Изобретение относится ,к траеляемым прижимным устройствам Для исследования окважин микроустановками.
Управляемость микроустановкой с поверхности .позволяет прижать ее в исследуемых интервалах с усилием, достаточным для надежного (Контактирования электродов с породам1И. Это справедливо для случая, копда стенка скважины имеет .гладкую пилиндрическую поверхность. Однако последнее в о.рромном большинстве бурящихся скважин отсутствует - в скважинах преобладают каверны. В этих условиях известные .прижимные устройства не обеспечивают надежлого контакта всей рабочей поверхности башмака с микроустановкой со стенкой скважины. Это объясняется тем, что (Принятая .конструкция рычажной системы (четьфехшарнирный .параллелограмм) позволяет башмакам двигаться только параллельно оси прибора.
В случае, когда стенка окважины имеет каверны, башмак касается стенки скважины, но электроды зачастую скользят в буровом растворе. В результате снижается качество измерений.
Предлагаемое рычажное устройство позволяет башмаку с микроустановкой следовать изменению неровностей стенки окважины,. что повышает качество и достоверность информации о пройденных породах.
На чертеже представлена схема .предлагаемого рыча-жного устройства.
К .корпусу окважинного прибора 1, зака.нчиваюш,егося пробкой 2, на шарнирах 3 и 4 закреплены рычаги 5 и 6, причем второе плечо последнего - профилированный кулачок. Башмак 7 с электродами микроустановки 8 подвешен на шарнирах 9 ц 10 к рычагам 5 и 6. В скважинном приборе может быть иесколько пар рычагов с башмаками. Из корпуса скважинного прибора, на1пример через безсальниковый вывод (на чертеже не показан), выдвигается сило.вой шток //,, за.канчиваюш,ийся площадкой 12. Силовой шток связан с пружиной (на чертеже не показана), .в результате чего башмак прижимается к стенке скважины.
В. ширзко применяемых рычажных системах башмак прижимается шарнирным четырехавенником, образующим рычажный лараллелограмм (на чертеже показано пунктиром).
Предлагаемое устройство нредусматривает
также рычажный параллелограмм, один из
шарниров которого, .на.пример шарнир 9, может двигаться возвратно-поступательно. Шарнир двигается в натравляющей 13; тем самым башма1К может отклоняться от оси, параллельной оси прибора, в ту или иную сторону на некоторый угол, следуя неровностям стенки
скважины. Последнее позволяет микроустаУбШе надежно контактировать со .стенкой скважины Б процессе измерений, натример сопротивлений пластов, глинистой корки. Предмет изобретения iPbiii-iaJKHoe н|зижимное устройство для дсследования окв&жин микроустановками, содержащее шарнирный четырехзвенник, .прижимающий башмак с микроустановжой к ставке скважины, отличающееся тем, что, с целью повышения точности 1микрокаротажа .при ineремещении скважинного прибора, одна из сторон четырехзвенника имеет .переменную длину, для чего шарнирный четырехзвенник снабжен на13ом с входящим в .него пальцем.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Прибор для исследования скважин | 1978 |
|
SU763588A1 |
Прижимное устройство выносного зонда скважинного прибора | 1974 |
|
SU709804A1 |
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ БАШМАК ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ — СКВАЖИН МИКРОУСТАНОВКАМИБИБЛИОТГИ- | 1971 |
|
SU321150A1 |
Прижимное устройство для скважинных геофизических приборов | 1987 |
|
SU1609983A1 |
Управляемое прижимное устройство скважинного прибора | 1986 |
|
SU1328494A1 |
Устройство для микрокаротажа скважин | 1981 |
|
SU1004939A1 |
Рычажное прижимное устройство скважинного прибора | 1975 |
|
SU595493A1 |
КАРОТАЖНЫЙ ПРИБОР С ВЫНОСНЫМ ЗОНДОМ | 1970 |
|
SU263766A1 |
Каротажный микрозонд | 1979 |
|
SU804820A1 |
СКВАЖИННЫЙ СЕЙСМИЧЕСКИЙ ПРИБОР | 2010 |
|
RU2444030C1 |
Авторы
Даты
1973-01-01—Публикация