专利名称
主分类
A 农业
B 作业;运输
C 化学;冶金
D 纺织;造纸
E 固定建筑物
F 机械工程、照明、加热
G 物理
H 电学
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公布日期
2023-10-24 公布专利
2023-10-20 公布专利
2023-10-17 公布专利
2023-10-13 公布专利
2023-10-10 公布专利
2023-10-03 公布专利
2023-09-29 公布专利
2023-09-26 公布专利
2023-09-22 公布专利
2023-09-19 公布专利
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专利权人
国家电网公司
华为技术有限公司
浙江大学
中兴通讯股份有限公司
三星电子株式会社
中国石油化工股份有限公司
清华大学
鸿海精密工业股份有限公司
松下电器产业株式会社
上海交通大学
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  • [发明专利]一种岩石电阻增大系数与含水饱和度关系的模拟方法-CN202310678609.3在审
  • 冯国庆;兰远娟 - 西南石油大学
  • 2023-06-09 - 2023-10-24 - G06F30/23
  • 本发明公开了一种岩石电阻增大系数与含水饱和度关系的模拟方法。包括,模拟岩样孔隙空间中水湿条件下的水驱油过程,在模拟时,先进行油驱水成藏过程的模拟,建立起束缚水饱和度模型,基于此再模拟水驱油进行开采过程模拟;在油水两相流模拟的基础之上,对岩石的导电性进行模拟,加入电流场,模拟岩样沿着Z方向上的电阻增大系数,得出电阻增大系数与含水饱和度关系;对油湿条件下的油水分布状态进行模拟,将岩心在同一时间下的水湿和油湿驱替对比;对润湿性为水湿和油湿的岩心分别进行导电性数值模拟,通过计算得到不同含水饱和度下的电阻增大系数,研究油湿和水湿条件下电阻增大系数随含水饱和度的变化关系。
  • 一种岩石电阻增大系数含水饱和度关系模拟方法
  • [发明专利]抗温抗盐两性离子型微/纳米交联封堵剂及其制备与应用-CN202310256041.6在审
  • 任妍君;杨森林;游利军;刘柄成 - 西南石油大学
  • 2023-03-16 - 2023-10-24 - C08F285/00
  • 本发明属于石油工程技术领域,具体涉及一种抗温抗盐两性离子型微/纳米交联封堵剂及其制备与应用。该封堵剂由交联性单体、阴离子单体、阳离子单体、中性单体、改性纳米SiO2、引发剂和链转移剂组成;交联性单体为3‑甲基丙烯酰多巴胺、N‑羟甲基丙烯酰胺和/或N‑(异丁氧基)甲基丙烯酰胺;阴离子单体为2‑丙烯酰胺基‑2‑甲基丙磺酸;中性单体为N‑乙烯基吡咯烷酮;阳离子单体D为(3‑丙烯酰胺丙基)三甲基氯化铵和/或二甲基二烯丙基氯化铵;该交联性单体、阴离子单体、阳离子单体和中性单体的摩尔比为0.2~0.5:1:1:1。该封堵剂可用于高温、高盐等极端环境中的地层缝隙封堵,可有效阻止滤液渗入地层,强化井壁。
  • 抗温抗盐两性离子纳米交联封堵及其制备应用
  • [发明专利]一种高效双级套管段铣工具及套管段铣刀-CN202311069784.9在审
  • 谢冲;秦郎;杨洪钞;杨璐;曾裕峰 - 西南石油大学
  • 2023-08-23 - 2023-10-24 - E21B29/00
  • 本发明公开了一种高效双级套管段铣工具及套管段铣刀,其中段铣刀包括刀体、固定在刀体上的刀板,所述刀板上设置有外切削齿、内切削齿,所述外切削齿包括外齿下端面、外齿外侧面;所述内切削齿包括内齿下端面;所述外齿下端面、外齿外侧面和内齿下端面均为平面,且所述外齿下端面、内齿下端面均平行于刀板底面,所述外齿外侧面平行于刀板外侧面。本发明提供一种高效双级套管段铣工具及套管段铣刀,以解决现有技术中套管段铣刀的吃入能力弱、覆盖面积小、掉齿严重和使用寿命较短等问题,实现提高套管段铣刀的工作效率和使用寿命、改善套管段铣效果的目的。
  • 一种高效双级套管段铣工铣刀
  • [发明专利]一种基于深度学习的电成像测井图像裂缝分割方法及系统-CN202311180469.3在审
  • 陈玙璠;王欣;王杨;蒋薇;王永生;曾星杰 - 西南石油大学
  • 2023-09-13 - 2023-10-24 - G06T7/11
  • 本发明涉及一种基于深度学习的电成像测井图像裂缝分割方法及系统,属于电成像测井图像分割技术领域;解决了现有技术针对电成像测井图像无法获得精确的裂缝分割的问题;其技术方案是:首先改进Criminisi算法对电成像测井原始图像中的空白条带进行图像修复;接着构建以U型网络为生成器的生成对抗网络,结合双重注意力机制形成裂缝分割模型,并使用电成像测井修复图像数据集对裂缝分割模型进行训练,最后利用训练好的裂缝分割模型实现对电成像测井图像中裂缝的精确分割。本发明提出了一种新的基于深度学习的电成像测井图像裂缝分割方法及系统,能够自主训练获得裂缝分割图像,实现电成像测井图像裂缝的精细分割与提取,提升分割连续性与完整性。
  • 一种基于深度学习成像测井图像裂缝分割方法系统
  • [发明专利]一种金属材料高温高压酸化反应实验装置-CN202311199953.0在审
