平衡波浪升沉的第四系回转绳索取芯器的制造方法

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平衡波浪升沉的第四系回转绳索取芯器的制造方法
【专利摘要】本发明提供一种涉及钻探技术领域的平衡波浪升沉的第四系回转绳索取芯器,本发明包括:外管总成,外管总成的内部安装内管总成,外管总成的内壁上设有座环;内管总成包括由上到下依次连接的悬挂机构、平衡波浪升沉机构、调节单动机构和岩芯管;平衡波浪升沉机构包括由上到下依次连接的报警堵头短接件、液压筒和挡头,以及由上到下依次连接的活塞总成、中空活塞杆和分水接头;当所述活塞总成达到上行极限位置时,分水接头与挡头接触,堵头本体伸入滑阀进水通道中;当活塞总成达到下行极限位置时,活塞总成与挡头接触。本发明应用于钻进取芯过程中,外管总成随船体升沉时,刀头始终紧压孔底,有效避免岩芯管随外管总成升沉。
【专利说明】
平衡波浪升沉的第四系回转绳索取芯器
技术领域
[0001]本发明涉及钻探技术领域,特别是涉及一种平衡波浪升沉的第四系回转绳索取芯器。
【背景技术】
[0002]海洋工程钻探取芯技术是地质勘查、矿业开发、水资源、油气勘查、基础工程和环境科学工程的重要手段。目前国内对海洋勘探事业越来越重视。波浪升沉一直是困扰海洋钻探取芯难题,钻探取芯平衡波浪升沉方式包括主动补偿与被动补偿两种方式。采用主动补偿方式价格昂贵,考虑成本原因我国大陆架浅海区地质钻探,钻探船一般采用被动补偿方式,被动补偿对波浪升沉反应不灵敏,效果不理想,外管总成会随船体升沉。随着勘探开发力度逐渐加大加深,我国海洋第四系钻孔越来越深,以获取更长时间地质记录,这也意味着地层更加坚硬。对坚硬粘性土层取芯,回转取芯技术具有较好取芯效果和效率。要采用回转型随钻绳索取芯技术,必须解决波浪升沉影响问题。常规的随钻绳索取芯器不具升沉补偿功能,所以,在钻进取芯过程中,岩芯管随外管总成一起上下窜动,造成磨芯、堵芯问题,造成取芯失败。
[0003]因此,如何设计一种结构简单,使用方便,平衡波浪升沉的第四系回转绳索取芯器是本领域技术人员急需解决的问题。

【发明内容】

[0004]鉴于以上所述现有技术的缺点,本发明解决的技术问题在于提供一种结构简单,使用方便的平衡波浪升沉的第四系回转绳索取芯器。
[0005]为实现上述目的及其他相关目的,本发明提供一种平衡波浪升沉的第四系回转绳索取芯器,包括:外管总成,所述外管总成的内部安装内管总成,所述外管总成的内壁上设有座环;所述内管总成包括由上到下依次连接的悬挂机构、平衡波浪升沉机构、调节单动机构和岩芯管;所述悬挂机构包括悬挂接头和悬挂环,所述悬挂环套设在所述悬挂接头的外壁上,所述悬挂环放置于所述座环上,所述悬挂接头的侧壁上设有液体侧部流动通孔;所述平衡波浪升沉机构包括由上到下依次连接的报警堵头短接件、液压筒和挡头,以及由上到下依次连接的活塞总成、中空活塞杆和分水接头;所述报警堵头短接件包括短接件本体,所述短接件本体的中部沿轴向设有堵头本体,所述堵头本体的径向两侧分别设有液体流道,所述短接件本体的上端与所述悬挂接头的下端连接,所述液体流道与所述悬挂接头的中空内腔连通;所述挡头上设有轴向通孔;所述活塞总成设置于所述液压筒的内部且可相对于所述液压筒沿轴向移动,所述活塞总成将所述液压筒分隔为互相不连通的活塞上腔和活塞下腔,所述活塞上腔与所述液体流道连通,所述活塞总成的顶部设有与所述堵头本体相应的滑阀进水通道;所述中空活塞杆穿出所述挡头的轴向通孔,所述中空活塞杆的中空内腔与所述滑阀进水通道连通;所述分水接头与所述调节单动机构连接,所述分水接头上设置有分水侧部通孔,所述分水侧部通孔与所述中空活塞杆的内腔连通;所述中空活塞杆的径向截面为多边形,所述挡头的轴向通孔的径向截面的形状与所述中空活塞杆的径向截面的形状相应;当所述活塞总成达到上行极限位置时,所述分水接头与所述挡头接触,且所述堵头本体伸入所述滑阀进水通道中;当所述活塞总成达到下行极限位置时,所述活塞总成与所述挡头接触。
[0006]优选地,所述中空活塞杆的径向截面为六边形。
