad 0‏ كجزء من هذه الخطوة؛ قد يتم قياس القوة المُسلّطة للنتوءات 136 مع تكسيرها للتكوين الصخري كضغط انهيار. فعلى سبيل المثال؛ قد يطرح نظام التحكم 124 الضغط الساكن المُقاس في قاع البثر من الضغط المتزايد بعد إنشاء التكسيرات 152. والضغط المحسوب هو ضغط الإغلاق الصافي. فعلى سبيل المثال؛ إذا كان الضغط الساكن في قاع ‎sill‏ 3000 رطل لكل بوصة مربعة ‎(PSI)‏ وزاد الضغط بعد التكسير بمقدار 300 رطل لكل بوصة مريعة؛ ‎Bind‏ يكون
‏5 ضغط الإغلاق الصافي 2700 رطل لكل بوصة مريعة؛ والذي يكون ال 1510. وبالتالي» فإن الضغط اللازم لإغلاق التكسيرات المنشأة 152 يبلغ 2700 رطل لكل بوصة مريعة. ويمثل ‎ISIP‏ ‏حجم الإجهاد في الموقع أو الإجهاد الأفقي الأدنى. وفي بعض الجوانب؛ تقيس أيضًا التجميعة الفرعية لمراقبة الضغط 118 ضغط تدفق في قاع البثر. ويمكن حساب ضغط إغلاق التكسير بواسطة طرح ضغط التدفق في قاع ‎Jill‏ من ضغط
‏0 الانحباس الفوري (1510). فعلى سبيل المثال؛ مع امتداد النتووات 136 لتلامس حفرة البثر 112؛ يتم قياس قوة مضادة (على سبيل المثال» قوة تسلطها حفرة البئثر 112 على النتوءات 136 والتي تكون مساوية ومقابلة للقوة التي تسلطها النتوءات 136 على حفرة ‎Al)‏ 112) لتحديد حمل القوة المحورية. وفي بعض الجوانب؛ أثناء التكسير كما هو موضح في شكل 2د؛ قد تستقبل المستقبلات الصوتية
‏5 144 إشارات صوتية مولدة بواسطة التكوين الصخري الذي يتم تكسيره. وبمكن بعد ذلك توفير
الإشارات الصوتية؛ من خلال الخطوط 142؛ إلى نظام التحكم 124. وقد يحدد بعد ذلك نظام
التحكم 124( بناءً على الإشارات الصوتية؛ زاوية سمت لإجهادات المجال البعيد للتكوين
الصخري. فعلى سبيل المثال؛ قد يكون الاتجاه السمتي للتكسيرات المنشأة 152 بواسطة النتوءات
6 معروفًا لأنه سيتم توجيه أداة التكسير أسفل ‎ill‏ 116 (وبالخصوص النتوءات 136) نحو اتجاه محدد عبر جدار حفرة البثر 112. وبناءً على الإشارات الصوتية؛ قد يميز نظام التحكم
4 الانخفاض الصخري بواسطة تحليل الموجات 5 و5 (الموجات الصوتية بسبب التكسير)
التي تستقبلها المستقبلات الصوتية 144. وقد تساعد هذه المعلومات على تحديد نمط الانخفاض
الصخري (على سبيل المثال؛ فشل الشد أو فشل القص للصخر المركب في الموقع).
وفي بعض الجوانب؛ قد يتم تكرار خطوة التكسير كما هو موضح في شكل 2د وذلك لتكسير
0 المناطق القطرية المختلفة للتكوين الصخري عند العمق أو الموقع المرغوب. فعلى سبيل المثال؛ قد يتم سحب النتوءات 136 من تكوين المنطقة 114 بواسطة تعطيل الأعضاء ذات الشكل القابل للتعديل 137 عن طريق خفض أو إيقاف التيار الكهريائي المتدفق إلى ‎weg)‏ 136. ومع تراجع درجة حرارة النتوءوات 136 (على أساس التيار الكهريائي المنخفض أو المتوقّف)؛ يتم ‎Wal‏ خفض الحرارة المنقولة إلى الأعضاء ذات الشكل القابل للتعديل 137. وقد تعود الأعضاء ذات الشكل
5 القابل للتعديل 137( ‎SMAS Jie‏ إلى شكل غير نشط مع انخفاض درجة حرارتها» وبالتالي سحب النتوء 136 وإزالة النتووات 136 من التلامس مع التكوين الصخري. وفي بعض الجوانب؛ يتم أيضًا إيقاف تشغيل أداة التكسير في قاع ‎full‏ 116 لضبط العضو الإسفيني 134 أعلى البثر. وقد ‎cages‏ لذلك؛ الأعضاء القابلة للتمديد 132 إلى حالتها غير المشغّلة؛ وبالتالي إزالة ‎legal)‏ ‏6 من التلامس مع التكوين الصخري كذلك.
0 وبمجرد إيقاف تشغيل أداة التكسير أسفل البثر 116( قد تدوّر التجميعة الفرعية الدوارة 120 تجميعة التكسير الفرعية 122 (الموضحة أيضًا في شكل 2د) مسافة قطرية معينة؛ ‎Jie‏ 90 درجة أو 180 درجة أو 270 درجة أو مسافة دورانية أخرى. وبمجرد تدويرهاء قد يتم تكرار خطوة التشغيل ‎WS)‏ يتم توضيحها في شكل 2ج) وخطوة التنشيط (الموضحة في شكل 2د) لتكسير التكوين الصخري مرة أخرى. وقد يتم تكرار هذه الخطوات كلما دعت الحاجة؛ في أعماق أو مواقع
5 مرغوية مختلفة في حفرة البثر 112؛ حتى يتم جمع قياسات الضغط المرغوية؛ أو قياسات القوة
المرغوية؛ أو القياسات الصوتية المرغوية؛ أو توليفة من الثلاثة جميعهاء؛ بواسطة أداة التكسير أسفل البثر 116. ‎ed‏ سبيل المثال؛ قد يتم تحربك أداة التكسير أسفل ‎jal‏ 116 إلى أعماق أو مواقع إضافية عن طريق إيقاف تشغيل مانعي تسرب حفرة البثر 130 و131 ورفع أو إنزال أداة التكسير أسفل ‎idl‏ 116 في حفرة البئثر 112 (وتكرار العمليات الموصوفة).
والأشكال 3-13ج ‎Ble‏ عن رسومات تخطيطية لتطبيقات تمثيلية لواحد أو أكثر من نتوءات التكسير لأداة تكسير أسفل ‎Jie cal)‏ أداة التكسير أسفل ‎all‏ 116. وبالانتقال إلى شكل 3أ؛ على سبيل المثال؛ يتم توضيح عضو قابل للتمديد 132 مع عدة نتوءات مستطيلة 136 مقترنة مع عدة أعضاء ذات شكل قابل للتعديل 137 (على سبيل المثال» 51//05). وتتاخم قاعدة كل نتوء 6 (وفي بعض الأمثلة؛ قد يتم تثبيتها ب) الأعضاء القابلة للتمديد 132( مع أجزاء مستطيلة من
0 النتوءات 136 تمتد (عند حثها بواسطة الأعضاء المنشطة ذات الشكل القابل للتعديل 137). وفي بعض الجوانب؛ قد يتم استخدام ذلك الجزءٍ المُشكّل ‎Ae)‏ سبيل ‎(Jal)‏ مستطيل) في؛ على سبيل ‎(JU)‏ تكوينات صخرية جاسئة أو رقائقية نسبيًا. وبالانتقال إلى شكل 3ب؛ يتم توضيح عضو قابل للتمديد 132 مع عدة نتوءات مخروطية 136 مقترنة مع عدة أعضاء ذات شكل قابل للتعديل 137 (على سبيل المثال» 51//85). وتتاخم قاعدة
5 كل نتوء 136 (وفي بعض الأمثلة؛ قد يتم تثبيتها ب) الأعضاء القابلة للتمديد 132 مع ‎shal‏ ‏مخروطية من النتوءات 136 تمتد (عند حثها بواسطة الأعضاء المنشطة ذات الشكل القابل للتعديل 137). وفي بعض الجوانب؛ قد يتم استخدام ذلك الجزءِ المخروطي من النتوءات 136 في؛ على سبيل المثال؛ تكوينات صخرية شديدة الجساءة. وبالانتقال إلى شكل 3ج؛ يتم توضيح عضو قابل للتمديد 132 مع عدة نتوءات مستديرة 136
0 ممتترنة مع عدة أعضاء ذات شكل قابل للتعديل 137 (على سبيل المثال» 51//85). وتتاخم قاعدة كل نتوء 136 (وفي بعض الأمثلة؛ قد يتم تثبيتها ب) الأعضاء القابلة للتمديد 132 مع ‎shal‏ ‏مستطيلة من النتوءات 136 تمتد (عند حثها بواسطة الأعضاء المنشطة ذات الشكل القابل للتعديل 7). وفي بعض الجوانب؛ قد يتم استخدام ذلك الجزءِ المستدير من النتوءات 136 في؛ على سبيل المثال؛ تكوينات صخرية رخوة نسبيًا.
