Изобретение относится к устройствам д;1Я исследования скважин и может быть использовано в качестве привода в скважин- ных нриборах.
Цель изобретения повьинение надежности работы и уменьшения габаритов устройства.
На чертеже схематически изображен тен- ложидкостный двигатель скважинного нри- бора.
Тенложидкостный двигатель содержит нагревательную камеру 1 с термоэлементом 2, ступенчатым исполнительным штоком 3 с пружиной 4, конменсационную камеру 5 со ступенчатым компенсационным ИГРОКОМ 6 и пружиной 7. Камеры 1 и 5 заполнены жидкостью с больн1им об ьемным коэффициентом температурного расп1ирения, например глицерином.
Тепложидкостный двигатель скважинного прибора работает следующи.м образом.
В процессе спуска прибора в скважину за счет более высокой температуры скважины происходит нагревание жидкости в камерах 1 и 5 до температуры окружающей среды, что вызывает увеличение объема жидкости в этих камерах. Расширение жидкости в кo 4пeнcaциoннoй камере 5 приводит к вытеснению (птока 6 в окружающую среду, что увеличивает объем камер 1 и 5. Это приводит к компенсации температурного расширения жидкости в этих камерах, при этом исполнительный шток 3 остается неподвижным. Для выдвижения п.ггока i3 включают термоэлемент 2, что приводит к
нагреванию жидкости в камере 1. Избыточное давление в камере 1, вызванное рас- Н1ирением жидкости в этой камере, действует одновременно на штоки 3 и 6 в виде выталкиваю1дей силы.
При достижении выталкивающей силы, превышающей жесткость пружины 4, исполнительный njTOK 3 перемещается, приводя в д ижение механизм скважинного прибора. Однако выталкивающая сила, действующая на ступень .меньшего диа.метра ко.мпенса- ционного штока 6, не приводит к его перемещению, так как объем жидкости камеры 5, в которой находится ступень больщого диаметра компенсационного штока 6, не меняется, поскольку не меняется те.мнература жидкости.
После достижения исполнительным што- ко.м 3 задающего хода для исключения аварийной ситуации термоэлемент 2 переключается на пониженную мопаность (не показано) .
Д;1я возвращения исполнительного штока 3 в исходное состояние достаточно отключить термоэлемент 2, что приводит к снижению те.мпературы жидкости в нагревательной камере 1 и у.меньшению ее объе.ма.
Иод действием пружины 4 исполнительный HJTOK 3 возвращается в исходное по- . южение, а после извлечения скважинного прибора из скважины происходит одновременное снижение температуры и уменьшение жидкости в ка.мерах 1 и 5, которое компенсируется перемещением 1нтока 6 в эти камеры юд действием пружины 7.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Тепложидкостной двигатель скважин-НОгО пРибОРА | 1977 |
|
SU829889A1 |
ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРИВОД | 2012 |
|
RU2504695C1 |
ПРОБООТБОРНИК ДЛЯ ИСПЫТАТЕЛЯ ПЛАСТОВ | 1983 |
|
SU1131285A1 |
Двигатель для скважинных геофизических приборов | 1982 |
|
SU1084427A1 |
Силовой регулятор с дистанционным приводом для автоматических трансмиссий транспортных средств | 1977 |
|
SU695860A1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ СПУСКА КАБЕЛЯ В СКВАЖИНУ | 1997 |
|
RU2125642C1 |
Двигатель для скважинных геофизических приборов | 1984 |
|
SU1204705A1 |
Способ измерения давления в скважинах и устройство для его осуществления | 1961 |
|
SU148768A1 |
ЭЛЕКТРОТЕПЛОВОЕ РЕЛЕ | 2004 |
|
RU2313153C2 |
Поплавковый плотномер жидкостей | 1991 |
|
SU1827584A1 |
Тепложидкостный двигатель скважинного прибора | 1974 |
|
SU463780A1 |
Выбрасывающий ячеистый аппарат для рядовых сеялок | 1922 |
|
SU21A1 |
Тепложидкостной двигатель скважин-НОгО пРибОРА | 1977 |
|
SU829889A1 |
Выбрасывающий ячеистый аппарат для рядовых сеялок | 1922 |
|
SU21A1 |
Авторы
Даты
1986-05-30—Публикация
1984-12-10—Подача