[0007]优选地,所述活塞总成包括由上到下依次连接的进水接头、滑阀进出水接头、活塞腔短管和中间转换接头;所述进水接头的中空内腔和所述滑阀进出水接头的中空内腔构成所述滑阀进水通道,所述中间转换接头与所述中空活塞杆连接,所述活塞腔短管的中空内腔分别与所述滑阀进水通道和所述中空活塞杆的中空内腔连通;所述进水接头的外壁上套设有密封圈,所述密封圈与所述液压筒的内壁过盈配合。
[0008]进一步地,所述进水接头的中空内腔的上端为喇叭型。
[0009]进一步地,所述中间转换接头的上端为喇叭型。
[0010]进一步地,所述活塞总成还包括设置于所述活塞腔短管的中空内腔中的弹簧腔上接头、弹簧腔下接头、弹簧本体、弹簧座和滑阀本体,所述弹簧腔上接头的上端与所述滑阀进出水接头的下端固定连接,所述弹簧腔上接头的上端设有传动通孔,所述传动通孔的中轴线与所述滑阀进水通道的中轴线共线,所述传动通孔的径向两侧分别设有阀体分水通道,所述阀体分水通道与所述传动通孔连通;所述弹簧腔上接头的下端与所述弹簧腔下接头连接,形成弹簧放置腔,所述弹簧本体、弹簧座和滑阀均设置于所述弹簧放置腔中,所述弹簧座卡入于所述弹簧放置腔的底部,所述弹簧本体的下端套设在所述弹簧座上,所述弹簧本体的上端与所述滑阀本体的下端连接,所述滑阀本体的上端穿出所述传动通孔。
[0011]更进一步地,所述弹簧腔下接头的下端设有调节通孔;所述活塞腔短管的内腔中还设有调节螺栓,所述调节螺栓从所述调节通孔的底部穿入所述调节通孔中,所述调节螺栓的上端与所述弹簧座的下端接触。
[0012]更进一步地,所述弹簧腔下接头的下部设置有阀体导流侧部通孔,所述阀体导流侧部通孔将所述弹簧放置腔与所述活塞腔短管的内腔连通。
[0013]优选地,所述液压筒的下部设有活塞导流通孔,所述活塞导流通孔将所述活塞下腔与所述外管总成连通。
[0014]优选地,所述调节单动机构包括芯轴、背帽、中空轴承上接头、轴承套、推力轴承和轴承支套,所述芯轴的上端与所述分水接头螺纹连接,所述背帽套在所述芯轴上且处于所述分水接头的底端,所述背帽与所述芯轴螺纹啮合连接,所述背帽将所述芯轴与所述分水接头固定连接,所述芯轴的下端穿过所述轴承套,所述轴承套通过紧固件与所述芯轴连接,所述中空轴承上接头和所述轴承支套均处于所述轴承套的外部,所述中空轴承上接头处于所述轴承支套的上方,所述推力轴承处于所述中空轴承上接头的内部,所述中空轴承上接头和所述轴承支套均通过所述推力轴承与所述轴承套连接,所述轴承支套的下部与所述岩芯管固定连接。
[0015]如上所述,本发明所述的平衡波浪升沉的第四系回转绳索取芯器,具有以下有益效果:
[0016](I)本发明使用时,活塞总成可在液压筒内移动,钻井液通过液压筒内向活塞总成产生向下的推力,岩芯管前方刀头以较小深度微贯入孔底的地层,并且岩芯管及刀头贯入地层时受到的阻力与活塞总成向下的推力形成平衡;当钻头回转进尺,清扫刀头贯入深度周围地层时,平衡打破,刀头随钻头进尺挤压修整岩芯进岩芯管,形成动态平衡。活塞总成在液压筒内的位置就是活塞总成在活塞总成推力与岩芯管及刀头贯入地层时受到的阻力达到平衡时的位置。外管总成随波浪升起时,活塞总成相对液压筒下沉,钻井液进入液压筒活塞总成产生向下的推力,使岩芯管及刀头保持压紧孔底而不随外管总成升沉,避免岩芯管随外管总成上下窜动,出现磨芯、堵芯的问题,提高了取芯成功率,减少了对岩芯的扰动。
[0017](2)本发明使用时,当所述活塞总成达到上行极限位置时,所述分水接头与所述挡头接触,且所述堵头本体伸入所述滑阀进水通道中;当所述活塞总成达到下行极限位置时,所述活塞总成与所述挡头接触;钻井液进入外管总成的内部,钻井液无法在外管总成的内壁和悬挂接头的外壁之间流动,则钻井液通过悬挂接头的液体侧部流动通孔进入悬挂接头的中空内腔中,之后钻井液流入活塞上腔、滑阀进水通道,再通入中空活塞杆的中空内腔后,进入分水接头的分水侧部通孔,随后钻井液流入分水接头与外管总成之间的区域;
[0018](3)本发明使用时,刀头挤压修整岩芯进岩芯管,岩芯卡在岩芯管或地层过硬时,刀头不能挤压修整岩芯进岩芯管,活塞总成向上移动直到处于上行极限位置,报警堵头短接件堵塞滑阀进水通道,则调高取芯器开启压力,使钻井液推动活塞总成略微下移,此后,再产生报警信号,通知操作人员打捞取芯器,判断孔内状况。
【附图说明】
