Область применения наклонно-направленного бурения
Определение 1
Наклонно-направленное бурение... – это способ строительства скважин, при котором они имеют сложный пространственный профиль, включающий... Технология, преимущества и недостатки наклонно-направленного бурения
Наклонно-направленное бурение газовых... и нефтяных скважин производится по специальным профилям.... Методы наклонно-направленного бурения
Существует несколько методов наклонно-направленного бурения, которые
В статье описаны наиболее распространённые методы, применяемые для расчёта профиля ствола наклонно-направленной скважины. Рассматриваются их преимущества и недостатки. Производится расчёт плановой траектории двух скважин по данным инклинометрических исследований. Вычисление координат точек замера осуществляется автоматически, посредством построения сравнительной таблицы в программе Microsoft Excel. На основании результатов вычислений осуществляется выбор метода для промышленных расчётов, в соответствии с современными отраслевыми требованиями. Также приводится доказательство состоятельности метода минимальной кривизны при определении траектории наклонно-направленной скважины.
поперечного профилей.... Поперечный профиль может быть типовым или индивидуальным.... Типовой поперечный профиль насыпи до 12 м высотой.... Если в осадочной породе пласты наклонены к породе, то крутизна должна быть меньше наклона пласта.... Если откосы наклонены от дороги или горизонтальны, то и откосы выполняют близко к вертикали;
в слабовыветривающихся
В статье анализируется актуальность применения метода минимальной кривизны для расчёта профиля ствола наклонно-направленных, горизонтальных и многозабойных скважин, а также при произведении вычислений, связанных с расчётами при наклонно-направленном бурении в полевых условиях. Доказывается состоятельность данного метода, в сравнении с другими распространёнными методами расчёта фактической траектории ствола скважины при любой частоте проведения замера инклинометрии. Обосновывается целесообразность создания алгоритма по расчёту профиля ствола скважины методом минимальной кривизны для программного обеспечения.
каждая из поверхностей, описываемых мгновенной осью относительного движения зубчатых колес передачи, относящаяся к данному зубчатому колесу; мгновенная ось в зубчатой передаче с параллельными или пересекающимися осями - воображаемая линия, вокруг которой происходит мгновенное вращение зубчатого колеса относительно его сопряженного зубчатого колеса, в зубчатой передаче со скрещивающимися осями - воображаемая линия, вокруг которой происходит мгновенное винтовое движение зубчатого колеса относительно его сопряженного зубчатого колеса; зубчатые колеса передачи с параллельными осями имеют цилиндрические аксоидные поверхности, передачи с пересекающимися осями - конические аксоидные поверхности, передачи со скрещивающимися осями - гиперболоидные аксоидные поверхности.
плоскость, перпендикулярная к оси конуса и служащая для определения осевого положения основной плоскости или осевого положения данного конуса относительно сопрягаемого к ним конуса; базовая и основная плоскости конуса могут совпадать.