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根据中俄总理定期会晤委员会通信与信息技术分委会的安排,2007年7月2日至6日,中俄有效使用无线电频率及边境地区无线电频率协调常设工作组会议在俄罗斯圣彼得堡举行。[第一段] 相似文献
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倒装钟摆钻具组合是一种新型的直井防斜钻具组合,在小井斜角高钻压下表现出了较好的防斜特性.以311.5mm井眼为例对倒装钟摆钻具组合的设计方法进行了研究.通过对稳定器上下钻铤尺寸搭配以及不同钟摆长度的分析可知,适当增加稳定器以上钻铤尺寸,降低稳定器以下钻铤尺寸以及增加稳定器与钻头之间钻铤的长度将有助于提高倒装钟摆钻具组合的防斜能力.倒装钟摆钻具组合设计时,在钻头与稳定器之间的钻铤不与井壁接触的前提下,应该使设计的钻具组合得到尽量大的钻头转角.研究为倒装钟摆钻具组合的优化设计提供依据. 相似文献
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�����ݸ˿��ƾ�б��ѧ���Է�����Ӧ�� 总被引:9,自引:0,他引:9
针对易斜地区防斜打快问题,文章提出了利用单弯螺杆钻具配合转盘钻进行井斜控制的下部钻具组合设计及使用方法。采用有限元分析方法,建立了这种下部钻具组合的力学模型,利用该模型定量分析了其控制井斜的力学特性,从理论上分析了这种下部钻具组合控制井斜的主要影响因素,为优化这种钻具组合和施工参数设计提供了理论依据。在新疆油田易斜地区应用实践表明,这种钻具组合可在小钻压、低转速条件下有效地控制井斜,提高机械钻速,且不会影响下部钻具组合的安全,为在易斜地区防斜打快提供了新的方法。 相似文献
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新疆油田稠油油藏具有埋深浅、储层结构复杂、地层非均质程度高等特点。为提高稠油资源的开发效率,在浅层稠油水平井中引入了分段完井技术。介绍了浅层稠油水平井分段完井施工工艺,分析了新疆油田浅层稠油水平井分段完井管柱下入的技术难点。在此基础上,建立了浅层稠油水平井分段完井管柱下入过程中的摩阻计算模型,并推导出了计算摩阻力的具体公式。建立的摩阻计算模型在新疆油田9口稠油水平井分段完井中进行了应用,用计算得到的摩阻力指导管柱下入,结果9口水平井分段完井管柱均一次准确下至设计井深,下入成功率100%。 相似文献
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GSM数字蜂窝移动通信系统目前在我国使用900MHz和1800MHz两个频段,其上行频率范围为:885~915MHz/1710~1785MHz;下行频率范围为:930~960MHz/1805~1880MHz。上下行频率间隔分别为45MHz和95MHz。它采用TDMA多址方式及0.3GMSK调制方式。对于GSM移动台的测试方法和指标可参考如下标准: 相似文献
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采用图版法求解Lietard天然裂缝宽度预测模型时速度慢、易产生人为误差,为迅速准确地预测井漏时的天然裂缝宽度,给堵漏作业和屏蔽暂堵作业提供决策依据,开展了数值解法研究。研究Lietard模型发现,用Lietard模型计算得到的理论漏失特征曲线存在近似直线段,可作线性化处理,因此,基于井漏时实测得到的漏失数据,采用最小二乘法建立实钻漏失特征曲线近似直线段线性参数的计算模型,并运用自适应搜索法找出与实钻漏失特征曲线唯一对应的理论漏失特征曲线,根据该曲线的无因次有限侵入值反演出天然裂缝宽度。经过试验研究,建立了实钻漏失特征曲线近似直线段线性参数的计算模型,实现了无盲区自动匹配,将匹配误差控制在0.001%以内,克服了人为误差,并能快速完成Lietard模型求解。研究结果表明,Lietard模型的求解精度与实钻漏失特征曲线近似直线段的线性相关度呈正比关系,在同一相关度下,新方法比图版法求解速度更快、精度更高。 相似文献
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过去对单钟摆钻具组合的研究主要集中在吊打纠斜方面,然而在实践中这种钻具组合在非易斜地区当井斜较小时可以加大钻压钻进而不会增加井斜,对此现象进行研究,揭示了其控制井斜的机理.研究表明:在小井斜条件下单钟摆钻具组合采用高钻压钻进,钻头和稳定器之间钻铤弯曲程度较小,钻具组合弯曲对井斜的影响不大,甚至可能出现钻柱向井斜反方向弯曲的现象,使其变成纠斜钻具组合;单钟摆钻具组合在高钻压下应力处于一个较低的水平,在安全使用的范围内. 相似文献
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考虑启动压力梯度的页岩气藏数值模拟 总被引:2,自引:0,他引:2
页岩气作为一种重要的非常规能源,其渗流及开发原理越来越受到关注。在页岩气井开采过程中,为了全面认识井底压力的响应特征及影响因素,根据页岩气渗流机理、吸附气解吸特征、渗流理论和质量守恒定理,建立双孔介质页岩气藏数学模型。模型以启动压力梯度和等温吸附的原理为前提,应用有限差分法,得到数值模型,编制相应程序对数值模型求解,分析了启动压力梯度、几何因子、储容比、Langmuir压力、Langmuir体积对气井井底压力变化的影响。结果表明:双重介质模型能够准确描述吸附气在储层中的解吸过程、基质系统和裂缝系统之间的窜流过程;考虑启动压力梯度更加接近实际地层;考虑吸附解吸作用使井底压力缓慢降低,探测地层边界较晚;利用地层参数分析及室内实验可以间接求出页岩气藏解吸附过程中Langmuir压力和Langmuir体积,这对气井井底压力分析和产能预测非常重要。 相似文献