[0019]图1显示为本发明的平衡波浪升沉的第四系回转绳索取芯器处于上行极限位置时的结构示意图。
[0020]图2显示为本发明的平衡波浪升沉的第四系回转绳索取芯器处于上行极限位置时的放大结构示意图。
[0021]图3显示为图1中的A-A向的结构示意图。
[0022]图4显示为本发明的平衡波浪升沉的第四系回转绳索取芯器处于下行过程中的结构示意图。
[0023]图5显示为图4中B处的放大示意图。
[0024]附图标号说明
[0025]100 外管总成
[0026]110 座环
[0027]120 扶正环
[0028]130 弹卡室
[0029]140 弹卡挡头
[0030]200 内管总成
[0031]210 悬挂机构
[0032]211 悬挂接头
[0033]2111 液体侧部流动通孔
[0034]212 悬挂环
[0035]20 平衡波浪升沉机构
[0036]240 报警堵头短接件
[0037]241短接件本体
[0038]242堵头本体
[0039]243液体流道
[0040]250液压筒
[0041]251活塞上腔
[0042]252活塞下腔
[0043]253活塞导流通孔
[0044]260挡头
[0045]270活塞总成
[0046]2701滑阀进水通道
[0047]271进水接头
[0048]272滑阀进出水接头
[0049]273活塞腔短管
[0050]2731调节螺栓
[0051]274中间转换接头
[0052]275密封圈
[0053]2751压环
[0054]2761弹簧腔上接头
[0055]2762弹簧腔下接头
[0056]2763传动通孔
[0057]2764 阀体分水通道
[0058]2765 弹簧放置腔
[0059]2766 调节通孔
[0060]2767 阀体导流侧部通孔
[0061]277弹簧本体
[0062]278弹簧座
[0063]279滑阀本体
[0064]280中空活塞杆
[0065]290分水接头
[0066]291分水侧部通孔
[0067]220调节单动机构
[0068]221芯轴
[0069]222中空轴承上接头
[0070]2231轴承套
[0071]2232推力轴承
[0072]2233轴承支套
[0073]224紧固件
[0074]225背帽
[0075]226黄油杯体接头
[0076]230岩芯管
[0077]30打捞机构
[0078]40弹卡机构
[0079]41弹簧销
[0080]42回收管
[0081]43弹簧件
[0082]44弹卡本体
[0083]45第一弹卡销
[0084]46弹卡座
[0085]47弹卡架
[0086]48第二弹卡销
[0087]50刀头
[0088]60钻头
[0089]71短连接管
[0090]72单向球阀
【具体实施方式】
[0091]以下由特定的具体实施例说明本发明的实施方式,熟悉此技术的人士可由本说明书所揭露的内容轻易地了解本发明的其他优点及功效。
[0092]请参阅附图。须知,本说明书所附图式所绘示的结构、比例、大小等,均仅用以配合说明书所揭示的内容,以供熟悉此技术的人士了解与阅读,并非用以限定本发明可实施的限定条件,故不具技术上的实质意义,任何结构的修饰、比例关系的改变或大小的调整,在不影响本发明所能产生的功效及所能达成的目的下,均应仍落在本发明所揭示的技术内容得能涵盖的范围内。同时,本说明书中所引用的如“上”、“下”、“左”、“右”、“中间”及“一”等的用语,亦仅为便于叙述的明了,而非用以限定本发明可实施的范围,其相对关系的改变或调整,在无实质变更技术内容下,当亦视为本发明可实施的范畴。
[0093]如图1至图5所示,本实施例的平衡波浪升沉的第四系回转绳索取芯器包括:外管总成100,外管总成100的内部安装内管总成200,外管总成100的内壁上设有座环110和扶正环120 ;
[0094]内管总成200包括由上到下依次连接的打捞机构30、弹卡机构40、悬挂机构210、平衡波浪升沉机构20、调节单动机构220和岩芯管230 ;
[0095]悬挂机构210包括悬挂接头211和悬挂环212,悬挂环212套设在悬挂接头211的外壁上,悬挂环212放置于座环110上,悬挂接头211的侧壁上设有液体侧部流动通孔2111 ;
