တူးဖော်မှုအမြန်နှုန်းတိုးမြှင့်ကိရိယာများဆိုင်ရာ သုတေသန

သတင်း

တူးဖော်မှုအမြန်နှုန်းတိုးမြှင့်ကိရိယာများဆိုင်ရာ သုတေသန

လက်ရှိတွင်၊ တူးဖော်မှုအမြန်နှုန်းတိုးမြှင့်ပေးသည့်ကိရိယာများကို အဓိကအားဖြင့် အမျိုးအစားနှစ်မျိုးခွဲခြားထားသည်- စက်ပိုင်းဆိုင်ရာအမျိုးအစားနှင့် ဟိုက်ဒရောလစ်အမျိုးအစား။ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာကိရိယာများသည် သက်ရောက်မှုအားထုတ်လုပ်ရန် Weight on Bit (WOB) ကိုအသုံးပြုပြီး မာကျောသောကျောက်ဖွဲ့စည်းပုံများတွင် ကျောက်ခွဲခြင်းစွမ်းဆောင်ရည်ကို ထိရောက်စွာတိုးတက်စေသော်လည်း ပြင်းထန်သောတုန်ခါမှု၊ စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုမြင့်မားခြင်းနှင့် အလွယ်တကူပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုပျက်စီးခြင်းကဲ့သို့သော ပြဿနာများရှိပါသည်။ ဟိုက်ဒရောလစ်ကိရိယာများသည် ကျောက်ကိုခွဲရန် ထိခိုက်မှု၊ လည်ပတ်မှုနှင့် ဂျက်တို့ကိုပေါင်းစပ်၍ သက်ရောက်မှုတူများကိုမောင်းနှင်ရန် တူးဖော်ရည်ကိုအသုံးပြုသည်။ ၎င်းတို့သည် ထိုးဖောက်မှုနှုန်း (ROP) ကိုတိုးမြှင့်ခြင်း၊ ရေတွင်းသွေဖည်မှုကိုထိန်းချုပ်ခြင်းနှင့် ဘစ်သက်တမ်းကိုတိုးချဲ့ခြင်းတွင် သိသာထင်ရှားသောအားသာချက်များရှိသော်လည်း ယေဘုယျအားဖြင့် တစ်ကြိမ်တည်းသက်ရောက်မှုကြိမ်နှုန်းနှင့် မတူညီသောကျောက်ဖွဲ့စည်းပုံများ၏လိုအပ်ချက်များနှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လုပ်ဆောင်ရန်ခက်ခဲခြင်းကဲ့သို့သော ပြဿနာများရှိသည်။

သက်ရောက်မှုတူးဖော်ခြင်းနည်းပညာကို အဓိကအားဖြင့် လုပ်ဆောင်ပုံပေါ်မူတည်၍ အမျိုးအစားသုံးမျိုးခွဲခြားထားသည်- လိမ်သက်ရောက်မှုနည်းပညာ၊ ဝင်ရိုးသက်ရောက်မှုနည်းပညာနှင့် ဝင်ရိုး-လှည့်သက်ရောက်မှုပေါင်းစပ်သက်ရောက်မှုနည်းပညာ။ မြန်နှုန်းမြှင့်တင်ရန်အတွက် သက်ရောက်မှုတူးဖော်ခြင်း၏ အနှစ်သာရမှာ ဓာတ်ငွေ့ သို့မဟုတ် အရည်၏ဖိအားစွမ်းအင်ကို ဝင်ရိုး သို့မဟုတ် လှည့်သက်ရောက်မှုစက်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းအင်အဖြစ်သို့ impactor မှတစ်ဆင့်ပြောင်းလဲပြီး bit ၏နောက်ဘက်အဆုံးသို့ တိုက်ရိုက်အသုံးချကာ bit ၏ဖြတ်တောက်မှုအခြေအနေကို တိုးတက်ကောင်းမွန်စေပြီး bit ၏ကျောက်ခွဲနိုင်စွမ်းကို မြှင့်တင်ပေးသည်။