وشكل 4 عبارة عن رسم تخطيطي لمُتحكّم تمثيلي 400 (أو نظام تحكم 400) لأداة تكسير أسفل البثر. وعلى سبيل ‎(Jal)‏ قد يتم استخدام المُتحكّم 400 للعمليات الموصوفة ‎Rane‏ على سبيل المثال كنظام التحكم 124 أو كجزء منه؛ أو متحكمات أخرى موصوفة في هذا الطلب. وعلى سبيل المثال؛ قد يتم إقران المتحكم 400 بشكل قابل للتوصيل مع؛ أو كجزءِ من؛ أداة تكسير أسفل البثر (مثل أداة التكسير أسفل ‎Jad)‏ 116) كما هو موصوف في هذا الطلب.
ويتم إعداد المتحكم 400 ليتضمن أشكالًا مختلفة من أجهزة الحاسوب الرقمية؛ مثل لوحات الدوائر المطبوعة ‎(PCB)‏ أو المعالجات؛ أو الدوائر الرقمية؛ أو أجهزة أخرى. وبالإضافة إلى ذلك يمكن أن يتضمن النظام وسائط تخزين محمولة؛ ‎Jie‏ أقراص الفلاش للناقل التسلسلي العالمي ‎(USB)‏ ‏فعلى سبيل المثال؛ قد تخزن أقراص فلاش ال ‎USB‏ أنظمة تشغيل وتطبيقات أخرى. وبمكن أن
0 تتضمن أقراص فلاش ال ‎USB‏ مكونات إدخال/إخراج؛ ‎die‏ مرسل لاسلكي أو موصل ‎USB‏ يمكن إدخاله في منفذ ‎USB‏ أو جهاز حوسبة آخر. ويتضمن المتحكم 400 معالج 410؛ وذاكرة 420؛ وجهاز تخزين 430( وجهاز إدخال/إخراج 0. وبتم توصيل كل من المكونات 410 420؛ 430؛ و440 بينيًا باستخدام ناقل نظام 0. ويكون المعالج 410 قادرًا على معالجة تعليمات لتنفيذها داخل المتحكم 400. وقد يتم
5 تصميم المعالج باستخدام أي بنية من عدد من البنيات. فعلى سبيل المثال؛ قد يكون المعالج 410 عبارة عن معالج ‎CISC‏ (حواسب بمجموعة تعليمات معقدة)؛ أو معالج ‎RISC‏ (حاسوب بمجموعة تعليمات مختزلة)؛ أو معالج ‎MISC‏ (حاسوب بمجموعة تعليمات دنيا). وفي أحد التطبيقات؛ يكون المعالج 410 عبارة عن معالج أحادي الخيط. وفي تطبيق ‎AT‏ يكون المعالج 410 عبارة عن معالج متعدد الخيوط. ويكون المعالج 410 قادرًا على معالجة التعليمات
0 المخزنة في الذاكرة 420 أو على جهاز التخزين 430 لعرض المعلومات الرسومية لواجهة مستخدم على جهاز الإدخال/الإخراج 440. وتخزن الذاكرة 420 المعلومات داخل المتحكم 400. وفي أحد التطبيقات؛ تكون الذاكرة 420 عبارة عن وسط قابل للقراءة بواسطة الحاسوب. وفي أحد التطبيقات؛ تكون الذاكرة 420 عبارة عن وحدة ذاكرة متطايرة. ‎Ag‏ تطبيق ‎«AT‏ تكون الذاكرة 420 عبارة عن وحدة ذاكرة غير متطايرة.
ويكون جهاز التخزين 430 قادرًا على توفير تخزين كبير السعة للمتحكم 400. وفي أحد التطبيقات؛ يكون جهاز التخزين 430 عبارة عن وسط قابل للقراءة بواسطة الحاسوب. وفي تطبيقات مختلفة أخرى؛ قد يكون جهاز التخزين 430 ‎Ble‏ عن جهاز قرص مرن؛ أو جهاز قرص ‎ala‏ أو جهاز قرص ‎copa‏ أو جهاز ‎Jd‏ ‏5 ويوفر جهاز الإدخال/الإخراج 440 عمليات إدخال/إخراج للمتحكم 400. وفي أحد التطبيقات؛
يتضمن جهاز الإدخال/الإخراج 440 لوحة مفاتيح؛ أو جهاز ‎«ual‏ أو كليهما. وفي تطبيق ‎OAT‏ ‏يتضمن جهاز الإدخال/الإخراج 440 وحدة عرض لعرض واجهات المستخدم الرسومية. ‎(Sag‏ تطبيق السمات الموصوفة في دائرة إلكترونية رقمية؛ أو في جهاز حاسوب؛ أو برمجيات ثابتة؛ أو برمجيات؛ أو توليفة مما سبق. ويمكن تنفيذ الجهاز في منتج برنامج حاسوبي يتجسد
0 ماديًا في ‎Jala‏ معلومات؛ على سبيل المثال» في جهاز تخزين قابل للقراءة بالآلة للتنفيذ بواسطة معالج قابل للبرمجة؛ ويمكن إجراء خطوات الطريقة بواسطة معالج قابل للبرمجة يقوم بتنفيذ برنامج من التعليمات لإجراء وظائف التطبيقات الموصوفة بواسطة التشغيل على بيانات إدخال وتوليد إخراج. ويمكن تطبيق السمات الموصوفة على نحو مفيد في برنامج حاسوبي واحد أو أكثر والذي يكون قابلًا للتنفيذ على نظام قابل للبرمجة يتضمن معالج قابل للبرمجة واحد على الأقل مقترن
الاستقبال البيانات والتعليمات من؛ وإرسال البيانات والتعليمات إلى؛ نظام تخزين بيانات؛ وجهاز إدخال واحد على الأقل» وجهاز إخراج واحد على الأقل. ويكون برنامج حاسوبي ‎Ble‏ عن مجموعة من التعليمات التي يمكن استخدامها؛ بشكل مباشر أو غير مباشرء في حاسوب لإجراء نشاط معين أو تحقيق نتيجة معينة. ويمكن كتابة برنامج حاسوبي بأي صورة لغة برمجة؛ بما في ذلك اللغات المترجمة أو المفسرة؛ ويمكن نشره في أي صورة؛ بما في ذلك كبرنامج قائم بذاته أو
0 كوحدة؛ أو مكون؛ أو ‎malin‏ فرعي؛ أو حدة أخرى مناسبة للاستخدام في بيئة حوسبة. وتتضمن المعالجات المناسبة لتنفيذ برنامج تعليمات؛ على سبيل المثال؛ المعالجات الدقيقة لكل من الأغراض العامة والخاصة؛ والمعالج الواحد أو واحد من معالجات متعددة من أي نوع حاسوب. وبوجه ‎ale‏ سوف يستقبل معالج التعليمات والبيانات من ذاكرة القراءة فقط أو ذاكرة الوصول العشوائي أو كليهما. وتتمثل العناصر الأساسية لحاسوب في معالج لتنفيذ التعليمات وذاكرة واحدة
5 أو أكثر لتخزين التعليمات والبيانات. وبوجه عام؛ سوف يتضمن الحاسوب ‎Lad‏ أو يتم إقرانه
