КОРПУС ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ Российский патент 2019 года по МПК E21B47/01 F17C1/00 

Описание патента на изобретение RU2683465C1

Корпус высокого давления

Изобретение относится к несущим корпусным конструкциям для геофизических приборов, функционирующим в условиях знакопеременных осевых нагрузок, крутящих и изгибающих моментов, а также высокого внешнего давления и температуры.

Известен корпус высокого давления (РФ, патент №2386077, F17C 1/06, С1), содержащий соединенные между собой силовую оболочку из полимерного композиционного материала и металлические переходники, имеющие конусообразную часть, силовая оболочка выполнена двухслойной, каждый переходник заформован конусообразной частью между слоями оболочки, внутренняя поверхность заформованной части каждого переходника оснащена ленточной резьбой, посредством которой каждый переходник соединен с резьбовым участком внутреннего слоя оболочки, а внешняя поверхность заформованной части каждого переходника представляет собой чередующиеся кольцевые канавки и выступы, причем внутренняя поверхность незаформованной части каждого переходника и внутренняя поверхность силовой оболочки имеют общую образующую, а концевые зоны заформованной части каждого переходника загерметизированы эластичными уплотняющими элементами в форме полого цилиндра прямоугольного или овального сечения. Отличительной особенностью известной конструкции заключается в возможности обеспечения надежности при одновременном восприятии знакопеременных осевых нагрузок и внешнего и внутреннего давления.

Недостатками известного устройства являются:

-низкая надежность. Это обусловлено тем, что для изготовления силовой оболочки применяется полимерный композиционный материал, который в условиях скважинной эксплуатации подвержен сильному износу, вследствие чего происходят потери технических характеристик корпуса.

- в известной конструкции металлические переходники заморфованы конусообразной частью между слоями оболочки. Однако, при работе в условиях высоких температур и давления, металл и композиционный материал имеют разные коэффициенты теплового расширения, что приводит к ослаблению стыка металл-полимер.

- низкая ремонтопригодность. Это обусловлено тем, что ремонт корпуса возможен только в специально оборудованном помещении и на специальном оборудовании. Как правило ремонт возможен только на предприятии изготовителе.

- низкая технологичность, обусловленая тем, что изготовление корпуса требует специального оборудования и квалификации

- вредность производства, обусловленная тем, что при изготовлении оболочки из полимерного композиционного материала выделяются вредные химические вещества. Соответственно, требуется специальное помещение и средства индивидуальной защиты.

Задачей настоящего изобретения является повышение надежности конструкции, ее технологичности и ремонтопригодности.

Поставленная задача решается следующим образом.

В корпусе высокого давления, содержащем удлиненный герметичный силовой элемент с блоком электроники внутри, переходники, установленные на торцах силового элемента, изоляторы, обеспечивающие электрическую изоляцию переходников относительно корпуса, и уплотнительные элементы, обеспечивающие герметизацию конструкции, согласно изобретению:

- силовой элемент выполнен в виде металлического корпуса, состоящего из цилиндрической части большего диаметра, переходящей по продольной оси в выступ меньшего диаметра, и оснащен полимерной втулкой, надеваемой на корпус и перекрывающей его по всей длине. При этом выступающая часть корпуса меньшего диаметра выполнена в виде многогранника, оснащенного съемными изоляционными пластинами по размеру граней, образующего зазор между многогранником и изоляционной втулкой, а в качестве уплотнительных элементов применяются уплотнительные кольца, устанавливаемые на концах силового элемента с внутренней стороны полимерной втулки

- при этом втулки, уплотнительные кольца и пластины, изготовлены из полимерного материала с высоким пределом прочности.

Предложенное техническое решение имеет следующие преимущества по сравнению с аналогом:

- выполнение силовой части из металла повышает прочность и надежность конструкции в условиях высокого давления и высоких температур скважины, продлевая тем самым сроки ее эксплуатации

- выполнение корпуса силовой части из двух элементов разного диаметра обеспечивает возможность размещения электронных элементов скважинного модуля в полости корпуса с большим диаметром, при этом выступающая часть корпуса малого диаметра позволяет установить на ней переходник для быстросъемной стыковки корпуса высокого давления со скважинным модулем,

- применение изоляционной втулки и изоляционных пластин из высокопрочного полимерного материала в предложенной конструкции корпуса высокого давления в совокупности обеспечивают электрическую изоляцию силовой части корпуса высокого давления и стыковочных переходников на его концах друг от друга

- простота конструкции обеспечивает технологичность ее сборки и разборки, а также ремонтопригодность последней

