| 车家琪 副教授 硕士生导师 机电工程系副主任 |
邮箱:cjqupc@163.com 微信:chejiaqi1992 办公地点:工科E705 | |
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2011.09-2015.06 | 中国石油大学(华东)机械设计制造及其自动化专业,工学学士 |
2015.09-2018.06 2018.09-2021.09 | 中国石油大学(华东)机械工程专业,工学硕士 中国石油大学(华东)机械工程专业,工学博士
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2021.09-2023.08 | 中国石油大学(华东)安全科学与工程博士后科研流动站,博士后 |
2021.09-2023.12 | 中国石油大学(华东)机电工程学院,讲师、特任副教授 |
2023.12-至今 | 中国石油大学(华东)机电工程学院,副教授
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[1] 刀具切削原理:切削仿真,切削机理,刀具磨损,热力耦合算法 [2] 油气井钻头设计理论与方法:修井钻头、磨铣工具、侧钻工具等钻进机理,PDC钻头破岩提速方法 [3] 钻完井工具设计分析:井下工具数值模拟,耐高温封隔器、大承载力悬挂器等工具设计分析 [4] 非常规能源装备设计开发:煤层气、致密油气、天然气水合物、稠油等非常规能源装备设计开发
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[1] 本科生《非常规能源装备》 [2] 本科生《Motion Structures: Deployable Assemblies of Mechanisms》 [3] 本科生《专业综合设计》
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[1] 国家自然科学基金青年基金,深井高温环境下井筒耐磨铸铁堵塞物破碎机理与修井磨鞋磨损机制,30万元,主持; [2] 国家科技重大专项子课题,动态波动条件下注水系统响应规律研究,152.31万元,主持; [3] 山东省自然科学基金青年基金,修井钻头钻除井筒金属堵塞物的钻进机理研究,15万元,主持; [4] 山东省自然科学基金面上项目,全尺寸修井钻头高精度动态分析方法研究,10万元,主持; [5] 山东省教育厅高等学校“青创计划“团队项目,高效钻完井工具设计理论与方法创新团队,主持; [6] 山东省博士后创新项目,深海深地修井钻头钻除非均质金属堵塞物失效机制,主持; [7] 油气钻采工程湖北省重点实验室开放基金,超深井高温环境下修井钻头失效机制与控温方法,主持; [8] 青岛市博士后资助项目,海洋油气井修井钻头钻进机理与失效机制研究,主持; [9] 中国石油大学(华东)自主创新科研计划项目(理工科)青年基金,非常规油气井筒金属堵塞物高效去除机理研究,主持; [10] 中国石油大学(华东)自主创新科研计划项目(理工科)青年基金,深层油气修井钻头高效钻进机理研究,主持; [11] 中国科学院松山湖材料实验室合作项目,铜基硬质合金复合材料修井磨鞋性能测试,主持; [12] 国家科技重大专项子课题,针对致密油藏多级压裂球座的钻磨铣工艺管柱及其配套工具的研究,参与。
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[1] 中石化科技部项目专题,稠油热采井注汽关键工具性能分析及优化,主持; [2] 中石油集团海洋工程有限公司天津分公司,大斜度井封隔器解卡用套铣磨鞋方案设计,主持; [3] 中石化胜利油田分公司石油工程技术研究院,套管悬挂器承受悬挂负荷能力及承压性能分析,主持; [4] 中石化胜利海上石油工程技术检验有限公司,电潜泵井电缆芳纶纤维铠装结构力学分析与结构优化,主持; [5] 中石化胜利油田分公司石油工程技术研究院,侧钻井膨胀悬挂器悬挂能力及密封能力分析,主持; [6] 油气装备企业课题,DLMD-10.5-4500型号动力猫道抗风能力计算,主持; [7] 中石油重大科技项目专题,天然气水合物开采气液分离技术及配套装置研究,技术负责人; [8] 中石化胜利油田分公司钻井工艺研究院,PDC钻头破岩井底流-固-热耦合动态仿真研究,技术负责人; [9] 中石化胜利油田分公司钻井工艺研究院,地面管柱自动化处理系统结构优化分析,技术负责人; [10] 中石化胜利油田分公司技术检测中心,纤维增强柔性复合管焊接补强工艺及施工技术研究,技术负责人。 | |
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[1] Che J, Wang H, Zhang Y, et al. Experimental study on the working performance of different milling tools for multistage fracturing ball seats[J]. Petroleum Science, 2020, 17: 1699-1716. [2] Che J, Wang H, Zhang Y, et al. Experimental and numerical studies on chip formation mechanism and working performance of the milling tool with single abrasive grain[J]. Journal of Petroleum Science and Engineering, 2020, 195: 107645. [3] Che J, Wang H, Zhang Y, et al. Field test and numerical simulation of the section mill in U-shaped wells of coalbed methane[J]. Journal of Natural Gas Science and Engineering, 2020, 84: 103681. [4] Che J, Zhang Y, Wang H, et al. A novel method for analyzing working performance of milling tools based on reverse engineering[J]. Journal of Petroleum Science and Engineering, 2021, 197: 107987. [5] Che J, Zhang Y, Wang H, et al. An experimental and numerical study on the wear mechanism of cutters on workover bits under thermo-mechanical coupling[J]. Geoenergy Science and Engineering, 2023: 211628. [6] Che J, Qiao J, Chen C, et al. Study on the cutting characteristics of different types of abrasive grains on workover bits in the high-temperature environment of the deep wellbore[J]. Petroleum Science, 2026. [7] 车家琪, 王旱祥, 张砚雯, 等. 