تشغيليًا للاتصال مع؛ جهاز تخزين كبير السعة واحد أو أكثر لتخزين ملفات البيانات؛ حيث تتضمن هذه الأجهزة أقراص ممغنطة؛ مثل الأقراص الصلبة الداخلية والأقراص القابلة للإزالة؛ والأقراص الممغنطة البصرية؛ والأقراص البصرية. وتتضمن أجهزة التخزين المناسبة لتجسيد تعليمات وبيانات ‎malin‏ الحاسوب ‎Gale‏ جميع صور الذاكرة غيرة المتطايرة؛ بما في ذلك على سبيل المثال أجهزة الذاكرة شبه ‎cabin gall‏ مثل ‎(EPROM‏ و ‎(EEPROM‏ وأجهزة الذاكرة الوميضية؛ والأقراص الممغنطة مثل الأقراص الصلبة الداخلية والأقراص القابلة للإزالة؛ والأقراص الممغنطة البصرية؛ وأقراص ‎.DVD-ROM 5 CD-ROM‏ ويمكن إلحاق المعالج والذاكرة ب ‎ils) ASICs‏ متكاملة خاصة بتطبيق)؛ أو تضمينهما ‎Ned‏ ‏ولتوفير تفاعل مع مستخدم؛ يمكن تطبيق السمات على حاسوب به جهاز عرض مثل ‎CRT‏ ‏0 (أنبوب أشعة سالبة القطب) أو شاشة ‎LOD‏ (شاشة عرض بسائل بلوري) لعرض المعلومات للمستخدم ولوحة مفاتيح وجهاز تأشير مثل فأرة أو كرة تتبع يمكن للمستخدم بواسطتها توفير إدخال للحاسوب. وبالإضافة إلى ذلك؛ يمكن تطبيق هذه الأنشطة عن طريق شاشات مسطحة تعمل باللمس وآليات مناسبة أخرى. ويمكن تطبيق السمات في نظام تحكم يتضمن مكون خلفي؛ ‎Jie‏ خادم بيانات؛ أو يتضمن مكون 5 برمجيات وسيطة؛ ‎Jie‏ خادم تطبيقات أو خادم إنترنت؛ أو يتضمن مكون أمامي؛ ‎Jie‏ حاسوب عميل به واجهة مستخدم رسومية أو متصفح إنترنت؛ أو أي توليفة مما سبق. ‎(Sarg‏ توصيل مكونات النظام بواسطة أي صورة أو وسط اتصال بيانات رقمية مثل شبكة اتصالات. وتتضمن أمثلة شبكات الاتصالات شبكة منطقة محلية ‎("LAN")‏ وشبكة منطقة واسعة ‎("WAN")‏ وشبكات نظير إلى نظير (تتضمن أعضاء لغرض معين أو ثابتين)؛ والبنيات الأساسية للحوسبة الشبكية؛ 0 والإنترنت. وبينما تحتوي هذه المواصفة على العديد من تفاصيل التطبيق الخاصة؛ يجب عدم تفسير هذه التفاصيل كقيود على مجال أي من عناصر الحماية أو ما قد ‎lll‏ حمايته؛ ولكن بالأحرى يجب تفسيرها على أنها أوصاف لسمات خاصة بتطبيقات معينة. ويمكن ‎Wad‏ تنفيذ السمات المعينة التي يتم وصفها في هذه المواصفة في سياق تطبيقات منفصلة في توليفة في تطبيق واحد. وفي المقابل؛ 5 يمكن ‎Wad‏ تطبيق سمات مختلفة يتم وصفها في سياق تطبيق واحد في عدة تطبيقات بصورة
منفصلة أو في أي توليفة فرعية مناسبة. وعلاوة على ذلك؛ على الرغم من أنه قد يتم وصف السمات على أنها تعمل في توليفات معينة وكذلك طلب حمايتها ‎lo Wl‏ هذا النحو؛ فإن واحدة أو أكثر من السمات من توليفة مطلوب حمايتها يمكن في بعض الحالات ممارستها من التوليفة؛ وقد يتم توجيه التوليفة المطلوب حمايتها إلى توليفة فرعية أو صورة مغايرة من توليفة فرعية.
كذلك؛ بينما يتم تصوير العمليات في الأشكال بترتيب معين؛ يجب عدم فهم ذلك على أنه يتطلب إجراء هذه العمليات بالترتيب المعين الموضح أو بترتيب تسلسلي؛ أو أن جميع العمليات الموضحة يتم إجراؤهاء لتحقيق النتائج المرغوية. وفي حالات معينة؛ فإن تعدد المهام والمعالجة المتوازية قد يكونا مفيدين. وعلاوة على ‎ld‏ ينبغي عدم فهم فصل مكونات النظام المختلفة في التطبيقات الموصوفة على أنه يتطلب ذلك الفصل في جميع التطبيقات؛ وينبغي فهم أنه يمكن بوجه عام دمج
0 مكونات وأنظمة البرنامج الموصوفة ‎lhe‏ في منتج برنامج واحد أو حزمها في عدة منتجات برامج. وتم وصف عدد من التطبيقات. وعلى الرغم من ذلك؛ ‎agin‏ أنه قد يتم إجراء تعديلات مختلفة بدون الخروج عن فحوى ومجال الكشف. فعلى سبيل المثال؛ قد تتضمن العمليات؛ أو الطرق؛ أو المعالجات التمثيلية الموصوفة في هذا الطلب خطوات أكثر أو خطوات أقل من تلك التي تم وصفها. أيضًاء؛ قد يتم إجراء الخطوات الواردة في العمليات؛ أو الطرق؛ أو المعالجات التمثيلية في تسلسلات مختلفة 5 عن تلك الموصوفة أو الموضحة في الأشكال. ووفقًا لذلك؛ تقع تطبيقات أخرى في نطاق مجال عناصر الحماية التالية.

Claims (1)

  1. عناصر الحماية 1- طريقة لتحديد واحدة أو أكثر من خواص الصخور؛ تشتمل على: تمديد أداة أسفل البثر في حفرة ‎Ji‏ مكونة من سطح أرضي إلى منطقة جوفية تشتمل على تكوين صخري تحت الأرض» تشتمل الأداة أسفل البئتر على واحد أو أكثر من النتوءات المقترنة بعضو قابل للتمديد واحد على الأقل بواسطة واحد أو ‎fT‏ من الأعضاء ذات الشكل القابل للتعديل للأداة أسفل ‎al)‏ يشتمل الواحد أو أكثر من الأعضاء ذات الشكل القابل للتعديل على معدن ذي ذاكرة؛ تشغيل الأداة أسفل ‎cll‏ عند موقع في حفرة البثر مجاور للتكوين الصخري تحت الأرض؛ لضبط العضو القابل للتمديد الواحد على الأقل لتحريك الواحد أو أكثر من النتوءات إلى أو بالقرب من ملامسة التكوين الصخري تحت الأرض؛ تنشيط الواحد أو أكثر من الأعضاء ذات الشكل القابل للتعديل لتحريك الواحد أو أكثر من النتوءات 0 تلتكسير التكوين الصخري تحت الأرض بواسطة ‎quill‏ الواحد أو أكثر من خلال تلامس قسري بين الواحد أو أكثر من النتوءات والتكوين الصخري تحت الأرض؛ تحديد زيادة في ضغط حفرة البثر في الموقع في حفرة ‎Jill‏ بناءً على التكسير؛ تحديد واحدة أو أكثر من خواص التكوين الصخري تحت الأرض بالاعتماد جزئيًا على الأقل على زيادة الضغط المحددة في حفرة ‎ull‏ ¢ 5 استقبال واحدة أو أكثر من الإشارات الصوتية عند الأداة أسفل البئرء الواحدة أو ‎SST‏ من الإشارات الصوتية يسببها التكسير؛ و تحديد زاوية سمت واحدة على الأقل لواحد أو ‎ST‏ من إجهادات المجال البعيد بناءً على الواحدة أو أكثر من الإشارات الصوتية. 0 2- الطريقة ‎Gg‏ لعنصر الحماية 1؛ تشتمل أيضًاء قبل تشغيل الأداة أسفل البئثرء على: تشغيل ‎wile‏ تسرب أول بحفرة ‎all‏ للأداة أسفل البئر عند نهاية أعلى ‎ull‏ في الموقع في حفرة البثر؛ تشغيل ‎wile‏ تسرب ثان بحفرة البثر للأداة أسفل البئثر عند نهاية أسفل ‎ull‏ في الموقع في حفرة البئثر؛ و
    — 6 2 — بناءة على تشغيل مانعي تسرب حفرة ‎A‏ الأول والثاني» عزل حجم حفرة البئثر في الموقع المجاور للتكوين الصخري تحت الأرض مائعيًا عن الأحجام الخاصة لحفرة ‎el id)‏ مانع تسرب حفرة البثر الأول وأسفل ‎wile‏ تسرب حفرة ‎A‏ الثاني.