လိမ်ကျုံ့နိုင်သော တူးဖော်ခြင်းနည်းပညာသည် မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း ပေါ်ပေါက်လာသော တူးဖော်မှုအမြန်နှုန်းတိုးမြှင့်သည့် နည်းပညာတစ်ခုဖြစ်ပြီး PDC bits များမှထုတ်လုပ်သော “stick-slip” တုန်ခါမှုကို ဖြေရှင်းရန် အဓိကအသုံးပြုသည်။ အသုံးပြုသည့်အခါ လိမ်ကျုံ့နိုင်သော သက်ရောက်မှုကို bit ၏နောက်ဘက်တွင် တပ်ဆင်ထားသည်။ ၎င်း၏အတွင်းပိုင်းဖွဲ့စည်းပုံဒီဇိုင်းမှတစ်ဆင့် အရည်၏ ဟိုက်ဒရောလစ်စွမ်းအင်ကို လိမ်ကျုံ့နိုင်သော စက်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းအင်အဖြစ် ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ bit သည် drill string ၏ steady-state torque နှင့် impactor မှထုတ်လုပ်သော သက်ရောက်မှု torque တို့၏ ပေါင်းစပ်လုပ်ဆောင်မှုအောက်တွင် ကျောက်ကို ခွဲသည်။

ကိရိယာအမျိုးအစား

အဓိကအင်္ဂါရပ်များ

အသုံးချမှုအကျိုးသက်ရောက်မှု

ဝင်ရိုး-လိမ်ဆွဲအား တွဲဖက် သက်ရောက်မှု တူးဖော်ရေးကိရိယာ

axial နှင့် torsional impact များကို တစ်ပြိုင်နက်တည်း ထုတ်လုပ်ပါ

ကျောက်ခွဲခြင်း စွမ်းဆောင်ရည်ကို မြှင့်တင်ပြီး stick-slip တုန်ခါမှုကို နှိမ်နင်းပါ

ဝင်ရိုး-လိမ်အားသက်ရောက်မှုတူ

ဖွဲ့စည်းပုံဒီဇိုင်းအသစ်စက်စက်

စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ROP (ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်မှုနှုန်း) ကို 105.1% ~ 163.4% အထိ တိုးမြှင့်ပေးသည်

Rotary Impact PDM ကိရိယာအသစ်

ဘက်ပေါင်းစုံ ထိန်းချုပ်နိုင်သော တုန်ခါမှု

တွင်းတူးစက်ပွတ်တိုက်မှုကို လျှော့ချပြီး တူးဖော်မှုအမြန်နှုန်းကို မြှင့်တင်ပါ

ပေါင်းစပ်သက်ရောက်မှုဝက်အူတူးကိရိယာ

ဝက်အူမော်တာနှင့် သက်ရောက်မှုလုပ်ဆောင်ချက်ကို ပေါင်းစပ်ပါ

မာကျောသောကျောက်ဖွဲ့စည်းပုံများတွင် တူးဖော်မှုထိရောက်မှုနည်းပါးခြင်းပြဿနာကို ဖြေရှင်းပါ

အပူချိန်မြင့် Axial-Torsional Impact Hammer

200 ℃ မြင့်မားသော အပူချိန် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ တံဆိပ်ကို ခံနိုင်ရည်ရှိသည်

လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေး တူးဖော်ရေးကိရိယာများထက် သက်တမ်းပိုရှည်သော ဘူမိအပူဓာတ်ဖြင့် တွင်းတူးဖော်ခြင်းကို အရှိန်မြှင့်ပါ

 

အောက်ပါ ဥပမာများသည် ဆန်းသစ်သော ကိရိယာနှစ်ခုကို မိတ်ဆက်ပေးသည်

၁။ ချိန်ညှိနိုင်သော သက်ရောက်မှုကြိမ်နှုန်းပါရှိသော တူးဖော်မှုအမြန်နှုန်းတိုးမြှင့်ကိရိယာ

