(5) УСТРОЙСТВО ДЛЯ МИКРОКАРОТАЖА СКВАЖИН
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Устройство для микрокаротажа скважин | 1986 |
|
SU1383257A1 |
Устройство для микрокаротажа скважин | 1970 |
|
SU441543A1 |
Устройство для бокового микрокаротажа скважин | 1982 |
|
SU1075212A1 |
ЗОНД ДЛЯ ЭЛЕКТРОКАРОТАЖА СКВАЖИН | 1991 |
|
RU2073892C1 |
Способ изучения геологического разреза | 1981 |
|
SU1057914A1 |
Устройство для бокового электрического микрокаротажа скважин | 1981 |
|
SU989511A1 |
Устройство для электрического каротажа скважин | 1990 |
|
SU1783460A1 |
ПРИБОР ДЛЯ КАРОТАЖА СКВАЖИН | 1969 |
|
SU248595A1 |
Зонд для бокового микрокаротажа скважин | 1989 |
|
SU1721567A1 |
Зонд электрического каротажа | 1983 |
|
SU1117560A1 |
1
Изобретение относится к устройствам для геофизических исследований скважин, в. частности для электрического микрокаротажа.
Известно устройство для электрического микрокаротажа скважин , содержащее управляемое прижимное устройство рычажного типа, на одном из звеньев которого установлен изоляционный измерительный башмак с кбнцентрично расположенными центральным и экранным электродами . При спуске в скважину башмак прижат к корпусу прибора. Достигнув необходимой глубины, рычажная система раскрывается по команде с поверхности, обеспечивая прижим башмака к стенке скважины 11.
Недостатками данного устройства являются нежелательные погрешности в измерениях, которые вызваны тем, что башмак имеет постоянную кривизну. Если сечение скважины имеет например эллиптическую форму, то измеряемые величины различны в зависимости от того, на каком участке эллипса располагается измерительный башмак а также ограничение размеров башмака требованиями к проходимости устройства, что не дает возможность увеличить диапазон измерений и улучшить метрологические характеристики прибора.
Наиболее близким к изобретению
10 является устройство для электрического микротажа скважин, содержащее корпус, прижимное устройство и кмкроустановка с концентрически расположенными по крайней мере двумя элек15тродами: центральным и экранным, при: чем экранный электрод выполнен в аиде упругой дугообразной пластины 2 .
Экранный элeктpo f расположен вокруг центральной части и изолирован
20 от центральной части слоем изоляционного материала. Нерабочая (обратная часть экранного электрода также изолирована слоем непроводящего элас31тичного материала. Наличие гибкого экранного электрода позволяет башмак деформироваться таким образом, чтобы в большой степени соответствовать форме стенки скважины. Однако экранный электрод башмака обладает свойствами плоской пружины и принимает начальную конфигурацию как только деформирующие усилия от контакта со стенкой скважины переста ют действовать. Эту же конфигурацию башмак принимает при спуске устройства в скважину для проведения из мерений и при подъеме его после каротажа, когда рычажная система закрыта. Это ухудшает его проходимость при спуске и подъеме прибора и может стать причиной возникновения аварийной ситуации. Цель изобретения - улучшение проходимости в скважине. Поставленная цель достигается тем что в устройстве для микрокаротажа скважин, содержащем корпус, прижимное устройство и микроустановку с КО центрически расположенными по крайт ней мере двумя электродами: централь ным и экранным, причем экранный элек трод выполнен в виде упругой дугооб разной пластины, боковые ребра экран ного электрода соединены гибким звеном, а корпус снабжен упором, расположенным на траектории перемещения этого звена. На фиг. 1 изображено устройство для микрокаротажа скважин в-рабочем состоянии при проведении измерений) рычажная система открыта; на фиг.2устройство в.состоянии транспортировки его в зону исследований и при подъеме его после проведения измерений рычажная система закрыта). Устройство содержит корпус 1, на котором шарнирно установлены рычаги 2 и 3. Свободные концы рычагов щарнирно присоединены к каркасу k, нз котором установлен измерительный баш мак микробокового каротажа, состоящий из центрального электрода 5, экранного электрода 6, выполненного из упругого материала и гибкого звена 7, соединяющего роковые ребра экранного электрода и обеспечивающие необходимую форму этого электрода при проведении измерений. Электроды изолированы друг от друга слоем 8 изоляционного материала. С обратной (нерабочей;) стороны экранного электрода 6 расположен сло 94 9 изоляционного эластичного материала Корпус 1 снабжен упором 10, взаимодействие которого с гибким звеном 7 при закрытии рычажной системы обеспечивает изменение формы экранного электрода. Управление рычажной системой осуществляется при помощи толкателя 11. , На фиг. 2 пунктиром изображен измерительный башмак при отсутствии в устройстве упора 10. 0 - диаметр устройства при наличии упора; при отсутствии упора. Устройство работает следующим образом. После спуска прибора в интервал исследований рычажная система раскрывается при помощи толкателя 11, воздействующего на рычаг 3, прижимая измерительный башмак к стенке скважины. При этом башмак имеет необходимую для проведения измерений форму и размеры (фиг.1}. При транспор1ировке (1рибора в интервал исследования, а также при подъеме его после проведения измерений рычажная система закрыта (фиг.2). При этом упор 10 воздействует через гибкое звено 7 на экранный электрод 6, заставляя последний изменить начальную конфигурацию, при этом поперечные габариты всего уст-ройства уменьшаются. Использование данного устройства позволяет уменьшить диаметр усУройства на величину порядка при закрытой рычажной системе. Измерительный башмак располагается в пределах поперечных габаритов корпуса, что поэ воляет избежать возникновения аварийных ситуаций, связанных с прихватом устройства. Использование устройства позволяет проводить каротаж в скважинах малого диаметра, а также в скважинах с осложненным профилем. Формула изобретения Устройство для микрокаротажа скважин, содержащее корпус, прижимное устройство и микроустановку с концентрически расположенными по крайней мере двумя электродами: центральным и экранным, причем экранный электрод выполнен в виде упругой дугообразной пластины, отличающееся тем, что, с целью улучшения проходимости устройства в скважине, боковые ребра экранного электрода соединены i гибким звеном, а корпус снабжен упором, расположенным на траектории перемещения этого звена. Источники информации, принятые во внимание при экспертизе
А-А ш
ff
Ul.i зэ .1. Померань Л.И., Чукин В. Т. Аппаратура и оборудование для геофизических исследований скважин. М., 197 с. 193. 2. Патент США f 3379963, кл.З«2-1( опублик. 1967 (прототип).
VL
Авторы
Даты
1983-03-15—Публикация
1981-05-07—Подача