    3- الطريقة وفقًا لعنصر الحماية 2؛ حيث يشتمل كل من مانعي تسرب حفرة ‎ll‏ الأول والثاني 4- الطريقة وفقًا لعنصر الحماية 2؛ تشتمل ‎(Lia‏ قبل تشغيل الأداة أسفل البئثر وبعد ‎Jie‏ حجم حفرة ‎ll‏ في الموقع المجاور للتكوين الصخري تحت الأرض ‎Gaile‏ على تحديد ضغط قاع بئثر
    0 ساكن أو متدفق لحفرة البثر في الموقع المجاور للتكوين الصخري تحت الأرض. 5- الطريقة وفقًا لعنصر الحماية ‎of‏ تشتمل أيضًا على: بعد التكسير» من خلال ملامسة تعشيق الواحد أو أكثر من النتوءات مع التكوين الصخري تحت الأرض؛ تحديد ضغط حفرة بثر في الموقع في حفرة البثر؛ و
    5 تحديد الزيادة في ضغط حفرة البثر في الموقع في حفرة البثر على أساس فرق بين ضغط قاع ‎Dill‏ ‏الساكن أو المتدفق وضغط حفرة البثر في الموقع في حفرة البئر. 6-> الطريقة ‎Bg‏ لعنصر الحماية 1؛ حيث يشتمل المعدن ذو الذاكرة على سبيكة ذاكرة شكل.
    0 7- الطريقة ‎Bg‏ لعنصر الحماية 6» حيث تشتمل سبيكة ذاكرة الشكل على سبيكة من النحاس والألومنيوم والنيكل أو سبيكة من النيكل والتيتانيوم. 8- الطريقة ‎Bg‏ لعنصر الحماية 1؛ حيث يشتمل تنشيط الواحد أو أكثر من الأعضاء ذات الشكل القابل للتعديل على:
    5 تسخين الواحد أو ‎ST‏ من الأعضاء ذات الشكل القابل للتعديل؛ و تعديل شكل الواحد أو أكثر من الأعضاء ذات الشكل القابل للتعديل بناءً على التسخين.
    9- الطريقة ‎Udy‏ لعنصر الحماية 8؛ حيث يشتمل تسخين الواحد أو أكثر من الأعضاء ذات الشكل القابل للتعديل على: إرسال القدرة الكهريائية إلى الواحد أو أكثر من نتوءات الأداة أسفل البئر؛ تسخين الواحد أو أكثر من النتوءات بالقدرة الكهربائية؛ و تقل الحرارة بصورة موصّلة من الواحد أو أكثر من النتوءات المُسخّنة إلى الواحد أو أكثر من الأعضاء ذات الشكل القابل للتعديل. 0- الطريقة ‎Wy‏ لعنصر الحماية 1؛ حيث يشتمل تشغيل الأداة أسفل البئر لضبط العضو القابل للتمديد الواحد على الأقل على واحد على الأقل من: 0 إناحة إسفين في تلامس مع العضو القابل للتمديد الواحد على الأقل لتحربك العضو القابل للتمديد الواحد على الأقل قطريًا بعيدًا عن خط مركزي قطري للأداة أسفل البئر؛ أو تمديد كيس هواء مائعيًا موضوع ليلامس العضو القابل للتمديد الواحد على الأقل لتحريك العضو القابل للتمديد الواحد على الأقل قطريًا بعيدًا عن خط مركزي قطري للأداة أسفل ‎il)‏ ‏5 11- الطريقة ‎Gg‏ لعنصر الحماية 1؛ تشتمل ‎Wal‏ على: تعطيل الواحد أو ‎SST‏ من الأعضاء ذات الشكل القابل للتعديل لإيقاف التلامس القسري بين الواحد أو أكثر من النتوءات والتكوين الصخري تحت الأرض؛ تدوير العضو القابل للتمديد الواحد على الأقل؛ إعادة تنشيط الواحد أو أكثر من الأعضاء ذات الشكل القابل للتعديل لتحربك الواحد أو أكثر من 0 النتوءات لتكسير التكوين الصخري تحت الأرض من خلال التلامس القسري بين الواحد أو أكثر من النتوءات والتكوين الصخري تحت الأرض؛ و تحديد زيادة أخرى في ضغط حفرة ‎ll‏ في الموقع في حفرة البئر بناءً على التكسير. 2- الطريقة وفقًا لعنصر الحماية 1؛ حيث تشتمل الواحدة أو أكثر من خواص التكوين الصخري 5 تحت الأرض على واحد أو أكثر من الإجهادات لحالة إجهاد للتكوين الصخري تحت الأرض.
    3- نظام أداة أسفل ‎opal)‏ يشتمل على: أداة أسفل ‎yall‏ تشتمل على: مبيت ‎Lge‏ للاقتران بوسيلة نقل أسفل ‎cll‏ على الأقل جزءِ من المبيت يشتمل على قطاع مثقب؛ عضو قابل للتمديد واحد على الأقل موضوع داخل القطاع المثقب من المبيت؛
    واحد أو أكثر من نتوءات مقترنة بالعضو القابل للتمديد الواحد على الأقل من خلال واحد أو أكثر من الأعضاء ذات الشكل القابل للتعديل» يشتمل الواحد أو أكثر من الأعضاء ذات الشكل القابل للتعديل على معدن ذي ذاكرة؛ و واحد أو أكثر من المستقبلات الصوتية موضوعة في المبيت؛ و نظام تحكم مقترن بشكل قابل للتوصيل بالأداة أسفل البئر ومهياً لأداء عمليات تشتمل على:
    0 تشغيل الأداة أسفل ‎all‏ عند موقع في حفرة ‎ill‏ مجاور لتكوين صخري تحت الأرض؛ لضبط العضو القابل للتمديد الواحد على الأقل لتحريك الواحد أو أكثر من النتوءات إلى أو بالقرب من ملامسة التكوين الصخري تحت الأرض؛ تنشيط الواحد أو أكثر من الأعضاء ذات الشكل القابل للتعديل لتحريك الواحد أو أكثر من النتوءات لتكسير التكوين الصخري تحت الأرض بواسطة النتوء الواحد أو أكثر من خلال تلامس قسري بين
    5 الواحد أو أكثر من النتوءات والتكوين الصخري تحت الأرض؛ تحديد زيادة في ضغط حفرة البثر في الموقع في حفرة ‎Jill‏ بناءً على التكسير؛ تحديد واحدة أو أكثر من خواص التكوين الصخري تحت الأرض بالاعتماد جزئيًا على الأقل على زيادة الضغط المحددة في حفرة ‎ull‏ ¢ التحكم في الواحد أو أكثر من المستقبلات الصوتية لاستقبال واحدة أو أكثر من الإشارات الصوتية
    0 عند الأداة أسفل البثرء الواحدة أو أكثر من الإشارات الصوتية يسببها التكسير؛ و تحديد زاوية سمت واحدة على الأقل لواحد أو ‎ST‏ من إجهادات المجال البعيد بناءً على الواحدة أو أكثر من الإشارات الصوتية.