На фиг. 1 показан вариант конструкции корпуса высокого давления

На фиг. 2 показан разрез А-А на фиг. 1

Корпус высокого давления содержит металлический (например, стальной) силовой элемент 1, состоящий из цилиндрической части 2 большего диаметра, переходящей в выступ - многогранник 3 меньшего диаметра; переходник 4, установленный на конце цилиндрической части 2 силового элемента 1 посредством резьбового соединения (на фиг. не показано); металлический (например, стальной) переходник 10, нанизываемый на выступ - многогранник 3 силового элемента 1 и фиксируемый гайкой и контр - гайкой 11 и 12 соответственно; переходник 5, изоляционную втулку 6 с уплотнительными кольцами 7 с внешней стороны и уплотнительными кольцами 13, 14 - с внутренней стороны на ее концах. Выступ -многогранник 3 силового элемента 1 оснащен изоляционным кольцом 8 и изоляционными пластинами 9, установленными последовательно через одну на гранях стального выступа-многогранника 3.

4

В процессе подготовки к эксплуатации корпуса высокого давления платы электронного блока (или иные электроизмерительные элементы) устанавливают в полости цилиндрической части 2 силового элемента 1. На торец цилиндрической части 2 навинчивают переходник 4. который герметично закрывает цилиндрическую часть 2 посредством уплотнительных колец 7, 13 и 14. На корпус силовой части 1 надевают изоляционную втулку 6, а на выступе - многограннике 3 через грань устанавливают изоляционные пластины 9. В зазор, образованный изоляционными пластинами 9 и изоляционной втулкой 6 вставляют уплотнительное кольцо 8 и переходник 10 с внутренней выемкой по продольной оси, ответной выступу-многограннику 3, Переходник 10 фиксируют гайкой 11 и контр - гайкой 12. На торец переходника 10 устанавливают переходник 5 с уплотнительными кольцами 7, 13, 14, аналогично переходнику 4.

Поскольку корпус высокого давления является промежуточным элементом скважинного устройства, идентичные по конструкции переходники 4 и 5 обеспечивают герметизацию корпуса высокого давления с находящимися в полости 2 платами электронного блока, а также служат для его стыковки с предыдущим и/или последующим скважинным модулем или кабелем наземного устройства соответственно.

На практике пластины 9 могут быть также установлены на каждой грани выступа - многогранника 3 (например, в случае малого диаметра корпуса высокого давления и, соответственно, - минимального количества граней выступа-многогранника 3).

Таким образом, предложенная конструкция корпуса высокого давления решает поставленную задачу изобретения в полном объеме, поскольку она проста и технологична в практической реализации, не требует специальных материалов и оборудования. Металлические корпус и переходники, а также втулки, уплотнительные кольца и пластины, изготовленные из полимерного материала с высоким пределом прочности, обеспечивают высокую надежность конструкции в процессе эксплуатации. Конструкция корпуса высокого давления отличается ремонтопригодностью, высокой надежностью при эксплуатации в скважинах с высокой температурой и повышенным давлением.

Похожие патенты RU2683465C1

название год авторы номер документа
КОРПУС ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 2008
  • Демченко Анатолий Иванович
  • Савин Игорь Михайлович
  • Лебедев Евгений Юрьевич
  • Михайлов Михаил Михайлович
  • Седелков Виктор Николаевич
RU2386077C1
ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ МУФТА КАБЕЛЬНОГО ВВОДА ДЛЯ ПОГРУЖНОГО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 2015
  • Сергиенко Анатолий Васильевич
  • Гильпанова Любовь Идыяловна
RU2588608C1
РАЗБУРИВАЕМЫЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ПАКЕР 2003
  • Бекетов С.Б.
  • Шульев Ю.В.
  • Коршунов В.Н.
  • Кулиш Д.Н.
RU2236556C1
ГИДРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ПАКЕР 2003
  • Бекетов С.Б.
  • Косяк А.Ю.
  • Кулиш Д.Н.
RU2235850C1
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОДВЕСКИ И ГЕРМЕТИЗАЦИИ ПОТАЙНОЙ ОБСАДНОЙ КОЛОННЫ 2015
  • Молодан Дмитрий Александрович
  • Молодан Евгений Александрович
  • Чернов Роман Викторович
  • Кутепов Роман Павлович
  • Машков Виктор Алексеевич
  • Паросоченко Сергей Анатольевич
  • Пуля Юрий Александрович
RU2584258C1
ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ МУФТА КАБЕЛЬНОГО ВВОДА ДЛЯ ПОГРУЖНОГО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 2018
  • Курнев Сергей Иванович
  • Мартьянова Татьяна Павловна
RU2679825C1
ТРУБОРЕЗ ВНУТРЕННИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ 2010
  • Тихонов Олег Владиславович
  • Варнин Эдуард Викторович
RU2510451C2
Муфта кабельного ввода для подключения погружных электродвигателей 2022
  • Шамилов Фаат Тахирович
  • Нуретдинов Артур Алмазович
  • Габдуллин Денис Фаритович
RU2790612C1
ГИДРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ПАКЕР 2009
  • Хамитьянов Нигаматьян Хамитович
  • Ягафаров Альберт Салаватович
  • Пронин Виталий Евгеньевич
  • Киршин Анатолий Вениаминович
  • Багнюк Сергей Леонидович
  • Оснос Владимир Борисович
RU2398093C1
ПАКЕР ГИДРОМЕХАНИЧЕСКИЙ 2010
  • Ахмадишин Фарит Фоатович
  • Ягафаров Альберт Салаватович
  • Пронин Виталий Евгеньевич
  • Исмагилов Марат Азатович
  • Илалов Рустам Хисамович
RU2439286C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 683 465 C1