磨粒布齿角度对旋进式修井磨鞋工作特性影响规律[J]. 石油学报, 2023, 44(10): 1727-1738. [8] 车家琪, 王旱祥, 张砚雯, 等. 油气井磨铣工具的性能评价及工作参数优选[J]. 天然气工业, 2021, 41(02): 140-148. [9] 车家琪, 王旱祥, 张砚雯, 等. 热力耦合作用下修井磨鞋产热规律与控温方法[J]. 中国石油大学学报(自然科学版), 2023, 47(03): 132-141. [10] 车家琪, 王旱祥, 张砚雯, 等. 复杂结构井高效修井钻头开发关键技术研究[C]. 北京: 2023国际石油石化技术会议论文集, 2023, 1-6. [11] 车家琪, 王旱祥, 张砚雯, 等. 致密砂岩气田插入密封模块的设计分析与优化[C]. 2019国际石油石化技术会议论文集, 2019, 72-81. [12] 王旱祥, 车家琪*, 刘延鑫, 等. 一种新型多级分段压裂自动投球器[J]. 天然气工业, 2019, 39(04): 76-81. [13] 王旱祥, 车家琪*, 张辛, 等. 油气田井下磨铣工具教学实验平台设计与开发[J]. 实验技术与管理, 2020, 37(07): 86-90. [14] 王旱祥, 车家琪*, 刘延鑫, 等. 适用于中低高度钻台的液压动力猫道系统设计[J]. 石油机械, 2016, 44(12): 12-15. [15] 马宝金, 车家琪*, 王剑, 等. 海域天然气水合物开采方案设计及气液分离特性分析[J]. 石油工程建设, 2023, 49(01): 1-7. [16] Wang H, Che J*, Liu Y, et al. A new type of automatic ball injector for multistage fracturing[J]. Natural Gas Industry B, 2019, 6(6): 588-593. [17] Zhang Y, Che J*, Zhang H, et al. An evaluation of the influence of mechanical strength on carbon/glass hybrid rods under various design parameters[J]. Geoenergy Science and Engineering, 2024, 240: 212927. [18] Zhang Y, Che J*, Wang H, et al. Mechanical characteristic and failure mechanism of joint with composite sucker rod[J]. Petroleum Science, 2023, 20(5): 3172-3183. [19] Zhang Y, Che J*, Pei D, et al. Mechanics behavior and failure mechanism of the intralayer carbon/glass hybrid rod[J]. Polymer Composites, 2024, 45(8): 7586-7601. [20] Zhang Y, Che J*, Yu C, et al. The failure behavior of buckling pin valve: Theoretical, numerical, and experimental study[J]. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C: Journal of Mechanical Engineering Science, 2022, 236(10): 5556-5566. [21] Zhang Y, Che J, Yu C, et al. Experimental and numerical investigation of fiberglass rod joint on mechanical characteristic and failure mode in high water-content wells[J]. The Journal of Adhesion, 2022, 98(15): 2496-2516. [22] Zhang Y, Chen Y, Che J*, et al. Mechanical characteristic and damage mechanism of carbon/glass composites in offshore oil exploration[J]. Petroleum Science, 2025. [23] Zhang Y, Wang H, Che J*. Failure Mechanism Analysis of Bonded Joint with Fiber Reinforce Plastic (FRP) Sucker Rod in Offshore Reservoirs[J]. Solid State Phenomena, 2022, 330: 113-118. [24] Zhang Y, Wang H, Che J, et al. Multi-objective optimization and experiment of nylon cord rubber in expandable packer[J]. Petroleum Science, 2021, 18(1): 269-284. [25] Zhang Y, Wang H, Che J, et al. Theoretical analysis of pressure-bearing performance on