    4- نظام الأداة أسفل ‎ill‏ وفقًا لعنصر الحماية 13؛ يشتمل أيضًا على:
    5 مانع تسرب أول بحفرة ‎jill‏ موضوع على الأداة أعلى ‎ll‏ للعضو القابل للتمديد الواحد على الأقل
    والواحد أو أكثر من النتوءات؛ و
    مانع تسرب ثان بحفرة البثر موضوع على الأداة أسفل البئر للعضو القابل للتمديد الواحد على الأقل والواحد أو أكثر من النتوءات؛ تتم تهيئة نظام التحكم لأداء مزيد من العمليات تشتمل على: تشغيل ‎ile‏ تسرب حفرة ‎ll‏ الأول للأداة أسفل ‎all‏ عند نهاية أعلى البثر في الموقع في حفرة البئثر؛ و
    تشغيل ‎wile‏ تسرب ‎A sia‏ الثاني للأداة أسفل ‎al)‏ عند نهاية أسفل البئثر في الموقع في حفرة البثر لعزل حجم حفرة ‎Jill‏ في الموقع المجاور للتكوين الصخري تحت الأرض ‎Gaile‏ عن الأحجام الخاصة لحفرة ‎jad)‏ أعلى مانع تسرب حفرة البثر الأول وأسفل ‎wile‏ تسرب حفرة البئر الثاني.
    5- نظام الأداة أسفل ‎all‏ وفقًا لعنصر الحماية 14؛ حيث يشتمل كل من مانعي تسرب حفرة 0 البتر الأول والثاني على حشوة. 6- نظام الأداة أسفل ‎all‏ وفقًا لعنصر الحماية 14؛ يشتمل أيضًا على تجميعة فرعية لمراقبة الضغط مُركّبة في المبيت الموضوع لاستقبال تدفق مائع حفرة بثر من التكوين الصخري تحت الأرض خلال القطاع المثقب من المبيت؛ تتم تهيئة نظام التحكم لأداء مزيد من العمليات تشتمل 5 على: قبل تشغيل الأداة أسفل ‎Jal)‏ وبعد ‎Jie‏ حجم حفرة ‎ll‏ في الموقع المجاور للتكوين الصخري تحت الأرض ‎(Gaile‏ التحكم في التجميعة الفرعية لمراقبة الضغط لتحديد ضغط قاع ‎yi‏ ساكن أو متدفق لحفرة البئثر في الموقع المجاور للتكوين الصخري تحت الأرض. 0 17- نظام الأداة أسفل البئر وفقًا لعنصر الحماية 16؛ حيث تتم تهيئة نظام التحكم لأداء مزيد من العمليات تشتمل على: بعد التكسير» من خلال ملامسة تعشيق الواحد أو أكثر من النتوءات مع التكوين الصخري تحت الأرض» التحكم في التجميعة الفرعية لمراقبة الضغط لتحديد ضغط حفرة بتر في الموقع في ‎Bis‏ ‏البئثر؛ و 5 تحديد الزيادة في ضغط حفرة البثر في الموقع في حفرة البثر على أساس فرق بين ضغط قاع ‎Dill‏ ‏الساكن أو المتدفق وضغط حفرة البثر في الموقع في حفرة البئر.
    — 0 3 — 8- نظام الأداة أسفل البئر وفقًا لعنصر الحماية 13( حيث يشتمل المعدن ذو الذاكرة على سبيكة ذاكرة شكل. 19- نظام الأداة أسفل البئر وفقًا لعنصر الحماية 18( حيث تشتمل سبيكة ذاكرة الشكل على
    سبيكة من النحاس والألومنيوم والنيكل أو سبيكة من النيكل والتيتانيوم. 0- نظام الأداة أسفل البئر ‎Gg‏ لعنصر الحماية 13( حيث تشتمل عملية تنشيط الواحد أو أكثر من الأعضاء ذات الشكل القابل للتعديل على:
    0 تسخين الواحد أو ‎SST‏ من الأعضاء ذات الشكل القابل للتعديل؛ و تعديل شكل الواحد أو أكثر من الأعضاء ذات الشكل القابل للتعديل بناءً على التسخين. 1- نظام الأداة أسفل البئر وفقًا لعنصر الحماية 20؛ حيث تتم تهيئة نظام التحكم لأداء مزبد من العمليات تشتمل على:
    5 التحكم في إرسال القدرة الكهربائية إلى الواحد أو أكثر من نتوءات الأداة أسفل البئر لتسخين الواحد أو أكثر من النتوءات ونقل الحرارة بصورة موصّلة من الواحد أو ‎AST‏ من النتوءات المُسخّنة إلى الواحد أو ‎ST‏ من الأعضاء ذات الشكل القابل للتعديل. 2- نظام الأداة أسفل البئر ‎Gy‏ لعنصر الحماية 13؛ حيث تشتمل عملية تشغيل الأداة أسفل
    0 البئر لضبط العضو القابل للتمديد الواحد على الأقل على واحد على الأقل من: إزاحة؛ استجابةً لأمر من نظام التحكم؛ إسفين في تلامس مع العضو القابل للتمديد الواحد على الأقل لتحريك العضو القابل للتمديد الواحد على الأقل قطريًا بعيدًا عن خط مركزي قطري للأداة أسفل البثر؛ أو تمديد؛ استجابة لأمر من نظام التحكم؛ كيس هواء ‎Gaile‏ موضوع ليلامس العضو القابل للتمديد
    5 الواحد على الأقل لتحريك العضو القابل للتمديد الواحد على الأقل قطريًا بعيدًا عن خط مركزي قطري للأداة أسفل البئر.
    3- نظام الأداة أسفل ‎all‏ وفقًا لعنصر الحماية 16؛ يشتمل أيضًا على تجميعة فرعية دؤارة مقترنة بالعضو القابل للتمديد الواحد على الأقل؛ تتم تهيئة نظام التحكم لأداء مزيد من العمليات تشتمل على: تعطيل الواحد أو أكثر من الأعضاء ذات الشكل القابل للتعديل لإيقاف التلامس القسري بين الواحد أو أكثر من النتوءات والتكوين الصخري تحت الأرض؛ التحكم في التجميعة الفرعية الدوارة لتدوير العضو القابل للتمديد الواحد على الأقل؛ إعادة تنشيط الواحد أو أكثر من الأعضاء ذات الشكل القابل للتعديل لتحربك الواحد أو أكثر من النتوءات لتكسير التكوين الصخري تحت الأرض من خلال التلامس القسري بين الواحد أو أكثر من النتوءات والتكوين الصخري تحت الأرض؛ و 0 التحكم في نظام مراقبة الضغط لتحديد ضغط آخر في حفرة ‎al‏ ‏4- نظام الأداة أسفل البئر وفقًا لعنصر الحماية 13؛ حيث تشتمل الواحدة أو أكثر من خواص التكوين الصخري تحت الأرض على واحد أو أكثر من الإجهادات لحالة إجهاد للتكوين الصخري تحت الأرض.