[0096]岩芯管230的外壁与扶正环120的内壁接触;
[0097]平衡波浪升沉机构20包括由上到下依次连接的报警堵头短接件240、液压筒250和挡头260,以及由上到下依次连接的活塞总成270、中空活塞杆280和分水接头290 ;报警堵头短接件240包括短接件本体241,短接件本体241的中部沿轴向设有堵头本体242,堵头本体242的径向两侧分别设有液体流道243,短接件本体241的上端与悬挂接头211的下端连接,液体流道243与悬挂接头211的中空内腔连通;挡头260上设有轴向通孔;活塞总成270设置于液压筒250的内部且可相对于液压筒250沿轴向移动,活塞总成270将液压筒250分隔为互相不连通的活塞上腔251和活塞下腔252,活塞上腔251与液体流道243连通,活塞总成270的顶部设有与堵头本体242相应的滑阀进水通道2701 ;中空活塞杆280穿出挡头260的轴向通孔,中空活塞杆280的中空内腔与滑阀进水通道2701连通;分水接头290与调节单动机构220连接,分水接头290上设置有分水侧部通孔291,分水侧部通孔291与中空活塞杆280的内腔连通;
[0098]中空活塞杆280的径向截面为多边形,挡头260的轴向通孔的径向截面的形状与中空活塞杆280的径向截面的形状相应;
[0099]当活塞总成270达到上行极限位置时,分水接头290与挡头260接触,且堵头本体242伸入滑阀进水通道2701中;当活塞总成270达到下行极限位置时,活塞总成270与挡头260接触。
[0100]本发明中,悬挂接头211为中空结构,悬挂环212放置于座环110上,悬挂环212与座环110之间没有间隙,液体侧部流动通孔2111处于悬挂环212的上方。
[0101]中空活塞杆280的径向截面为多边形,多边形就是由三条或三条以上的线段首尾顺次连接所组成的封闭图形,挡头260的轴向通孔的径向截面的形状与中空活塞杆280的径向截面的形状相应,中空活塞杆280的外壁与挡头260的轴向通孔为间隙配合,中空活塞杆280与挡头260的轴向通孔不会产生相对转动,该结构使外管总成100转动时,内管总成200不会随着外管总成100转动。
[0102]本实施例中,岩芯管230的底端设置有刀头50,外管总成100的底端设有钻头60,该钻头60为三翼硬质合金刮刀钻头。
[0103]本发明使用时,活塞总成270可在液压筒250内移动,钻井液通过液压筒250内向活塞总成270产生向下的推力,岩芯管230前方刀头50以较小深度微贯入孔底的地层,并且岩芯管230及刀头50贯入地层时受到的阻力与活塞总成270向下的推力形成平衡;当钻头60回转进尺,清扫刀头50贯入深度周围地层时,平衡打破,刀头50随钻头60进尺挤压修整岩芯进岩芯管230,形成动态平衡。活塞总成270在液压筒250内的位置就是活塞总成270在活塞总成270推力与岩芯管230及刀头50贯入地层时受到的阻力达到平衡时的位置。外管总成100随波浪升起时,活塞总成270相对液压筒250下沉,钻井液进入液压筒250活塞总成270产生向下的推力,使岩芯管230及刀头50保持压紧孔底而不随外管总成100升沉,避免岩芯管230随外管总成100上下窜动,出现磨芯、堵芯的问题,提高了取芯成功率,减少了对岩芯的扰动。
[0104]本发明使用时,当活塞总成270达到上行极限位置时,分水接头290与挡头260接触,且堵头本体242伸入滑阀进水通道2701中;当活塞总成270达到下行极限位置时,活塞总成270与挡头260接触;钻井液进入外管总成100的内部,钻井液无法在外管总成100的内壁和悬挂接头211的外壁之间流动,则钻井液通过悬挂接头211的液体侧部流动通孔2111进入悬挂接头211的中空内腔中,之后钻井液流入活塞上腔251、滑阀进水通道2701,再通入中空活塞杆280的中空内腔后,进入分水接头290的分水侧部通孔,随后钻井液流入分水接头290与外管总成100之间的区域;
[0105]本发明使用时,刀头50挤压修整岩芯进岩芯管230,岩芯卡在岩芯管230或地层过硬时,刀头50不能挤压修整岩芯进岩芯管230,活塞总成270向上移动直到处于上行极限位置,报警堵头短接件堵塞滑阀进水通道2701,则调高取芯器开启压力,使钻井液推动活塞总成270略微下移,此后,再产生报警信号,通知操作人员打捞取芯器,判断孔内状况。取芯器开启压力就是钻井液推动活塞总成270向下贯入地层所需达到的压力。
