Прибор для измерения углов измерения скважины
Похожие патенты | МПК / Метки | Текст | Заявка | Код ссылки
Текст
оо делам изобретений и открытийДата опубл 7.07.8 ания описан Авторыобретен Н А Бачман Т. Чук(71) Заявит ИБОР ДЛЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ УГЛОВ ИЗМЕРЕНИЯ СКВАЖИНЫ к геологоразвеыть использован ров и ориентатоет ами точности, что экраннала в форИзобретение относитсядочной технике и может б О при разработке ццклинометров с повышенными парам ри надежности работы.Известен преобразователь углов измере ния скважины, содержащий источник света, приемник лучистой энергии и размещенный между ними экран, выполненный из непрозрачного материала в форме круга с отверстием 111.Известен прибор для преобразования углов измерения скважины, включающий корпус, источник света, приемник лучистой энергии и расположенный между ними с возможностью поворота экран 2).Недостатками устройств является:зернистость материала с переменной оптической плотностью, в результате чего на выходе приемника лучистой энергии создается фоц помех, снижающий чувствительность и точность работы датчика;зона нечувствительности при переходе от участка экрана с низкой оптической плотностью к участку с высокой оптической плотностью; малая кратность изменения оптической ппотности экрана в направлении его окружности, для такого экрана практически невозможно получить участок полностью проз. рачный или полностью непрозрачный.Низкая стабильность работы прибора прототипа обусловлена: изменением оптической плотности экрана под действием температуры в подземных условиях эксплуатации прибора в скважине; хаотическим изменением оптической плотности экрана между световодами при оседании на него влаги и частичек пыли в скважинах и при полевых условиях эксплуатации.Цель изобретения - повышение чувствительности и стабильности работы, измерение апсидальных углов, а также измерение азимутов скважины с слабомагнцтными породами и измерение азимутов скважины в магнитных породах.Цель достигается за счет тоговыполнен из непрозрачного матерме плоского кулачка.Кулачок может иметь отвес.Преобразователь целесообразно снабдить связанным с кулачком маятником и746097 Формула изобретения чтоены 1. Прибор для преобразования углов изй и,мерения скважины, включающий корпус, нии источник света, приемник лучистой энергии карданным подвесом, который установлен вкорпусе.Преобразователь может иметь гироскоп,на оси которого установлен кулачок, а на отвесе - источник света.На фиг, 1 изображен датчик угла на юфиг. 2 - разрез А-А фиг. 1; на фиг. 3 - датчик для измерения апсидальных углов; на фиг. 4 - первичный измерительный преобразователь зенитных и апсидальных углов; на фиг. 5 - первичный измерительный преобразователь азимутов скважины, про; буренной в немагнитных или слабомагнитных средах; на фиг. 6 - первичный измерительный преобразователь азимутов скважины, пробуренной в магнитных средах.Датчик содержит плоский кулачок 1 из оптически непрозрачного материала, например алюминия, кулачокрасполокен между источником 2 и приемником 3 лучистой энергии 4 и закреплен на оси 5, вращающейся в подшипниках 6. Все элементы первичного измерительного преобразователя раз мешены в охранном корпусе 7.В статике (см. фиг. 1) фоточувствительный слой приемника 3 полностью открыт кулачком 1 для облучения лучистой энергией 4.В этом случае электрическое сопротивление приемника лучистой энергии 3 минимально.2Датчик работает следующим образом.При вращении кулачка 1.против часовой стрелки (см. фиг. 2) например отвесом, магнитной стрелкой, гироскопом и т.д. свето чувствительный слой приемника 3 перекрывается кулачком 1 в соответствии с углом его поворота. Пропорционально углу поворота изменяется и электрическое сопротивление приемника 3, в результате чего в наземные блоки через скважинные измерительные преобразователи ( на чертежах не показаны) непрерывно поступают электрические сигналы, соответствующие углу поворота плоского кулачка.Датчик апсидальных углов (см. фиг. 3),щ работает следующим образом.