    5- طريقة لتحديد واحدة أو أكثر من خواص الصخور؛ تشتمل على: تمديد أداة أسفل البثر في حفرة ‎Ji‏ مكونة من سطح أرضي إلى منطقة جوفية تشتمل على تكوين صخري تحت الأرضء تشتمل الأداة أسفل ‎jad)‏ على واحد أو أكثر من النتوءات المقترنة بعضو قابل للتمديد واحد على الأقل بواسطة واحد أو ‎fT‏ من الأعضاء ذات الشكل القابل للتعديل للأداة 0 أمسفل البئرء يشتمل الواحد أو أكثر من الأعضاء ذات الشكل القابل للتعديل على معدن ذي ذاكرة؛ تشغيل الأداة أسفل ‎fll‏ عند موقع في حفرة البثر مجاور للتكوين الصخري تحت الأرض؛ لضبط العضو القابل للتمديد الواحد على الأقل لتحريك الواحد أو أكثر من النتوءات إلى أو بالقرب من ملامسة التكوين الصخري تحت الأرض؛ تنشيط الواحد أو أكثر من الأعضاء ذات الشكل القابل للتعديل لتحريك الواحد أو أكثر من النتوءات 5 لتكسير التكوين الصخري تحت الأرض من خلال تلامس قسري بين الواحد أو أكثر من النتوءات والتكوين الصخري تحت الأرض؛
    تحديد زيادة في ضغط حفرة البثر في الموقع في حفرة ‎Jill‏ بناءً على التكسير؛ تحديد واحدة أو أكثر من خواص التكوين الصخري تحت الأرض بالاعتماد جزئيًا على الأقل على زيادة الضغط المحددة في حفرة ‎ull‏ ¢ تعطيل الواحد أو أكثر من الأعضاء ذات الشكل القابل للتعديل لإيقاف التلامس القسري بين الواحد أو أكثر من النتوءات والتكوين الصخري تحت الأرض؛
    تدوير العضو القابل للتمديد الواحد على الأقل؛ إعادة تنشيط الواحد أو أكثر من الأعضاء ذات الشكل القابل للتعديل لتحربك الواحد أو أكثر من النتوءات لتكسير التكوين الصخري تحت الأرض من خلال التلامس القسري بين الواحد أو أكثر من النتوءات والتكوين الصخري تحت الأرض؛ و
    0 تحديد زيادة أخرى في ضغط حفرة ‎All‏ في الموقع في حفرة البئر بناءً على التكسير. 6- الطريقة وفقًا لعنصر الحماية 25؛ تشتمل أيضًاء قبل تشغيل الأداة أسفل البئثرء على: تشغيل ‎wile‏ تسرب أول بحفرة ‎all‏ للأداة أسفل ‎ll‏ عند نهاية ‎ull of‏ في الموقع في حفرة البثر؛
    5 تشغيل ‎le‏ تسرب ثان بحفرة ‎all‏ للأداة أسفل ‎ad)‏ عند نهاية أسفل ‎Al‏ في الموقع في حفرة البئثر؛ و بناءة على تشغيل مانعي تسرب حفرة ‎A‏ الأول والثاني» عزل حجم حفرة ‎All‏ في الموقع المجاور للتكوين الصخري تحت الأرض ‎Gaile‏ عن الأحجام الخاصة لحفرة البثر أعلى مانع تسرب حفرة ‎ul‏ الأول وأسفل مانع تسرب حفرة البئر الثاني.
    7- الطريقة وفقًا لعنصر الحماية 25؛ تشتمل أيضًاء قبل تشغيل الأداة أسفل البثر وبعد ‎Jie‏ ‏حجم حفرة ‎ll‏ في الموقع المجاور للتكوين الصخري تحت الأرض مائعيًا؛ على تحديد ضغط قاع بثر ساكن أو متدفق لحفرة البئثر في الموقع المجاور للتكوين الصخري تحت الأرض.
    8- الطريقة وفقًا لعنصر الحماية 27؛ تشتمل أيضًا على:
    بعد التكسير» من خلال ملامسة تعشيق الواحد أو أكثر من النتوءات مع التكوين الصخري تحت
    الأرض» تحديد ضغط حفرة بئر في الموقع في حفرة البثر؛ و
    تحديد الزيادة في ضغط حفرة ‎Jl)‏ في الموقع في حفرة البئثر على أساس فرق بين ضغط قاع ‎All‏
    الساكن أو المتدفق وضغط حفرة البثر في الموقع في حفرة البئر.
    9- الطريقة وفقًا لعنصر الحماية 25؛ حيث يشتمل تنشيط الواحد أو ‎SST‏ من الأعضاء ذات
    الشكل القابل للتعديل على:
    تسخين الواحد أو أكثر من الأعضاء ذات الشكل القابل للتعديل؛ و 0 تعديل شكل الواحد أو أكثر من الأعضاء ذات الشكل القابل للتعديل بناءً على التسخين.
    0- الطريقة وفقًا لعنصر الحماية 25؛ حيث يشتمل تشغيل الأداة أسفل البثر لضبط العضو
    القابل للتمديد الواحد على الأقل على واحد على الأقل من:
    إزاحة إسفين في تلامس مع العضو القابل للتمديد الواحد على الأقل لتحربك العضو القابل للتمديد 5 الواحد على الأقل قطريًا بعيدًا عن خط مركزي قطري للأداة ‎Jad‏ البئر؛ أو
    تمديد كيس هواء ‎Gaile‏ تم وضعه ليلامس العضو القابل للتمديد الواحد على الأقل لتحريك العضو
    القابل للتمديد الواحد على الأقل قطريًا بعيدًا عن خط مركزي قطري للأداة أسفل البئر.
    3 ao ERY ep : SE ‏سس الب‎ q 1A 3 Lr bs = 3 2 ‏“كمهي‎ > at ETN ay i a A 7 ‏تلأس سح ٍ ب 0 اينيج‎ ‏ا‎ SE cai ‏يح | ؟‎ 3 2 EN 9 ‏اح ب الي ام‎ ‏اح‎ NEE noes it 7 ‏ان ايد‎ ‏[:|؟ لا‎ 7 ray . ‏مني‎ ‎SEY RE 8# cw, » Es ‏بها ؟| 1 لت‎ oo Ney VN Re Te Sty 1 3 \ i Lod Na oa XX B88 [RE EAT, el ١ | IY SE 1% 3 3 es SRA, a 3 3d ENN, Vote RE wy TY A ‏؟‎ 3 he NN SN he. ben dS | RR al 0 |i 0 ‏ال تارانم‎ Bile ‏؟‎ | Re EERO FRY [Fes NEE FAY [EE SR Say | ele Shan Bored [Hh EE AY [Ee NN SRR NN ‏م‎ ‎CN TAY ‏رت‎ oe 0 ‏ا‎ ‏ا مما | ل‎ ‏لس اا‎ SAY FA PANE PAY [Shite PASE Sot AY [FEES rN RY [easy SANE 2323 | ‏د‎ ‎AY ‏تم | هر‎ ‏ال‎ i i % oh RY wv AY [AE Toes AY [EE 8 ‏للم‎ 7 [AY [5 ‏ب‎ ‏ا‎ 3 ea AE ANY x [Fe AY fe Ey 3 ‏ا‎ ‏ل‎ | = od 8 Fe NIE yd 8 | LRA 8): ‏تي‎ yy We ‏؟‎ ‎8 pS ‏ك1‎ Wi ‏؟‎ 8 NN i 8 i { i 3 3 % & t 8 | EE . 8 i NH Ea Rox i - 8 [i ‏ا ل 7 0 م‎ wn er } Wd 1 ‏د‎ 22 ‏بسي 1 > ال‎ NE ‏م‎ 0 5 a a : : NE her 0 { « ‏»اج‎ * Sahih ond 0 . vg + a ow A ‏اي‎ XR 3 Rag " ‏ا من اش من لزيد‎ ‏ا - 3 = ب‎ hE 3 Jie ade ‏اج 7 الج‎ he TUDE = >t . LET 5 8: + ‏او أي اا الال‎ bl w * ‏اج‎ ‎SUE ‏عاك ما‎ tr ‏و«‎ Ne de F + ‏ل لاع * ا"‎