[0106]中空活塞杆280的径向截面为六边形,挡头260的轴向通孔的径向截面的形状为六边形。该形状既能够防止中空活塞杆280与挡头260的轴向通孔之间形成相对转动,又使中空活塞杆280能够在挡头260的轴向通孔中平稳地移动。
[0107]活塞总成270包括由上到下依次连接的进水接头271、滑阀进出水接头272、活塞腔短管273和中间转换接头274 ;进水接头271的中空内腔和滑阀进出水接头272的中空内腔构成滑阀进水通道2701,中间转换接头274与中空活塞杆280连接,活塞腔短管273的中空内腔分别与滑阀进水通道2701和中空活塞杆280的中空内腔连通;进水接头271的外壁上套设有密封圈275,密封圈275与液压筒250的内壁过盈配合。活塞腔短管273的中空内腔提供钻井液流动的空间,活塞总成270内部形成连通中空活塞杆280的中空内腔的通道;密封圈275与液压筒250的内壁过盈配合,密封圈275能够随着进水接头27在液压筒250的内壁中移动。
[0108]密封圈275为V型,V型的密封圈275上还设有压环2751,压环2751设置于进水接头271与滑阀进出水接头272的连接处。
[0109]进水接头271为中空结构且进水接头271的中空内腔的上端为喇叭型。中间转换接头274为中空结构且中间转换接头274的中空内腔的上端为喇叭型。喇叭型的进水接头271和喇叭形的中间转换接头274都是为了便于钻井液推动相应的进水接头271和中间转换接头274向下移动。
[0110]活塞总成270还包括设置于活塞腔短管273的中空内腔中的弹簧腔上接头2761、弹簧腔下接头2762、弹簧本体277、弹簧座278和滑阀本体279,弹簧腔上接头2761的上端与滑阀进出水接头272的下端固定连接,弹簧腔上接头2761的上端设有传动通孔2763,传动通孔2763的中轴线与滑阀进水通道2701的中轴线共线,传动通孔2763的径向两侧分别设有阀体分水通道2764,阀体分水通道2764与传动通孔2763连通;
[0111]弹簧腔上接头2761的下端与弹簧腔下接头2762连接,弹簧腔上接头2761与弹簧腔下接头2762围成弹簧放置腔2765,弹簧本体277、弹簧座278和滑阀均设置于弹簧放置腔2765中,弹簧座278卡入于弹簧放置腔2765的底部,弹簧本体277的下端套设在弹簧座278上,弹簧本体277的上端与滑阀本体279的下端连接,滑阀本体279的上端穿出传动通孔 2763。
[0112]活塞腔短管273中的弹簧放置腔2765内的弹簧本体277支撑滑阀本体279,滑阀本体279的上端穿出传动通孔2763且伸入于滑阀进水通道2701中,当钻井液推动滑阀本体279脱离滑阀进水通道2701且滑阀进水通道2701与阀体分水通道2764连通时,钻井液才能进入活塞腔短管273的中空内腔中,滑阀本体279的设置提高了钻井液推动活塞总成270向下移动所需达到的压力。
[0113]弹簧腔下接头2762的下端设有调节通孔2766 ;活塞腔短管273的内腔中还设有调节螺栓2731,调节螺栓2731从调节通孔2766的底部穿入调节通孔2766中,调节螺栓2731的上端与弹簧座278的下端接触。转动调节螺栓2731能够调节弹簧本体277的收缩程度,也就是调节弹簧本体277所提供的支撑力,就能够提够控制钻井液推动活塞总成270向下贯入地层所需达到的压力。转动调节螺栓2731使弹簧本体277的压缩量增大,钻井液推动活塞总成270向下移动所需达到的压力随着所述弹簧本体277的压缩量增大而变大。
[0114]弹簧腔下接头2762的下部设置有阀体导流侧部通孔2767,阀体导流侧部通孔2767将弹簧放置腔2765与活塞腔短管273的内腔连通。阀体导流侧部通孔2767将弹簧放置腔2765的中空内腔与活塞腔短管273的中空内腔连通,设置阀体导流侧部通孔2767使弹簧放置腔2765的中空内腔的压力与弹簧放置腔2765的外部的压力接近,使滑阀本体279的移动更稳定、顺畅。