compression packer in low permeability reservoirs[J]. International Journal of Pressure Vessels and Piping, 2021, 191: 104325. [26] Zhang Y, Wang H, Che J, et al. Numerical investigation and structural optimization of bonded joints with fiber reinforce plastic sucker rods in offshore reservoirs[J]. The Journal of Adhesion, 2023, 99(5): 733-751. [27] Ren J, Wang H, Che J, et al. Modeling and stress analysis of fusion-bonded joints in reinforced thermoplastic pipes under combined internal pressure and axial tension[J]. Structures. Elsevier, 2026, 84: 110978. | |
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[1] 车家琪, 王旱祥, 刘家春, 等. 一种单磨粒钻磨铣工具性能测试试验装置[P]. ZL201910508640.6. [2] 车家琪, 王旱祥, 刘延鑫, 等. 一种钻磨铣工具工作性能测试评价系统及方法[P]. ZL202011159125.0. [3] 车家琪, 刘延鑫, 王旱祥, 等. 一种外径可调式锻铣工具[P]. ZL202011159951.5. [4] 车家琪, 王旱祥, 张砚雯, 等. 一种适用于水平井及大斜度井的防偏磨高效修井磨鞋[P]. ZL202211388233.4. [5] 车家琪, 乔家琪, 张砚雯, 等. 一种适用于深井高温环境的自激振动式修井钻头[P]. CN202510381674.9. [6] 车家琪, 王旱祥, 吕文昊, 等. 一种圆柱型导航梭井口自动投放系统[P]. ZL202211388223.0. [7] 车家琪, 苑得鑫, 刘文彬, 等. 一种可调节式8字形轨迹无碳小车[P]. ZL201710352053.3. [8] 车家琪, 王旱祥, 张砚雯, 等. 一种预置管柱气动式排水采气工具[P]. CN201810194455.X. [9] 王旱祥, 车家琪, 娄晖, 等. 一种分段压裂滑套开关装置[P]. ZL201910011188.2. [10] 王旱祥, 车家琪, 苑得鑫, 等. 压裂用连续式半球形混砂装置[P]. ZL201510215615.0. [11] 王旱祥, 车家琪, 娄晖, 等. 一种可调节式举升液压动力猫道[P]. ZL201910011173.6. [12] 王旱祥, 车家琪, 娄晖, 等. 一种抽油机模拟加载测试试验台[P]. ZL201910011172.1. [13] 王旱祥, 车家琪, 刘延鑫, 等. 举升式液压动力猫道系统[P]. ZL201510656314.1. [14] 王旱祥, 车家琪, 张爱霞, 等. 自密封式天然气水合物气液分离工具[P]. CN202311235583.1. [15] 王旱祥, 车家琪, 张砚雯, 等. 一种采用预置气动式管柱的排水采气工艺方法[P]. ZL201810194453.0. [16] 王旱祥, 车家琪, 娄晖, 等. 一种预置管柱气液增压雾化排水采气设备[P]. CN201910011116.8. [17] 王旱祥, 车家琪, 娄晖, 等. 一种致密油气藏转盘式井口自动投球设备[P]. CN201910011109.8. [18] 王旱祥, 张砚雯, 车家琪, 等. 一球多簇可开关分段压裂滑套[P]. CN201810574098.X. [19] 王旱祥, 张砚雯, 车家琪, 等. 一种超长冲程无泵筒采油装置[P]. CN201810574658.1. [20] 王旱祥, 张砚雯, 车家琪, 等. 一种水平井分段压裂井口自动投球器[P]. ZL201610148007.7. [21] 王雨婷, 殷晓康, 车家琪, 等. 天然气水合物井下气液分离与燃烧加热一体化装置[P]. CN202510216081.7. [22] 兰文剑, 王旱祥, 车家琪, 等. 煤层气井自动洗井装置[P]. ZL201610663516.3. [23] 兰文剑, 王旱祥, 车家琪, 等. 水平井分层压裂自动投球器[P]. ZL201610128196.1. | |
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[1] 山东省青年创新团队带头人,1/1,山东省教育厅,2025; [2] 山东省优秀科技成果奖,1/3,山东省教育厅,2020; [3] 第一届中国石油学会学术年会高水平论文,1/1,中国石油学会,2025; [4] 中国·山东(青岛)博士后创新创业成果大赛优胜奖,1/5,山东省人力资源和社会保障厅,2020; [5] 东营市黄河口杯工业设计大赛新星奖,1/5,东营市工业和信息化局,2024; [6] 中国石油科学十佳论文提名奖,6/7,中国石油和工业联合会,2023; [7] 中国石油大学校长奖,1/1,2021; [8] 首届中国石油大学(华东)科技成果推介大赛一等奖,1/5,2022; [9] 中国石油大学(华东)青年教师讲课比赛二等奖,2025; [10] 中国石油大学(华东)“十佳百优”优秀班主任,2024、2025; [11] 中国石油大学(华东)优秀本科毕业设计指导教师,2024、2025; [12] 中国石油大学(华东)第二届十佳研究生导师团队,2023。
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[1] 《石油机械》青年编委; [2] 《天然气与石油》青年编委; [3] 《天然气勘探与开发》青年编委; [4] 切削仿真与制造技术国际会议学术委员会委员; [5] Journal of Petroleum Science and Engineering、Journal of Natural Gas Science and Engineering、The Journal of Adhesion等期刊审稿人。 欢迎对刀具切削原理、钻头设计分析、能源装备开发等研究方向感兴趣的同学报考硕士研究生! | |



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