1
Изобретение относится к геофизическим исследованиям нефтяных, РУДных, газовых скважин..
Известен датчик ориентации сква- . жинных приборов, измеряющий двухгранный угол между апсидальной плоскостью и произвольно выбранной, фиксированной образугаией прибора Til .
Известен датчик ориентации сква- - 10 инного прибора, содержащий чувствительный элемент, выполненный в вие эксцентричного груза, измерительный узел с преобразователем. В процессе работы скважины эксцентрич- .15 ный груз под действием силы тяжести свободно перемещается по кругу, находясь все время в апсидальной плоскости и замыкает кольцевой контакт на корпусе, тем самлм позволяя полу- 20 чить информацию об угле отклонения нулевой образующей от апсидальной плоскости. Масса груза выбирается большой для обеспечения необходимой чувствительности датчика и контакт- 25 ного давления на кольцевой реохорд 12 .
Однако груз, обладающий большой массой, при вибрации и при рывках скважинного прибора ударяет по кольцевому реохорду и разрушает его.30
Цель изобретения - повышение чувствительности датчика.
Указанная цель достигается тем, что эксцентричный груз шарнирно связан с преобразователем.
На чертеже изображена схема описываемого датчика.
Датчик содержит тяжелый шарик 1, свободно перемещающийся по кольцевой дорожке 2, соосной. с корпусом скважинного прибора, и помещенный внутрь вилки 3 таким образом, что может свободно вращаться в ней, т.е. шарик 1 совместно с вилкой 3 и кольцевой дорожкой 2 образует шарнирное четырехподвижное соединение с шаровым звеном. Вилка 3 жестко связана с валом 4 на котором неподвижно закреплен ползунок кольцевого реохорда 5,
При работе скважинного прибора шарик 1 перемещается по кольцевой дорожке 2 под действием силы тяжести так что находится все время в апсидальной плоскости. Совместно с шариком перемещается вилка 3, которая . в свою очередь, вращает вал 4 вместе с ползуном кольцевого реохорда 5.- Начало намотки реохорд;а 5 находится в плоскости,прохолищсй чере
нулевую образующую и ось скважинног прибора.
Использование датчика повышенной точности увеличивает достоверность геофизической информации. Например, повышение точности при определении ориентации поперечного сечения ствола скважин с помсяцью скважинного радиусомера позволяет упростить способ ликвидации обнаруженного желоба. При работе с пластовым наклонометром предпагаеьшй, датчик позволяет определить геометрические параметры пласта с большей достоверностью, что в конечном счете, создает возможность разделить сеть поискошах скважин.
Формула изобретения
Датчик ориентации скважинного прибора, содержащий чувствительный элемент, выполненный в виде эксцентричного груза, измерительный узел с преобразователем, отличающ и и с я тем,что,с целью повышения чувствительности эксцентричный груз шарнирно связан с преобразователем.
Источники информации, принятые во внимание при экспертизе
1.Авторское свидетельство СССР № 400695, кл. Е 21 В 47/02, 1971.
2.Патент ЧССР № 124210,
5 кл. Е 21 В 47/04, опублик. 1966.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
ЗАБОЙНЫЙ ОРИЕНТАТОР | 1992 |
|
RU2049230C1 |
Скважинное ориентирующее устройство | 1983 |
|
SU1154446A1 |
Инклинометр | 1983 |
|
SU1134705A1 |
Инклинометр | 1978 |
|
SU746095A1 |
Инклинометр | 1978 |
|
SU798279A1 |
Прибор для исследования скважин | 1978 |
|
SU763588A1 |
Скважинный профилемер | 1979 |
|
SU870690A1 |
Инклинометр | 1984 |
|
SU1469108A1 |
БЛОК ИНКЛИНОМЕТРИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ | 2007 |
|
RU2359121C1 |
Устройство для определения ориентации геофизических датчиков относительно плоскости искривления скважины | 1980 |
|
SU979625A1 |
Авторы
Даты
1981-05-15—Публикация
1979-07-19—Подача