[0115]液压筒250的下部设有活塞导流通孔253,活塞导流通孔253将活塞下腔252与外管总成100连通。活塞导流通孔253将活塞下腔252与外管总成100连通,活塞导流通孔253处于挡头260与液压筒250的连接处,活塞导流通孔253的设置使液压筒250的活塞下腔252的压力与液压筒250外部的压力接近,避免中空活塞杆280在下降过程中,活塞下腔252出现压力激动影响活塞总成270在行程内自由移动。
[0116]调节单动机构220包括芯轴221、背帽225、中空轴承上接头222、轴承套2231、推力轴承2232和轴承支套2233,芯轴221的上端与分水接头290螺纹连接,背帽225套在芯轴221上且处于分水接头290的底端,背帽225与芯轴221螺纹啮合连接,背帽225将芯轴221与分水接头290固定连接,背帽225为锁紧螺母,芯轴221的下端穿过轴承套2231,轴承套2231通过紧固件224与芯轴221连接,中空轴承上接头222和轴承支套2233均处于轴承套2231的外部,中空轴承上接头222处于轴承支套2233的上方,推力轴承2232处于中空轴承上接头222的内部,中空轴承上接头222和轴承支套2233均通过推力轴承2232与轴承套2231连接,中空轴承上接头222和轴承支套2233均能够以芯轴221的中轴线作为中心轴相对芯轴221转动,轴承支套2233的下部与岩芯管230固定连接。调节单动机构220避免岩芯管230跟随外管总成100转动,而造成岩芯磨损,同时传递活塞总成270的推力,岩芯管230压紧孔底,同时岩芯管230只下压不转动。
[0117]活塞总成270向上移动直到处于上行极限位置时,报警堵头短接件240堵塞滑阀进水通道2701,使回转取芯刀头50较钻头60内缩后,重新将回转取芯刀头50贯入同样的深度,报警堵头短接件240就不堵塞滑阀进水通道2701,从而减少报警的情况,可以进行正常回转取芯。
[0118]芯轴221的下方还设置有黄油杯体接头226,黄油杯体接头226固定设置于轴承支套2233的底部,本实施例中,紧固件224为螺母。
[0119]调节单动机构220与岩芯管230之间还设置有依次连接短连接管71和单向球阀72。
[0120]打捞机构30包括打捞矛头,弹卡机构40包括由上到下依次设置的弹簧销41、回收管42、弹簧件43、弹卡本体44、第一弹卡销45、第二弹卡销48、弹卡座46和弹卡架47,弹卡架47与悬挂接头211连接,打捞矛头与弹簧销41连接。
[0121]外管总成100的上端设有弹卡挡头140,外管总成100内部还设有与弹卡本体44相应的弹卡室130。
[0122]本发明钻井液输入外管总成100内部,当活塞总成270移动到上行极限位置时,出现报警信号。本发明能够应用于海洋第四系地层的钻探取芯,海洋第四系地层坚硬密实。在本发明使用前,将背帽225松开,由于芯轴221的上端与分水接头290的底端螺纹啮合连接,旋转芯轴221,即芯轴221拧进或者拧出分水接头290,就能够调整刀头50与钻头60持平,或者调整刀头50较钻头60稍微内缩,之后再拧紧背帽225,锁紧芯轴221,即防止芯轴221与分水接头290连接松动。
[0123]在使用本发明取芯时,将本发明投放孔底到位,钻井液使平衡波浪升沉机构20推动岩芯管230前伸,借助活塞总成270的推力,刀头50只下压不转动,前伸紧压孔底,刀头50紧压孔底,刀头50微贯入地层形成封闭空间,避免泥浆冲蚀污染,保持钻井液循环正常,开始转动外管总成100,钻头60进尺,随钻头60进尺挤压修整岩芯进岩芯管230,形成动态平衡。外管总成100随波浪升起时,活塞总成270相对液压筒250下沉,钻井液进入液压筒250活塞总成270产生向下的推力,使岩芯管230及刀头50保持压紧孔底而不随外管总成100升起,则平衡波浪升沉机构20平衡了外管总成100升起对内管总成200的影响。刀头50挤压修整岩芯进岩芯管230,当岩芯卡在岩芯管230,或地层过硬,刀头50不能挤压修整岩芯进岩芯管230时,活塞总成270向上移动至上移极限位置,报警堵头短接件240堵塞或者减小滑阀进水通道2701,调高取芯器开启压力,推动活塞总成270略微下移,使钻井液能够从活塞上腔251流动至分水接头290,使钻井液向下提供的压力与地层对刀头50向上的作用力平衡,调高取芯器开启压力后,再出现报警信号,则通知操作人员打捞本发明,判断孔内状况,然后根据地层变化,改变参数继续钻进取芯。