ကြိမ်နှုန်းချိန်ညှိနိုင်သော ဟိုက်ဒရောလစ်တူးဖော်မှုအမြန်နှုန်းတိုးမြှင့်ကိရိယာတွင် ဝက်ဝံများ၊ အောက်ပိုင်းရိုးတံကိုယ်ထည်၊ ပစ္စတင်အတွဲများ၊ သက်ရောက်မှုတူ၊ လီဗာဖြင့်လည်ပတ်သည့် နော်ဇယ်နှင့် အခြားအစိတ်အပိုင်းများဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသော အဓိကသက်ရောက်မှုဖွဲ့စည်းပုံတစ်ခုရှိသည်။

အလုပ်လုပ်ပုံ အခြေခံမူ:၎င်းသည် သက်ရောက်မှုတူ၏ အပေါ်နှင့်အောက်အခန်းများရှိ တူးဖော်ရည်မှ ဖြစ်ပေါ်လာသော ပုံမှန်ဖိအားကွာခြားချက်ကို အသုံးပြု၍ သက်ရောက်မှုတူကို မြန်နှုန်းမြင့်ဖြင့် အပြန်အလှန်လည်ပတ်စေပြီး ကျောက်ခွဲရာတွင် အထောက်အကူဖြစ်စေရန် ဘစ်သို့ တိုက်ရိုက်ပို့လွှတ်သော ဝင်ရိုးသက်ရောက်မှုအားကို ထုတ်လုပ်ပေးသည်။ အဓိကအချက်မှာ ဤကိရိယာသည် အောက်ပိုင်းရိုးတံကိုယ်ထည်ရှိ ညီမျှသောအပေါက်အရေအတွက်ကို ပြောင်းလဲခြင်းဖြင့် သက်ရောက်မှုကြိမ်နှုန်းကို ချိန်ညှိနိုင်ပြီး မတူညီသောပုံစံများ၏ တူးဖော်မှုလိုအပ်ချက်များနှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ပေးခြင်းဖြစ်သည်။

图片၁

图片၂(၁)

图片၃(၁)

ချိန်ညှိနိုင်သော သက်ရောက်မှုကြိမ်နှုန်းဖြင့် တူးဖော်မှုအမြန်နှုန်းတိုးမြှင့်သည့်ကိရိယာကို အသုံးချခြင်း

အလတ်စား-မာကျောသောဖွဲ့စည်းမှုတွင် ကွင်းဆင်းစမ်းသပ်မှု- ဂဏန်းသင်္ချာသရုပ်ဖော်မှုဖြင့် ရွေးချယ်ထားသော အကောင်းဆုံးသက်ရောက်မှုကြိမ်နှုန်း (16 Hz) ကိုအခြေခံ၍ ဤကိရိယာကို Xinjiang ရေနံမြေ၏ Well X1 တွင် စမ်းသပ်ခဲ့သည်။ ပွတ်တိုက်မှုပြင်းထန်ပြီး ထိုးဖောက်မှုနှုန်း (ROP) နည်းပါးသော ဖွဲ့စည်းမှုအပိုင်းတွင်၊ screw drill tool ကိုအသုံးပြုသည့် အနီးနားရှိ well နှင့် နှိုင်းယှဉ်ကြည့်လျှင် ဤကိရိယာကိုအသုံးပြုပြီးနောက် single run footage 53% တိုးလာပြီး mechanical ROP 27.0% တိုးလာပြီး ခရီးစဉ်အရေအတွက်ကို ထိရောက်စွာလျှော့ချပေးပြီး တည်ဆောက်မှုကာလကို သက်သာစေသည်။

