Изобретение относится к области геофизических исследований скважин и может быть использовано для соединения многожильного геофизического кабеля или многоэлектродного зонда со скважинным прибором. Известна герметичная муфта для присоединения скважинных приборов к геофизическому кабелю, содержащая приборную и кабельг ную полумуфты, кабельный зажим для механического соединения кабеля с полумуфтой, электровводы, при помощи которых осуществляется ввод центральных жил кабеля в герметичную полость кабельной полумуфты, штепсельный разъем, осуществляющий, совместно с электровводами, электрическое соединение кабеля со скважинным прибором 1 Недостатком данного устройства является то, что осевая нагрузка передается через резьбовое соединение, что значительно снижает его надежность. Наиболее близким к изобретению является кабельный наконечник, содержащий корпус, кабельный зажим, штепсельный разъем, элект ровводьг и колпак,насаженный на корпус 2 Недостатками известного устройства являют ся низкие надежность и ремонтопригодность при расположении больиюго числа злектровводов в lUiocKocTH поперечного сечения. Целью изобретения является повмщение надежности и ремонтопригодности наконечника при увеличении количества электровводов в нем. Указанная цель достигается тем, что в кабельном наконечнике, содержащем корпус, кабельный зажим, электровводы, штепсельный разъем и колпак, насаженный иа корпус последний выполнен в виде полого цилиндра с кольцевыми пазами, в нижних торцовых стенках которых установлены электровводы, при этом на боковых стенках корпуса выполнены продольные пазы для трассировки жил кабеля к электровводам и штепсельному разъему. На чертеже показан предлагаемый кабельный наконечник, общий вид. Устройство содержит корпус 1 в виде полого цилиндра с кольцевыми 2 и продольными 3 пазами, злектровводы 4, штепсельный разъем 5, кабельный зажим 6, колпак 7 резиновый амортизатор 8 и резиновые уплотнительные кольца 9. Основу наконечника составляет корпус J, выполненный в виде полого цилиндра с одним или несколькими кольцевыми пазами 2, нижние торцовые стенки которых с установленными на них электровводами 4 образуют ярусы. Количество устанавливаемых электровводов зависит от количества пазов 2 на корпусе 1 наконечника. Продольные пазы 3 расположены на боковых стенках корпуса 1 и служат для трасси- рювки жил кабеля к электровводами 4 последующих ярусов. В нижней части корпуса 1 расположен штепсельный разъем 5, при помощи которого осуществляется электрическая связь скважинного прибора с зондовым устройством или через кабель с наземными устройствами. Электровводы 4 обеспечивают гер-метичиый ввод жил кабеля к разъему 5. Кабельный зажим 6 обеспечивает механическое соединение корпуса наконечника с зондом или кабелем и расположен в гнезде верхней части корпуса 1. Колпак 7 предохраняет жилы кабеля, проходящие вдоль корпуса 1 к электровводам 4, удерживает резиновый амортизатор 8, предохраняющий кабель от резких перегибов. Герметизация места стыка наконечника и скважинного прибора осуществляется резиновыми уплотнительными кольцами 9. Сборка и разборка наконечника сводится к следующему. Кабельный зажим 6 крепится к броне кабеля с учетом резерва по длине жил кабеля, необходимого для установки электровводов 4. Разделываются жилы кабеля и на их концы устанавливаются электровводы 4. Кабельный зажим 6 устанавливается в гнездо корпуса 1. Электровводы 4 устанавливаются в свои гнезда, которые расположены в пазах 2. Жилы кабеля укладываются в продольные пазы 3 корпуса 1. Провода, соединяющие электровводь 4 с разъемом- 5, пропускаются через центральную часть корпуса 1 и подпаиваются к разъему 5. Сверху на корпус 1 надевается колпак 7 и фиксируется на нем. Разборка наконечника производится в обратном порядке. Электрическое соединение со скважинным прибором осуществляется при помощи штепсельного разъема 5 и электровводов 4. Механическое соединение осуществляется путем навинчивания скважинного прибора на зондовый наконечник или накндной гайки наконечника кабельного на головку прибора. Внедрение изобретения позволит усовершенствовать конструкцию зондов и приборов, применять многожильные кабели (т. е. использовать в комплексной аппаратуре) благодаря возможности применения нужного количества электровводов, значительно повысит надежность и ремонтопригодность изделия, / облегчит эксплуаташю зондовых устройств.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
ЗОНД ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО КАРОТАЖА | 1993 |
|
RU2070333C1 |
ЗОНД ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО КАРОТАЖА | 2007 |
|
RU2352962C1 |
Зондовый наконечник | 1986 |
|
SU1343383A1 |
Герметичная полумуфта для присоединения каротажного кабеля к скважинному прибору | 2002 |
|
RU2224885C1 |
Герметичная полумуфта для присоединения геофизического кабеля к скважинному прибору | 1981 |
|
SU1165770A1 |
Стыковочное устройство для скважинных геофизических приборов | 1980 |
|
SU934411A1 |
Устройство для соединения скважинных приборов с кабелем | 1985 |
|
SU1317106A1 |
Зондовая головка | 1986 |
|
SU1396112A1 |
ГЕРМЕТИЧНАЯ МУФТА ДЛЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ СКВАЖИННЫХ ПРИБОРОВ К КАРОТАЖНОМУ КАБЕЛЮ | 1964 |
|
SU224632A1 |
Кабельный наконечник | 1984 |
|
SU1231214A2 |
КАББЛЬНЫЙ НАКОНЕЧНИК, содержащий корпус, кабельный зажим, электровводы, штепсельный разъем и колпак, насаженный на корпус, отличающийся тем, что, с целью повышения надежности и ремонтопригодности наконечника при увеличении количества электровводов в нем, корпус выполнен в виде полого цилиндра С кольцевыми пазами, в нижних торцовых стенках которых установлены электроввощ, при этом на боковых стенках корпуса выполнены продольные пазы для трассировки жил кабеля к злектровводам и штепсельному, разгему.
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
ГЕРМЕТИЧНАЯ МУФТА ДЛЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ СКВАЖИННЫХ ПРИБОРОВ К КАРОТАЖНОМУ КАБЕЛЮ | 1964 |
|
SU224632A1 |
Выбрасывающий ячеистый аппарат для рядовых сеялок | 1922 |
|
SU21A1 |
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов | 1917 |
|
SU2A1 |
Кабельный наконечник | 1982 |
|
SU1023073A1 |
Выбрасывающий ячеистый аппарат для рядовых сеялок | 1922 |
|
SU21A1 |
Авторы
Даты
1985-05-07—Публикация
1983-12-23—Подача