При развороте корпуса 7 скважинногоприбора вместе с объектом ориентации в скважине разворачиваются и закрепленные в корпусе прибора 7 источник 2 и приемник 4 ф 3 лучистой энергии 4. Кулачок 1 под действием отвеса 8 ориентируется относительно апсидальной плоскости, поэтому в назем, ные блоки поступает электрический сигнал, пропорциональный углу разворота корпуса 7 вокруг своей оси. Первичный измерительный преобразователь (см, фнг, 4) включает двадатчика углов (см. фиг, 2). Датчики углов закреплены в корпусе 7 скважинного прибора так, их 5 оси вращения, на которых закрепл кулачки 1; перпендикулярны одна друго к оси скважинного прибора, При отклоне оси скважинного прибора от вертикали наугол 9 очевидно, что 1 К= у, у 9 где й - зенитный угол; 9 - угол разворота вокруг оси верхнего датчика под действием отвеса; 6 - угол разворота вокруг своей осипод действием отвеса кулачка нижнего датчика.. При вращении скважинного прибора вокруг своей оси при заданном зенитном угле (т.е. при изменении апсидального угла корпуса прибора) по показаниям углов 6 и 62 можно определить величину апсидального угла,Датчик угла содержит магнитную стрелку 9 (кроме элементов, изображенных на фиг. 1), закрепленную на кулачке 1 и закреплен на карданном подвесе 10 с отвесом 8,Этот датчик работает следующим образом.При размещении корпуса 7 сквакинного прибора в скважине под действием отвеса 8 и магнитной стрелки 9 кулачок 1 занимает та- кое положение в горизонтальной плоскости, что величина электрического сопротивле.- ния приемника 3 пропорциональна азимуту скважины относительно магнитного меридиана.Первичный измерительный преобразователь (см, фиг, 6), кроме рассмотренных элементов содержит отвес 8 и гироскоп 11. Кулачок 1 закреплен на оси гироскопа 1, а источник 2 и приемник 3 закреплены в корпусе, находящемся под действием отвеса 8.Первичный измерительный преобразователь азимутов скважины, пробуренной в магнитных породах, работает следующим образом.Перед спуском прибора в скважину устанавливаются ось гироскопа с кулачком 1 по направлению, азимут которого известен (относительный азимут), и запускают гироскоп, При спуске или подъеме скважинного прибора отвес 8 датчика ориентирует источник 2 и приемник 3 относительно апсидальной плоскостИ в точке измерений, а гироскоп 11 .удерживает кулачок 1, закрепленный на оси 5, в выбранном на поверхности земли направлении (относительный азимут). Таким образом, величина электрического сопротивления приемника лучистой энергии 3 соответствует относительному азимуту скважины.746097 7 и расположенный между ними с возможностью поворота экран, с целью повышениячувствительности и стабильности работы; экран выполнен из непрозрачного материалав форме плоского кулачка,2 Прибор по п. 1, отличающийся тем,что, с целью измерения апсидальных и зенитных углов, кулачок имеет отвес.3, Прибор по п, 1, отличающийсятем,что, с целью измерения азимутов скважиныс слабомагнитными породами, преобразователь снабжен связанным с кулачком магнитиком и карданным подвесом, который уста новлен в корпусе.4, Ирибор по п. 1, отлрчающийся тем,что, с целью измерения азимутов скважиныв магнитных породах, преобразЬватель имеет гироскоп, на оси которого установлен ку. лачок, а на отвесе - источник света.5Прибор по пп. 1 и 2, отличающийся тем, что, с целью измерения зенитных и апсидальных углов, в корпусе установлены два датчика, оси вращения кулачков которых перпейдикулярны друг другу и к оси преобразователя. Источники информации,принятые во внимание при экспертизе16, 1. Авторское свидетельство СССР позаявке2353633(03, кл. Е 21 В 47/022,1977.2. Авторское свидетельство СССР по заявке2113453(03, кл, Е 2 В 47/022, 1976
СмотретьЗаявка
2578995, 13.02.1978
Заявитель
ЧУКИН ВАЛЕНТИН ТЕРЕНТЬЕВИЧ, БАЧМАНОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
МПК / Метки
МПК: E21B 47/022
Метки: прибор, скважины, углов
Опубликовано: 05.07.1980
Код ссылки
<a href="https://patents.su/4-746097-pribor-dlya-izmereniya-uglov-izmereniya-skvazhiny.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентов СССР">Прибор для измерения углов измерения скважины</a>
Предыдущий патент: Устройство для определения кривизны скважин
Следующий патент: Устройство для измерения температуры горных пород
Случайный патент: Способ определения диэлектрической проницаемости и устройство для его осуществления