မာကျောသောဖွဲ့စည်းမှုတွင် ကွင်းဆင်းစမ်းသပ်မှု- ဂဏန်းသင်္ချာသရုပ်ဖော်မှုဖြင့် ရွေးချယ်ထားသော အကောင်းဆုံးသက်ရောက်မှုကြိမ်နှုန်း (18 Hz) အရ၊ ဤကိရိယာကို Xinjiang ရေနံမြေ၏ Well X3 တွင် Carboniferous Andesite နှင့် Basalt ဖွဲ့စည်းမှုများတွင် တူးဖော်နိုင်စွမ်းညံ့ဖျင်းစွာ စမ်းသပ်ခဲ့သည်။

နိဂုံးချုပ်- ဤကိရိယာကိုအသုံးပြုပြီးနောက်၊ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ROP သည် အနီးနားရှိရေတွင်းများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက ၁၀၃.၂% သိသိသာသာတိုးလာကြောင်းရလဒ်များကပြသနေပြီး၊ ၎င်းသည် တူးဖော်ခြင်းစွမ်းဆောင်ရည်ကို သိသိသာသာတိုးတက်စေပြီး မတူညီသောပုံစံများတွင် တူးဖော်ခြင်းစက်ဝန်းကို တိုတောင်းစေနိုင်ကြောင်း ထိရောက်စွာသက်သေပြနေပါသည်။

၂။ ပေါင်းစပ်သက်ရောက်မှုတူးဖော်ခြင်းအမြန်နှုန်းတိုးမြှင့်ကိရိယာ၏ဒီဇိုင်း

ဟိုက်ဒရောလစ်လိမ်သက်ရောက်မှုယန္တရားကို ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပြီး ၎င်း၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းသုံးပိုင်းပါဝင်သည်- စီးဆင်းမှုဖြန့်ဝေသည့်ယန္တရား၊ ပြောင်းပြန်ယန္တရားနှင့် သက်ရောက်မှုယန္တရား။

ရွေ့လျားမှုလုပ်ငန်းစဉ်- အစပိုင်းတွင် (အခြေအနေ a)၊ မြင့်မားသောဖိအားရှိသောအရည်သည် ပြောင်းပြန်အဆို့ရှင်အူတိုင်၏ ဘယ်ဘက်စီးဆင်းမှုလမ်းကြောင်းမှတစ်ဆင့် ဟိုက်ဒရောလစ်တူ၏ ဘယ်ဘက်အခေါင်းထဲသို့ ဝင်ရောက်ပြီး ဟိုက်ဒရောလစ်တူသည် ဟိုက်ဒရောလစ်တူထိုင်ခုံကို ထိမိသည်အထိ (အခြေအနေ b) ဟိုက်ဒရောလစ်တူနှင့် အဆို့ရှင်အူတိုင်ကို နာရီလက်တံလည်ပတ်စေရန် တွန်းပို့သည်။ ထိခိုက်မှုပြီးနောက်၊ မြင့်မားသောဖိအားရှိသောအရည်သည် ဟိုက်ဒရောလစ်တူနှင့် အဆို့ရှင်အူတိုင်ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသော ညာဘက်အခေါင်းထဲသို့ ညာဘက်ထိန်းချုပ်မှုစီးဆင်းမှုလမ်းကြောင်းမှတစ်ဆင့် ဝင်ရောက်ပြီး အဆို့ရှင်အူတိုင်ကို နာရီလက်တံလည်ပတ်သည့်အတိုင်း ပြောင်းပြန်အနေအထားသို့ ဆက်လက်လည်ပတ်စေရန် တွန်းပို့သည် (အခြေအနေ c)၊ ထို့ကြောင့် မြင့်မားသောဖိအားရှိသောအရည်သည် ညာဘက်စီးဆင်းမှုလမ်းကြောင်းသို့ ပြောင်းပြန်လှည့်ပြီး ဟိုက်ဒရောလစ်တူ၏ ညာဘက်အခေါင်းထဲသို့ ဝင်ရောက်ကာ ဟိုက်ဒရောလစ်တူနှင့် အဆို့ရှင်အူတိုင်ကို နာရီလက်တံဆန့်ကျင်ဘက်လည်ပတ်စေရန် တွန်းပို့သည် (အခြေအနေ c)။ ဟိုက်ဒရောလစ်တူသည် ဟိုက်ဒရောလစ်တူထိုင်ခုံကို ထပ်မံထိမိသည်အထိ (အခြေအနေ d)၊ မြင့်မားသောဖိအားရှိသောအရည်သည် ဘယ်ဘက်ထိန်းချုပ်မှုစီးဆင်းမှုလမ်းကြောင်းမှတစ်ဆင့် ဘယ်ဘက်အခေါင်းထဲသို့ ဝင်ရောက်ပြီး အဆို့ရှင်အူတိုင်ကို နာရီလက်တံဆန့်ကျင်ဘက်လည်ပတ်စေရန် တွန်းပို့ပြီး မူလအခြေအနေသို့ ပြန်သွားရန် (အခြေအနေ a)။ ၎င်းသည် စက်ဝန်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး စဉ်ဆက်မပြတ်ပြောင်းပြန်လှည့်ခြင်းနှင့် အရည်ဖြင့်မောင်းနှင်သော သက်ရောက်မှုမှတစ်ဆင့် မြင့်မားသောကြိမ်နှုန်းရှိသော အပြန်အလှန်လှည့်ပတ်မှု torsional သက်ရောက်မှုကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။