  • 刘鑫;王虎;谢娟;段明;王书亮 - 西南石油大学
  • 2023-09-18 - 2023-10-24 - G01N17/00
  • 本发明涉及应用于酸化实验领域的一种金属材料高温高压酸化反应实验装置,通过热塑性树脂等的设置,使用前启动加热棒对检测箱内的支撑液和热塑性树脂进行加热,通过磁铁环将金属管悬浮在支撑液和热塑性树脂的内部,等待热塑性树脂凝固后,高温高压酸性气体通过进气管进入检测箱的内部,并通过金属管和排气管向外排出,等待通气时长足够后,加热热塑性树脂使其熔化,将金属管取出进行检测即可,上述设置,在对金属管进行检测时,只需要对金属管两端进行固定就能向其内部通入高温高压的酸性气体进行测试,极大的提高了金属管检测时的便利性,同时本装置在检测不同规格的金属管时,不需要更换不同型号的转接头,进一步提高了检测的便利性。
  • 一种金属材料高温高压酸化反应实验装置
  • [发明专利]一种裂缝封堵层承压分散能力测量装置-CN202211580499.9有效
  • 许成元;刘磊;周贺翔;康毅力;谢军 - 西南石油大学
  • 2022-12-07 - 2023-10-24 - E21B47/117
  • 本发明公开了一种裂缝封堵层承压分散能力测量装置,属于漏失控制设备技术领域。该装置包括用于注入工作液的注入系统;用于对封堵层施加压力的驱替系统;岩心夹持系统,包括岩心和岩心夹持器,岩心内设有模拟裂缝,岩心设于岩心夹持器内部,岩心靠近岩心夹持器出口的一端设有容纳腔室,模拟裂缝靠近容纳腔室的一端设有堵漏隔板,堵漏隔板的四个侧壁均紧贴模拟裂缝侧壁,堵漏隔板内还设有数条通孔;测量系统,包括压力传感器和至少一个应力应变片。该装置能够有效测量封堵层的测压系数和传压系数,后根据侧压系数和传压系数即可判断封堵层的承压分散能力;同时其测量精度较高,能够为实际生产提供相应的数据支持。
  • 一种裂缝封堵层承压分散能力测量装置
  • [发明专利]一种超深井一体式多卡瓦侧钻坐封器-CN202310402812.8有效
  • 汤明;王双宁;敬亚东;何世明 - 西南石油大学
  • 2023-04-17 - 2023-10-24 - E21B33/129
  • 一种超深井一体式多卡瓦侧钻坐封器,包括外壳、底盖和坐封器本体,坐封器内部设置有中心轴、多组卡瓦、稳定座、调节板、按压板、锁块,其中,中心轴设置在按压板上方并由按压板支撑,按压板受下方的稳定座支撑且能够上下移动,使得中心轴能够与按压板同步上下移动,卡瓦能够在坐封器内部同轴设置的中心轴的驱动下径向延伸出坐封器的外壳的侧表面,当中心轴被固定时,卡瓦片位于外壳外部,调节板设置在按压板下方,当中心轴推动按压板向下运动时,调节板向上运动,允许锁块与中心轴表面的锁槽配合,固定中心轴的位置;本发明内部结构的复杂性较低,鲁棒性较高,坐封力更大,降低了开窗侧钻用坐封器在开窗侧钻过程中发生滑移风险。
  • 一种深井体式多卡瓦侧钻坐封器
  • [发明专利]一种测量两相流局部相特性参数的耐蚀性四头电导探针-CN202211157232.9有效
  • 王琳;曹玉娇;叶鑫;包阳阳;宋鑫灿;郑凯杰;马林杰 - 西南石油大学
  • 2022-09-21 - 2023-10-24 - G01N27/00
  • 本发明涉及电导探针技术领域,具体公开了一种测量两相流局部相特性参数的耐蚀性四头电导探针,包括壳体和探针组件,壳体内设置有四个安装孔,四个探针组件分别安装在所述安装孔内;探针组件包括探针、玻璃纤维绝缘套管、第一层金属中空管、第二层金属中空管、铜芯和连接套,玻璃纤维绝缘套管套设在所述探针外部,第一层金属中空管套设置在玻璃纤维绝缘套管外部,第二层金属中空管套设在第一层金属中空管外部;铜芯的一端设置有连接孔,探针的尾端插入连接孔内,连接套设置有通孔,铜芯置于所述通孔内,连接套置于所述安装孔内。本发明的优点是可以降低探针对气泡界面形变的影响,使得探针测量截面积有限减小,有限地减小气泡变形和遗漏气泡现象。
  • 一种测量两相局部特性参数耐蚀性四头电导探针
  • [发明专利]一种断缝体油藏物理模型的制作方法和实验方法-CN202111124690.8有效
  • 贾虎;高茂斐;柳思奇;卢志崇;邓学峰;魏开鹏;斯容 - 西南石油大学
  • 2021-09-25 - 2023-10-24 - E21B49/00
  • 本发明公开了一种断缝体油藏物理模型的制作方法和实验方法,该模型采用透明树脂作为主要材料,自下而上多层胶结而成。每层间留有0.5mm、1mm、1.5mm、2mm、3mm等不同尺度的裂缝,3mm的裂缝在中间当做断层,其他尺度的裂缝分布在断面两侧,裂缝层与层之间用多个1mm宽的裂缝沟通,每层裂缝的倾角从下往上分别为9.46°、18.44°、26.56°、33.69°、39.81°,再从上向下在模型顶端中心位置打孔,打穿整个模型当做油井,插入管线当做套管,在管线与裂缝面相交的位置射孔,最终形成一个长方体的断缝体油藏物理模型。该模型能够体现断缝体油藏的大尺度断层和中小尺寸裂缝的储层特征,能有效模拟高角度缝,为断缝体油藏的开发提供保障。
  • 一种断缝体油藏物理模型制作方法实验方法

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