Реферат патента 2019 года КОРПУС ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

Изобретение относится к несущим корпусным конструкциям для геофизических приборов, функционирующих в условиях знакопеременных осевых нагрузок, крутящих и изгибающих моментов, а также высокого внешнего давления и температуры. В устройстве силовой элемент выполнен в виде металлического корпуса, состоящего из цилиндрической части большего диаметра, переходящей по продольной оси в выступ меньшего диаметра. Силовая часть оснащена полимерной втулкой, надеваемой на корпус и перекрывающей его по всей длине. Выступ меньшего диаметра силовой части выполнен в виде многогранника, образующего зазор между его поверхностью и внутренней поверхностью изоляционной втулки, и оснащен съемными изоляционными пластинами по размеру граней. В качестве уплотнительных элементов применяются уплотнительные кольца, устанавливаемые на концах силового элемента с внутренней стороны изоляционной втулки. Изоляционная втулка, изоляционные пластины и уплотнительные кольца изготовлены из полимерного материала с высоким пределом прочности. Повышается надежность конструкции, ее технологичность и ремонтопригодность. 2 ил.

Формула изобретения RU 2 683 465 C1

Корпус высокого давления, содержащий удлиненный герметичный силовой элемент с блоком электроники внутри, переходники, установленные на торцах силового элемента с изоляторами, обеспечивающими электрическую изоляцию переходников относительно корпуса, и уплотнительные элементы, обеспечивающие герметизацию конструкции, отличающийся тем, что

- силовой элемент выполнен в виде металлического корпуса, состоящего из цилиндрической части большего диаметра, переходящей по продольной оси в выступ меньшего диаметра,

- оснащен полимерной втулкой, надеваемой на корпус и перекрывающей его по всей длине,

- причем выступ меньшего диаметра выполнен в виде многогранника, образующего зазор между его поверхностью и изоляционной втулкой, и оснащен съемными изоляционными пластинами по размеру граней,

- в качестве уплотнительных элементов применяются уплотнительные кольца, устанавливаемые на концах силового элемента с внутренней стороны изоляционной втулки,

- при этом изоляционная втулка, изоляционные пластины и уплотнительные кольца изготовлены из полимерного материала с высоким пределом прочности.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2019 года RU2683465C1

КОРПУС ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 2008
  • Демченко Анатолий Иванович
  • Савин Игорь Михайлович
  • Лебедев Евгений Юрьевич
  • Михайлов Михаил Михайлович
  • Седелков Виктор Николаевич
RU2386077C1
Кожух зондовой части скважинного индукционного прибора /его варианты/ 1985
  • Анфитов Анатолий Иванович
  • Санто Ким Лайошевич
  • Каган Галина Яковлевна
SU1242603A1
Прибор для исследования механизированных скважин 1990
  • Габдуллин Тимерхат Габдуллович
  • Царегородцев Александр Артурович
SU1792484A3
СИЛОВАЯ ОБОЛОЧКА РАДИОПРОЗРАЧНОГО КОРПУСА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ИЗ СТЕКЛОБАЗАЛЬТОПЛАСТИКА ДЛЯ УСТРОЙСТВ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО КАРОТАЖА СКВАЖИН 2012
  • Дудкевич Инна Алексеевна
RU2586227C2
US 20160348495 A1, 01.12.2016
WO 1992014033 A1, 20.08.1992.

RU 2 683 465 C1

Авторы

Шагапов Булат Агалтдинович

Салахов Тимур Рамилевич

Даты

2019-03-28Публикация

2017-11-28Подача