အလုပ်လုပ်ပုံ အခြေခံမူ:အရည် (ရွှံ့) သည် အပေါ်ပိုင်းအဆစ်နှင့် လမ်းညွှန်ပိုက်မှတစ်ဆင့် စီးဆင်းမှုဖြန့်ဖြူးရေးအဖုံးထဲသို့ စီးဆင်းပြီးနောက်၊ ၎င်းကို ပြောင်းပြန်ယန္တရားနှင့် သက်ရောက်မှုယန္တရားသို့ ဖြန့်ဝေပြီး အရည်လမ်းကြောင်းနှစ်ခုကို စီးဆင်းမှုဖြန့်ဖြူးရေးပြားဖြင့် ခွဲထားသည်။ ထို့နောက်၊ အရည်သည် mandrel အတွင်းရှိ nozzle မှတစ်ဆင့် ဖြတ်သန်းသွားပြီး ၎င်းရှေ့နှင့် ၎င်းနောက်တွင် မြင့်မားသောဖိအားနှင့် နိမ့်သောဖိအားဇုန်များကို ဖွဲ့စည်းသည်။ ပြောင်းပြန်အဆို့ရှင်အူတိုင်သည် ဖိအားကွာခြားမှု၏ မောင်းနှင်မှုအောက်တွင် လည်ပတ်ပြီး ဟိုက်ဒရောလစ်တူ၏ ဘယ်ဘက်နှင့် ညာဘက်အပေါက်များကို မြင့်မားသောဖိအားနှင့် နိမ့်သောဖိအားဇုန်များနှင့် တစ်လှည့်စီချိတ်ဆက်ရန် ထိန်းချုပ်ပေးသောကြောင့် ဟိုက်ဒရောလစ်တူသည် ဖိအားကွာခြားမှု၏ လုပ်ဆောင်ချက်အောက်တွင် ဟိုက်ဒရောလစ်တူထိုင်ခုံကို အပြန်အလှန်ထိမှန်စေပြီး ထို့ကြောင့် မြင့်မားသောကြိမ်နှုန်း အပြန်အလှန်လိမ်သက်ရောက်မှုကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။