    ‏ب .* . + = ل“‎ 2 3 $e a & “ a. +7 ‏ا“‎ Ls 0 ١ + " JE © © Ret : 2 ِ 2 3 ‏ا‎ Tk PEE CJ. i iF ‏و0 ا 5 . ا«‎ wr JOE » 3 aa Fa 3 Fame ; x ©. J CL haw nae a At 8 ‏الا‎ a " » ‏الج‎ 7 ra . 8H 0 . Ea . ‏الى‎ + * Fhe * » ‏الى * او ا ال ¥ ب اي‎ . Lo oy 7 vo * ’ i - + + . + Nr i J + ‏أ‎ NE ae aa ‏مال هاا اللي « اللا‎ + a ¥ war ‏ع‎ RY CRW ‏اا‎ a Loe vo C 58 ‏وا18 5 را + م‎ : . } a 8 x wey a . x of i - a ‏لج 8 ان ال‎ + a Ca rg ‏نالصي‎ cide oN By er Lele Ea * * 5 8 ‏؟‎ . 1 = oo eT yd [Ea ; + ‏ا‎ 0 a ‏يخم ا با ال‎ . EE ‏ا اي من اح الل‎ ‏ال و ل‎ os 1 ‏جيل‎ ‎5 x > N “an YY ١ ‏شكل‎
    —_ 3 5 —_ 1 1 ‏م‎ ‎wi | Se a ed 7 a % ¥ + wo he i i ٍ i 5 wn
    VEY. JI 9 A 7% pm ‏عب‎ ole dp mmm femme ‏لسرب‎ AT VER 7 LT ae 7 § io 2 . § 3 . in 7 2 ‏برل‎ 0 ‏ال ب | 1 م‎ 7 WaT oN ‏د‎ So Te yk 7 Log / A YR J “a | 1 | ne Jes ne wl © =m 7 Cr \ vl J Gr + ~ ra ot |. 3 F lL 2 oo Ly Pg p : A . Zo ‏كل‎ ١ ١ 7 ‏م‎ A Ev rds HT \ / ‏م‎ Tet) Ee o re —— | fet : : 7 J Lida | / i“ 7
    ‏ا .رغد 7# ل دلب ا مسيم‎ ‏اين‎ Sl ‏الال‎ - ١ ‏يا‎ CTE “i 1YY ١ ‏ب ا‎ 1 % x + 3 © ¥ | ‏ان‎ Ps se 7 {AA FTL PE ‏ور‎ ‎7 ‏الام‎ TAN ‏ما‎ ‏ال‎ bog ‏ا‎ ‎(Sl ‏عا كس‎ es 7 ‏سي‎ oT Zi 7 Y ١ 7 Za YE) ‏الل ليد يه‎ Gm Er oe AR XE Gn a ah a a ara an ‏يد ع‎ art cas. 7 A \ ‏شكل ؟!‎
    —_ 3 6 —_ 7 J 7 = mmm mmm ٍ 7 ‏اا ا اح حم ا ا ا‎ os 7 VET LN LEY de or <> ‏يا ل‎ ‏الو د مر رات‎ { A 7 4 “y, Sy 5 1 + ‏إْ‎ - or 7 ‏وت ايت هه ات حا ل 1 ال‎ Le ¥ wa A 1 ‏مي ل ا‎ ‏ب 1 1 . ا‎ 7 7 Ll : | 7 0 َّ oy J : i yay (EE naa SZ BE Sa : ‏ا‎ Sy 7 Ld AN | 1 ١ ‏ري‎ No oy | |e 2 oS Ls Ce 4 Se | 3 4 | . ‏ا‎ ‎% 4 u ‏ب م 3 . ب‎ ‏لم‎ 27 LEY | 7 ‏!ا مسا 7 8 وار 0 ا‎ ‏ا‎ i ? ; ‏بل‎ LY [A ‏لام‎ ١ oN / N PY 7 HE : : \ : ‏الوا‎ ‎7 Se 1 / ‏ا بح‎ 7 Wi rs 3 Td whol ‏ا الم 9 ا‎ k ‏ال‎ { 7 vy ‘ vr 7 Tod, \, / ‏ا ذل ل‎ ِ wis Ld oN VS LTTE vy 7 A IR YY / x ry i I v 44 ELI, =a TE SE, LR ‏علد ا‎ 7 0١. / Hz — ‏ال اباط : ذلا أ ال‎ 2 \ | 7 7 vey 7 ; he 7 7 VY, 7 EA He SAE 5 Ge 7 7 7 7 R/S 5 2 ‏ا‎ ‎SA ‎¢ A 3 . 7 27 | ky A 7 . L&E cde wn YAS
    — 3 7 — ‏اد‎ - RE 1 i 7 Er ys Pe ALN ‏ما‎ ‎TTA 2 * vii oz 0 ‏ا‎ I SC ANY \ 7 ‏م‎ 2 2 ‏ا‎ +! | : | 2 ‏ال‎ ١ | Yes 1 ‏سخ‎ as 7 ‏ام إ ب‎ ْ I 7a TE [ | ees 7 Lo ‏ب‎ * 2 ‏لس‎ ! | ١ ‏يود ص‎ 7 by Ra 1 1 i 7 Lo ‏أ(‎ 1 a : A ‏ري‎ i § er] . a LY X vey zl IN 5 ‏ل‎ ‏الا 7 ب‎ 2 2 8 VE ‏ب يح حصي اص‎ 7 — PSL ret = ‏ا ل‎ ‏اها اضيب اس‎ 3 4 ] we ‏ارك‎ in % yy “ 2 | : ‏نب‎ Goes rea ET ; STEEL ‏ّم‎ we # 7 r= L a ُ a i “7 TS 23
    7 1. 4 a . 1 | ge ‏لات‎ ‎fo ‏ل ّْ 5 0 * 8 ; نا‎ 0 7 / CL TY wv 2 ‏أ‎ 2 we 6 77 vy EE 7 ‏ا‎ aw 7 “Vo Sl 3 3 ri = YRS
    —_ 3 8 —_ 7 ‏ل أ‎ BB oy 7 ‏ا سي مر‎ 1 7 157 Vd LE vel ‏ا‎ ‎7 |e GA > ‏الحا‎ ai 2 ‏ا‎ ee NY es ~~ | v 7 tix vis 0 Lor TY Lens VEE HS is = [ ‏او‎ ‎7 ‏ا ا‎ 2 + A i Eee EE 277 ie Sr eA ee i ‏ب 0 ب‎ ‏د احا ًًّ جح‎ oe ~~" 0 TER TI I 7 Ya oo 2 ‏ا‎ H i ee Se mir 1 [x 7, : 7 OS TESS Yd 2 : VIN a : ES XG et 7 ‏ضام‎ ‏خا م ا ال‎ ‏المي‎ STO ‏ري املاس م كي‎ Yay Tay 2 ‏ا م‎ \ ! i LOY SC Lb Lt YS ] ‏اخ لمكي سخ‎ ‏ا ا اب‎ 1: mpl ‏ا‎ 4 ors YY 4 ary ~s LE YW ‏م‎ YY. 7. ‏جا‎ ‎َ — A i 1 1 2 ‏ا‎ ‎7 ‏الل‎ 00 ِ 7 1 we ٍْ =r ‏م‎ ‎7 CO] ThmmmmmmmmAmm ‏ل‎ 2 ‏شكل آد‎ yy : No 7 ‏ا لج‎ ‏اا‎ ee oe 7 i ¢ Trl A ¥ 7 i As or vf Ted He ‏ب ا لاب زب‎ a i= no Sr Ke 8 ‏ا‎ oF AN yl MN LAT Mg ~~ . we s 3 . at ‏اي‎ 7 i Oi i Se id fe YY ~~ \ / | 3 fw ‏ا‎ ‎ٍ [ = { ad N / be Iv ‏شكل‎ ‎~ 0 ”ّ 7 o 3 >, + ‏لكين مك يكار‎ ‏ال أ اليا رع‎ Fi j 107 IRN oo “ud, 0 rm < i . + ; ‏لكر ا‎ NEL ‏عايب‎ ‎1 a ‏ا‎ I: ‏ب‎ > add “hi Lp 7 .ٍ ١ ~ 1 rn i A fs ed VRS \ / oo YY AN ; 3 ‏الح‎ ‎iad ENS 3 ‏يح‎ 0 bee pt ow Fol “see A ‏مدا‎ : > . I =~ ‏احلا‎ ‎: so TES ‏ب ب ذل د‎ 0 Sa 3 ++ 7 5 ‏مدي ان‎
    +. ‏ل ا الك ال‎ id ip i H =v i 8 Ah
    ‏ا ا‎ - ol Toa 3 TN of hf ppd 4 | 77 0 i } SENS ‏شا‎ SL al ny iF RR ‏تخ‎ 0 . No Sed 5 ie Mon id i > eee ‏الم م‎ of ‏ب‎ : : 1 : ‏ايز‎ . 1 ey 3 ‏م‎ 1 1 j ] 1] ENE | + Pid ْ ‏سس إٍ ا ل‎ i Sy § : 1 ‏م ا اب : "م"‎ - 1 ‏ا‎ ] + i 3 : ‏ص‎ ; 1 5 8 ‏ل‎ 5 : 3 i Reel ‏اج‎ + ١ | ‏أن ل سسا‎ 0 Pb RE | ae ‏"م‎ | i - * ‏يم‎ eee B + ‏بج‎ cn ] oi] | we i 31 i : ‏الم‎ 1 . [ ; SANNA SR oomossnssasssenassassan0a0s 1 : Ex i TS 1 ‏:ا‎ ‎ّ 0 ‏تا‎ ‎«: Ps 0 8 * a “3 8 8 ‏للا‎ © ُ 3 mA 5 x ; 1 ‏دا‎ A TR ‏بعحب‎ ‎a? g B 7 1 sis ; . EB 3 0 3 ّ 1 ny 4 1 ١ 3 kd 15 ‏ا‎ 3 8 > 5 : 0 ‏ا‎
    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
SA520412484A 2018-01-22 2020-07-22 تحديد إجهاد الصخور في الموقع SA520412484B1 (ar)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US15/876,992 US11143578B2 (en) 2018-01-22 2018-01-22 Determining in-situ rock stress

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SA520412484B1 true SA520412484B1 (ar) 2022-12-18

Family

ID=65279796

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SA520412484A SA520412484B1 (ar) 2018-01-22 2020-07-22 تحديد إجهاد الصخور في الموقع

Country Status (4)

Country Link
US (1) US11143578B2 (ar)
CA (1) CA3089466C (ar)
SA (1) SA520412484B1 (ar)
WO (1) WO2019143957A1 (ar)

