Патенты автора Горшков Александр Сергеевич (RU)

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности и предназначено для установки спускаемых на геофизическом кабеле, насосно-компрессорных трубах (НКТ) или гибкой насосно-компрессорной трубе (ГНКТ) скважинных инструментов при проведении различных технологических операций. Для осуществления способа посадки скважинного инструмента с использованием взрывного посадочного инструмента выполняют зацепление скважинного инструмента за стенки обсадной трубы, нагружение скважинного инструмента за один рабочий цикл осуществляют в два этапа. На первом этапе осуществляют нагружение скважинного инструмента за счет взрывного горения верхней шашки заряда, размещенной внутри взрывного посадочного инструмента, при котором необходимая для воздействия величина давления газов достигается за период времени, не превышающий 1,5 секунды. На втором этапе осуществляют нагружение, при котором необходимую для воздействия величину давления обеспечивают за счет послойного горения нижней шашки заряда, также размещенной внутри взрывного посадочного инструмента. Взрывной посадочный инструмент содержит цилиндрический корпус, разделенный перегородкой на две части, с концентрично установленным в нем штоком с уплотнительными элементами и силовым зарядом, состоящим из двух шашек. Верхняя шашка обеспечивает взрывное горение и снабжена продольным осевым каналом для установки взрывного патрона. Нижняя шашка обеспечивает послойное горение. Шашки соединены при помощи термостойкой бандажной ленты, расположенной на наружной поверхности заряда. Достигается технический результат – повышение прочности зацепления скважинного инструмента с обсадной трубой и снижение износа механических деталей посадочного инструмента. 2 н. и 3 з.п. ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к области теплофизических измерений и может быть использовано для определения теплопроводности материалов. Согласно заявленному способу исследуемый образец известной толщины через источник теплоты с заданной плотностью теплового потока приводят в тепловой контакт с эталонным образцом, термостатируют при заданной температуре исследуемый и эталонный образец и измеряют температуру. Воздействуют тепловым потоком с заданной плотностью на первый эталонный образец длиной L, значение которой составляет не более расстояния между нагревателями, и расположенные ему параллельно и соосно соединенные между собой другой эталонный образец длиной l, изготовленный из того же материала, что первый эталонный образец длиной L, и исследуемый образец, сумма длин которых составляет L. Причем между параллельно установленными образцами расположена термопара, соединяющаяся с контактом другой эталонный образец длиной l и исследуемый образец, и бегунок, расположенный на первом эталонном образце длиной L, который плавно передвигают до достижения равных температур на контакте и бегунке. Измеряют расстояния от концов первого эталонного образца длиной L до места нахождения бегунка l1 и l2. Затем вычисляют термосопротивление исследуемого образца , а по полученному значению термосопротивления находят значение теплопроводности исследуемого образца. По полученному значению коэффициента теплопроводности судят о теплопроводящих свойствах исследуемого материала. Технический результат - повышение точности определения теплопроводности как объемных, так и плоских материалов. 6 табл., 1 ил.

Изобретение относится к устройствам, использующимся в технологических процессах, где требуется дозирование мелкодисперсных сильносвязных плохосыпучих материалов, и может быть использовано в химической, фармацевтической и других отраслях промышленности

Изобретение относится к производству армокаменных конструкций, а именно к производству кирпичных стеновых конструкций с поперечным армированием текстильными полотнами из высокопрочных нитей и может быть использовано в отраслях, связанных со строительством объектов жилищно-гражданского и производственного назначения

Изобретение относится к реакторам и тепломассообменным аппаратам и может быть использовано в кремний органической промышленности для получения алкоксисиланов

Изобретение относится к способу получения моносилана высокой степени чистоты, пригодного для формирования тонкопленочных полупроводниковых изделий, а также поли- и монокристаллического кремния высокой чистоты различного назначения (полупроводниковая техника, солнечная энергетика)

Изобретение относится к способу получения тетраалкоксисиланов, которые широко используются в химической промышленности для получения целого ряда продуктов, в частности кремнийорганических лаков, жидкостей, высокочистого диоксида кремния для оптико-волоконной техники, кремнезолей и др

 


Наверх