图片၄

၁-အပေါ်ပိုင်းဆပ်၊ ၂-အပြင်ဘက်အဖုံး၊ ၃-လမ်းညွှန်ပိုက်၊ ၄-စီးဆင်းမှုဖြန့်ဖြူးရေးအစွပ်၊ ၅-စီးဆင်းမှုဖြန့်ဖြူးရေးပြား၊ ၆-ဘော့၊ ၇-အပေါ်ပိုင်းထောက်ပံ့ကွင်း၊ ၈-ဟိုက်ဒရောလစ်ဟမ်းမားထိုင်ခုံ၊ ၉-ဟိုက်ဒရောလစ်ဟမ်းမား၊ ၁၀-ပြောင်းပြန်အဆို့ရှင်အူတိုင်၊ ၁၁-အောက်ပိုင်းထောက်ပံ့ကွင်း၊ ၁၂-မန်ဒရယ်၊ ၁၃-အောက်ပိုင်းဆပ်၊

လိမ်အားသက်ရောက်မှုယန္တရားဖွဲ့စည်းပုံ၏ ပုံကြမ်းပုံ

企业微信截图_17634530534440(1)

လိမ်အားသက်ရောက်မှုယန္တရား၏ ရွေ့လျားမှုလုပ်ငန်းစဉ်

ဝင်ရိုးထိခိုက်မှုယန္တရားတစ်မျိုးကို ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။ ဟိုက်ဒရောလစ်ဝင်ရိုးထိခိုက်မှုများကို အဓိကအားဖြင့် အဆို့ရှင်အမျိုးအစားနှင့် အဆို့ရှင်မဲ့အမျိုးအစားဟူ၍ နှစ်မျိုးခွဲခြားထားသည်။ အဆို့ရှင်အမျိုးအစားသက်ရောက်မှု၏ အတွင်းပိုင်းဖွဲ့စည်းပုံသည် ရှုပ်ထွေးပြီး ၎င်းတို့၏ယုံကြည်စိတ်ချရမှုမှာ ညံ့ဖျင်းသည်။ အဆို့ရှင်မဲ့အမျိုးအစားတွင် အဓိကအားဖြင့် ဂျက်အမျိုးအစားနှင့် ဂျက်စုပ်ယူအမျိုးအစားတို့ပါဝင်ပြီး ၎င်းတို့အနက် ဂျက်အမျိုးအစားသည် ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းတိုသည်။ ဂျက်စုပ်ယူဟိုက်ဒရောလစ်သက်ရောက်မှုသည် ရိုးရှင်းသောဖွဲ့စည်းပုံရှိပြီး ဂျက်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့် ရေဟမ်းယိုစိမ့်မှုအကျိုးသက်ရောက်မှုကို အခြေခံ၍ သက်ရောက်မှုကို ဖြစ်ပေါ်စေပြီး အတွင်းပိုင်းရွေ့လျားသော အစိတ်အပိုင်းအနည်းငယ်သာရှိပြီး ထိခိုက်လွယ်သော အစိတ်အပိုင်းများမရှိသည့်အပြင် ရှုပ်ထွေးသော မြေအောက်တွင်းအခြေအနေများနှင့် ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် ပြုလုပ်နိုင်သည်။

图片၆

၁-အပေါ်ပိုင်း နော်ဇယ်ထိုင်ခုံ၊ ၂-အပေါ်ပိုင်း နော်ဇယ်၊ ၃-အပေါ်ပိုင်း အဆို့ရှင်၊ ၄-အပေါ်ပိုင်း အဆို့ရှင်အစွပ်၊ ၅-ဒုတိယ နော်ဇယ်၊ ၆-ဝင်ရိုး အပြင်ဘက်အဖုံး၊ ၇-ထောက်ပံ့အစွပ်၊ ၈-ထိခိုက်မှုတူ၊ ၉-တူခေါင်း၊ ၁၀-တူထိုင်ခုံ၊ ၁၁-အကာအကွယ်အဖုံး၊ ၁၂-ဝင်ရိုး ထိခိုက်မှုယန္တရား၏ ဆဋ္ဌဂံအဆစ် အလုပ်လုပ်ပုံနိယာမ။