Families Citing this family (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11459884B2 (en) 2019-08-22 2022-10-04 Saudi Arabian Oil Company Measuring horizontal stress in an underground formation
US11542815B2 (en) 2020-11-30 2023-01-03 Saudi Arabian Oil Company Determining effect of oxidative hydraulic fracturing
US11649702B2 (en) 2020-12-03 2023-05-16 Saudi Arabian Oil Company Wellbore shaped perforation assembly
US12071814B2 (en) 2020-12-07 2024-08-27 Saudi Arabian Oil Company Wellbore notching assembly
US11753927B2 (en) * 2021-11-23 2023-09-12 Saudi Arabian Oil Company Collapse pressure in-situ tester
US11619127B1 (en) 2021-12-06 2023-04-04 Saudi Arabian Oil Company Wellhead acoustic insulation to monitor hydraulic fracturing
CN113899630B (zh) * 2021-12-09 2022-03-04 西南石油大学 动静外载温压耦合环境硬岩多尺度破碎参数评价方法

Family Cites Families (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2688369A (en) 1949-06-16 1954-09-07 W B Taylor Formation tester
US7828063B2 (en) * 2008-04-23 2010-11-09 Schlumberger Technology Corporation Rock stress modification technique
NO334205B1 (no) 2008-12-22 2014-01-13 Shore Tec Consult As Datainnsamlingsanordning og fremgangsmåte for å fjerne forurensninger fra en brønns borehullsvegg før in situ innsamling av formasjonsdata fra borehullsveggen
WO2010083166A2 (en) 2009-01-13 2010-07-22 Schlumberger Canada Limited In-situ stress measurements in hydrocarbon bearing shales
CN101726223B (zh) 2009-10-12 2013-11-20 中国矿业大学 一种岩石定向断裂装置及方法
US9027641B2 (en) * 2011-08-05 2015-05-12 Schlumberger Technology Corporation Method of fracturing multiple zones within a well using propellant pre-fracturing
US9822638B2 (en) * 2013-09-30 2017-11-21 1464684 Alberta Ltd. In-situ rock testing tool
US9777548B2 (en) * 2013-12-23 2017-10-03 Baker Hughes Incorporated Conformable devices using shape memory alloys for downhole applications
WO2016182799A1 (en) * 2015-05-08 2016-11-17 Schlumberger Technology Corporation Real time drilling monitoring
US10519767B2 (en) 2015-07-29 2019-12-31 Baker Hughes, A Ge Company, Llc Adaptive shell module with embedded functionality

Also Published As

Publication number Publication date
US20190226956A1 (en) 2019-07-25
CA3089466A1 (en) 2019-07-25
CA3089466C (en) 2023-01-17
WO2019143957A1 (en) 2019-07-25
US11143578B2 (en) 2021-10-12

Similar Documents

Publication Publication Date Title
SA520412484B1 (ar) تحديد إجهاد الصخور في الموقع
US10677052B2 (en) Real-time synthetic logging for optimization of drilling, steering, and stimulation
Ramulu et al. Damage assessment of basaltic rock mass due to repeated blasting in a railway tunnelling project–A case study
CN105626070B (zh) 一种深孔爆破卸压冲击地压防治方法
US11208868B2 (en) Frangible degradable materials
Yu et al. Engineering study on fracturing high-level hard rock strata by ground hydraulic action
US6308787B1 (en) Real-time control system and method for controlling an underground boring machine
Ma et al. Drilling and completion technologies of coalbed methane exploitation: an overview
US20130333879A1 (en) Method for Closed Loop Fracture Detection and Fracturing using Expansion and Sensing Apparatus
US20150240631A1 (en) Fracture characterization using directional electromagnetic resistivity measurements
US20020179301A1 (en) Method and apparatus for placing and interrogating downhole sensors
CN105652311A (zh) 一种监测底板突水的微震监测方法
WO2020167334A1 (en) Real-time synthetic logging for optimization of drilling, steering, and stimulation
CN100494636C (zh) 采空区坚硬顶板的遥测预报方法
CN108757043A (zh) 一种针对采掘工作面防治水方法
Ma et al. An early warning method for water inrush in Dongjiahe coal mine based on microseismic moment tensor
Aydin Stability of saprolitic slopes: nature and role of field scale heterogeneities
Zhao et al. Speculum observation and trajectory measurement in gas extraction drilling: a case study of Changling coal mine
He et al. Investigation of the evolution and control of fractures in surrounding rock under different pressure relief and support measures in mine roadways prone to rockburst events
Shi et al. The underground directional drilling technology and equipments for kilometer deep borehole with MWD in coalmine
Verma et al. Blast induced damage to surrounding rock mass in an underground excavation
CN109886550B (zh) 煤矿地面压裂坚硬顶板控制强矿压效果综合评价方法
Lai et al. Study on the Prediction of the Height of Two Zones in the Overlying Strata under a Strong Shock
Zhuang et al. Microseismic monitoring of energy changes in deep tunnels during the TBM tunneling of the Jinping II hydropower station
Zhang et al. Establishment of experimental sites in three Swedish mines to monitor the in-situ performance of ground support systems associated with mining-induced seismicity