[0124]本发明结构简单,使用方便,钻进取芯过程中,外管总成100随船体升沉时,刀头50始终紧压孔底,避免了外管总成100对岩芯管230的影响,提高了取芯成功率,减少了岩芯扰动,有效解决了波浪升沉对海洋第四系钻探取芯的影响。
[0125]综上,本发明有效克服了现有技术中的种种缺点而具高度产业利用价值。
[0126]上述实施例仅例示性说明本发明的原理及其功效,而非用于限制本发明。任何熟悉此技术的人士皆可在不违背本发明的精神及范畴下,对上述实施例进行修饰或改变。因此,举凡所属技术领域中具有通常知识者在未脱离本发明所揭示的精神与技术思想下所完成的一切等效修饰或改变,仍应由本发明的权利要求所涵盖。
【主权项】
1.一种平衡波浪升沉的第四系回转绳索取芯器,其特征在于,包括: 外管总成(100),所述外管总成(100)的内部安装内管总成(200),所述外管总成(100)的内壁上设有座环(I1); 所述内管总成(200)包括由上到下依次连接的悬挂机构(210)、平衡波浪升沉机构(20)、调节单动机构(220)和岩芯管(230); 所述悬挂机构(210)包括悬挂接头(211)和悬挂环(212),所述悬挂环(212)套设在所述悬挂接头(211)的外壁上,所述悬挂环(212)放置于所述座环(110)上,所述悬挂接头(211)的侧壁上设有液体侧部流动通孔(2111); 所述平衡波浪升沉机构(20)包括由上到下依次连接的报警堵头短接件(240)、液压筒(250)和挡头(260),以及由上到下依次连接的活塞总成(270)、中空活塞杆(280)和分水接头(290); 所述报警堵头短接件(240)包括短接件本体(241),所述短接件本体(241)的中部沿轴向设有堵头本体(242),所述堵头本体(242)的径向两侧分别设有液体流道(243),所述短接件本体(241)的上端与所述悬挂接头(211)的下端连接,所述液体流道(243)与所述悬挂接头(211)的中空内腔连通;所述挡头(260)上设有轴向通孔; 所述活塞总成(270)设置于所述液压筒(250)的内部且可相对于所述液压筒(250)沿轴向移动,所述活塞总成(270)将所述液压筒(250)分隔为互相不连通的活塞上腔(251)和活塞下腔(252),所述活塞上腔(251)与所述液体流道(243)连通,所述活塞总成(270)的顶部设有与所述堵头本体(242)相应的滑阀进水通道(2701);所述中空活塞杆(280)穿出所述挡头(260)的轴向通孔,所述中空活塞杆(280)的中空内腔与所述滑阀进水通道(2701)连通;所述分水接头(290)与所述调节单动机构(220)连接,所述分水接头(290)上设置有分水侧部通孔(291),所述分水侧部通孔(291)与所述中空活塞杆(280)的内腔连通; 所述中空活塞杆(280)的径向截面为多边形,所述挡头(260)的轴向通孔的径向截面的形状与所述中空活塞杆(280)的径向截面的形状相应; 当所述活塞总成(270)达到上行极限位置时,所述分水接头(290)与所述挡头(260)接触,且所述堵头本体(242)伸入所述滑阀进水通道(2701)中;当所述活塞总成(270)达到下行极限位置时,所述活塞总成(270)与所述挡头(260)接触。2.根据权利要求1所述的平衡波浪升沉的第四系回转绳索取芯器,其特征在于:所述中空活塞杆(280)的径向截面为六边形。3.根据权利要求1所述的平衡波浪升沉的第四系回转绳索取芯器,其特征在于: 所述活塞总成(270)包括由上到下依次连接的进水接头(271)、滑阀进出水接头(272)、活塞腔短管(273)和中间转换接头(274);所述进水接头(271)的中空内腔和所述滑阀进出水接头(272)的中空内腔构成所述滑阀进水通道(2701),所述中间转换接头(274)与所述中空活塞杆(280)连接,所述活塞腔短管(273)的中空内腔分别与所述滑阀进水通道(2701)和所述中空活塞杆(280)的中空内腔连通;所述进水接头(271)的外壁上套设有密封圈(275),所述密封圈(275)与所述液压筒(250)的内壁过盈配合。