ကနဦးစီးဆင်းမှုနှင့်ဖိအားကွာခြားချက်ဖွဲ့စည်းခြင်း- မြင့်မားသောဖိအားအရည်သည် အပေါ်ပိုင်းနော်ဇယ်မှတစ်ဆင့် မြန်နှုန်းမြင့်ဂျက်ကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ဂျက်စီးဆင်းမှုနှင့် throttling အာနိသင်တို့၏ ပေါင်းစပ်လုပ်ဆောင်ချက်အောက်တွင်၊ အပေါ်ပိုင်းအဆို့ရှင်၏ အပေါ်ပိုင်းနှင့် အောက်ပိုင်းအခန်းများတွင်လည်းကောင်း၊ သက်ရောက်မှုတူ၏ အပြင်ဘက်အပေါ်ပိုင်းအခန်းနှင့် တူခေါင်း၏ အောက်ပိုင်းကြားတွင်လည်းကောင်း ဖိအားကွာခြားချက်များ ဖြစ်ပေါ်သည်။

အစိတ်အပိုင်းများ၏ အပေါ်သို့ ရွေ့လျားမှုနှင့် စီးဆင်းမှုလမ်းကြောင်း ပိတ်ခြင်း- ၎င်းတို့၏ သက်ဆိုင်ရာ ဖိအားကွာခြားချက်များကြောင့် အပေါ်ပိုင်းအဆို့ရှင်သည် အပေါ်သို့ ရွေ့လျားပြီး ဒုတိယနော်ဇယ်သည် အပေါ်ပိုင်းအဆို့ရှင်နှင့် ထိတွေ့ပြီး စီးဆင်းမှုလမ်းကြောင်းကို ပိတ်သည်အထိ သက်ရောက်မှု အစိတ်အပိုင်းများ (ဒုတိယနော်ဇယ်၊ သက်ရောက်မှုတူ နှင့် တူခေါင်း) သည်လည်း အပေါ်သို့ ရွေ့လျားသည်။

ရေတူထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် အဆစ်အောက်သို့ ရွေ့လျားခြင်း- စီးဆင်းမှုလမ်းကြောင်းကို ချက်ချင်းပိတ်လိုက်ခြင်းသည် ရေတူလှိမ့်ခြင်းကို ဖြစ်ပေါ်စေပြီး အခန်းအတွင်းရှိ ဖိအားသည် သိသိသာသာ မြင့်တက်လာကာ အပေါ်ပိုင်းအဆို့ရှင်နှင့် သက်ရောက်မှုအစိတ်အပိုင်းများကို အောက်သို့ အတူတကွ အရှိန်မြှင့်ရန် တွန်းအားပေးသည်။

အရှိန်အဟုန်ဖြင့် သက်ရောက်မှုနှင့် သံသရာပြန်လည်ကောင်းမွန်လာခြင်း- အပေါ်ပိုင်းအဆို့ရှင်သည် အောက်ဘက်ကန့်သတ်ချက်သို့ ရွေ့လျားပြီးနောက်၊ သက်ရောက်မှုအစိတ်အပိုင်းများသည် အရှိန်အဟုန်အောက်တွင် အောက်ဘက်သို့ ဆက်လက်ရွေ့လျားပြီး နောက်ဆုံးတွင် hammer ထိုင်ခုံကို ရိုက်ခတ်ကာ axial သက်ရောက်မှုကို ပြီးမြောက်စေသည်။ သက်ရောက်မှုပြီးနောက်၊ စီးဆင်းမှုလမ်းကြောင်းသည် ချောမွေ့စွာပြန်သွားပြီး Weight on Bit (WOB) ၏ လုပ်ဆောင်ချက်အောက်တွင် ယန္တရားသည် ပြန်လည်သတ်မှတ်ပြီး နောက်သံသရာကို စတင်သည်။

图片၇

 

 

ဆက်သွယ်ရန် :ဂျက်စီ ဇူ

မိုဘိုင်း/Whatsapp:+၀၀၈၆-၁၈၁၀၉၂၀၆၈၆၁
အီးမေးလ်-energy@landrilltools.com


ပို့စ်တင်ချိန်: ၂၀၂၅ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၁၈ ရက်