4.根据权利要求3所述的平衡波浪升沉的第四系回转绳索取芯器,其特征在于:所述进水接头(271)的中空内腔的上端为喇叭型。5.根据权利要求3所述的平衡波浪升沉的第四系回转绳索取芯器,其特征在于:所述中间转换接头(274)的上端为喇叭型。6.根据权利要求3所述的平衡波浪升沉的第四系回转绳索取芯器,其特征在于: 所述活塞总成(270)还包括设置于所述活塞腔短管(273)的中空内腔中的弹簧腔上接头(2761)、弹簧腔下接头(2762)、弹簧本体(277)、弹簧座(278)和滑阀本体(279),所述弹簧腔上接头(2761)的上端与所述滑阀进出水接头(272)的下端固定连接,所述弹簧腔上接头(2761)的上端设有传动通孔(2763),所述传动通孔(2763)的中轴线与所述滑阀进水通道(2701)的中轴线共线,所述传动通孔(2763)的径向两侧分别设有阀体分水通道(2764),所述阀体分水通道(2764)与所述传动通孔(2763)连通; 所述弹簧腔上接头(2761)的下端与所述弹簧腔下接头(2762)连接,形成弹簧放置腔(2765),所述弹簧本体(277)、弹簧座(278)和滑阀本体(279)均设置于所述弹簧放置腔(2765)中,所述弹簧座(278)卡入于所述弹簧放置腔(2765)的底部,所述弹簧本体(277)的下端套设在所述弹簧座(278)上,所述弹簧本体(277)的上端与所述滑阀本体(279)的下端连接,所述滑阀本体(279)的上端穿出所述传动通孔(2763)。7.根据权利要求6所述的平衡波浪升沉的第四系回转绳索取芯器,其特征在于: 所述弹簧腔下接头(2762)的下端设有调节通孔(2766); 所述活塞腔短管(273)的内腔中还设有调节螺栓(2731),所述调节螺栓(2731)从所述调节通孔(2766)的底部穿入所述调节通孔(2766)中,所述调节螺栓(2731)的上端与所述弹簧座(278)的下端接触。8.根据权利要求6所述的平衡波浪升沉的第四系回转绳索取芯器,其特征在于:所述弹簧腔下接头(2762)的下部设置有阀体导流侧部通孔(2767),所述阀体导流侧部通孔(2767)将所述弹簧放置腔(2765)与所述活塞腔短管(273)的内腔连通。9.根据权利要求1所述的平衡波浪升沉的第四系回转绳索取芯器,其特征在于:所述液压筒(250)的下部设有活塞导流通孔(253),所述活塞导流通孔(253)将所述活塞下腔(252)与所述外管总成(100)连通。10.根据权利要求1所述的平衡波浪升沉的第四系回转绳索取芯器,其特征在于: 所述调节单动机构(220)包括芯轴(221)、背帽(225)、中空轴承上接头(222)、轴承套(2231)、推力轴承(2232)和轴承支套(2233),所述芯轴(221)的上端与所述分水接头(290)螺纹连接,所述背帽(225)套在所述芯轴(221)上且处于所述分水接头(290)的底端,所述背帽(225)与所述芯轴(221)螺纹啮合连接,所述背帽(225)将所述芯轴(221)与所述分水接头(290)固定连接,所述芯轴(221)的下端穿过所述轴承套(2231),所述轴承套(2231)通过紧固件与所述芯轴(221)连接,所述中空轴承上接头(222)和所述轴承支套(2233)均处于所述轴承套(2231)的外部,所述中空轴承上接头(222)处于所述轴承支套(2233)的上方,所述推力轴承(2232)处于所述中空轴承上接头(222)的内部,所述中空轴承上接头(222)和所述轴承支套(2233)均通过所述推力轴承(2232)与所述轴承套(2231)连接,所述轴承支套(2233)的下部与所述岩芯管(230)固定连接。
【文档编号】E21B25/10GK105986774SQ201510041202
【公开日】2016年10月5日
【申请日】2015年1月27日
【发明人】郑荣耀, 卢秋平, 张异彪, 何彬, 李斌
【申请人】中石化石油工程技术服务有限公司, 上海海洋石油物探有限公司
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