Устройство для визуального исследованияскважин

Номер патента: 309122

Авторы: Липницкий, Обморышев

ZIP архив

Текст

с рт 1 ЙФичерФЮЮ О П И С А Н И Е 309122ИЗОБРЕТЕНИЯК АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ Социалистических РеспубликЗависимое от авт. свидетельстваПК Е 21 Ь 47/О аявлено 02.Ч 1.1969 (М 1335400/26-2присоединением заявкириоритет Комитет по делам изобретеиий и открытий при Совете Мииистрое СССРпубликовано 09,Ч 11.1 ллетень ата опубликования описания 5.1 Х,9 Авторы 1 зобретен. Обморыш Ф. Липницкий Заявит ЬНОГО ИССЛ НИ СТРОЙСТВО ДЛЯ ВИЗУАСКВ 2 Фотоаппараты типа ФАС имещие недостатки: а) они могут рабоко в чистой, прозрачной среде, чтоих повсеместное применение, такжины заполнены обычно глинистром; б) степень изученности стволны ограничена малым диаметромго окна (б см) и одностороннимрованием; в) невозможность опредпозицию и наводку на резкость вотографирования в зависимости отстей объекта и, как следствие, болцент брака негативов; после оббрака в работе повторные снимкитого же объекта исключены; д) пфотографии пород, обнаженныхскважины, с трудом поддаются досдешифрированию для определенияи фильтрационных свойств пород,каверны, трещины и другие полостненные различными по составу вена черно-белой фотографии выгляково; е) микроэлементы объектовбыть диагностированы, так как фпроизводится при одном и том женом у.величении.Кино- и фототелевиз ионные скустановки сложны, что удорожаетприбора. Применение телеаизионныс которыми нужно бережно обращ к геолого-разведочуре, применяющейсяемли, и может бытьвых работах с тверыми ископаемыми,ких и гидрогеологитепромысловых рауатации нефтяныхрийно-ликвидационнных работах,10 Изобретение относится ной скважинной аппарат для исследования недр 3 использовано при поиско дыми и жидкими полезн при инженерно-геологичес ческих изысканиях и неф ботах в условиях экспл скважин, а также при ава ных и ремонтных скважи важинныестоимость х трубок, аться, чаВ настоящее время для визуального исследования скважины применяются скважинные фотоаппараты типа ФАС, ФАС, представляющие собой герметичный снаряд, на боковой стороне которого помещается смотровое окно диаметром 6 см. В корпусе снаряда установлены импульсный осветитель, фотообъектив и лентопротяжный механизм.Более сложными по конструкции и усло О виям эксплуатации являются фототелевизионная (ФТСУ) и кинотелевизионная (КТСУ) скважинные установки. Подземная часть установок также помещена в герметичный снаряд. Построена она на транзисторах 25 и содержит приемную и передающую телевизионные трубки, систему освещения и систему проекции изображения на мишень передающей трубки, а также на фото- и кинопленку. ЗО ют следую.тать толь- исключает как скваым раствоа скважи- смотрово- фотографиелять эксвремя фо- особенноьшой пронару жения одного иолученныев стволе товерномуемкостныхтак как и, заполществами,дчт одинане могут отосъемка оптималь309122 сто является причиной выхода из строя аппаратуры во время спуска прибора в скважину или в процессе работы, так как при этом неизбежны удары по корпусу обломков, кусков обвалившихся пород (валунов), Отсутствие термоизоляции корпуса скважинного прибора и работа его в условиях высоких температур (на больших глубинах) сказывается на качестве изображения, снимаемого на пленку. Необходимость использования мощных источников электроэнергии и специальных средств транспорта осложняет передвижение по гористой или заболоченной местности и ограничивает применение установок в условиях полевых геологических экспедиций. Отсутствие масштаба изображения создает ложное представление о действительных размерах объекта исследования.Цель изобретения состоит в упрощении конструкции и условий ее эксплуатации, достижении ее портативности, повышении эффективности поисково-разведочных работ с твердыми и жидкими полезными ископаемыми, снижении себестоимости прибора и эксплуатационных расходов; исследовании и фотографировании объектов не только в прозрачных, но и в мутных средах при различных увеличениях при известном масштабе изображения; фиксации объектов на поверхности, без спуска с фотокамерой в скважину; получении естественного цветного, непрерывного и панорамного изображения не только от обычного электрического, но и от ультрафиолетового источника света. Зто позволит сделать качественную оценку полезных ископаемых и вещественного состава горных пород.Предложенное устройство отличается тем, что каротажный кабель выполнен в виде световода, жилы которого состоят из нескольких сотен нитей оптического стекловолокна с высоким показателем преломления и светоизолирующей оболочки с низким показателем преломления, Световые лучи, несущие изображение и спроецированные на входной торец такой жилы, за счет многократного полного внутреннего отражения на границе раздела стекловолокно - оболочка, передаются к противоположному, выходному торцу. Несколько сотен стеклянных волокон, собранных в плотный пучок, жилу, воспринимают и передают не один луч, а целое изображение. Четкость этого изображения зависит от числа волокон (чем больше волокон, тем выше качество получаемого изображения). Оптимальный диаметр световедущего пучка стекловолоконных нитей не превышает 8 - О мм.Другим, не менее важным, свойством световодов из стекловолокна является их чрезвычайная гибкость: их можно изгибать под любым углом, наматывать на барабан лебедки, завязывать в узлы. Несмотря на это посланное с одного конца изображение достигает противоположного. 5 10 15 20 25 30 З 5 40 45 50 55 60 65 4Ъйюс"фф - фюгФСпособность гибкого ойтического волокна передавать изображение из одного конца в другой без искажения (фоконы и анаморфоты в этом случае не используются) позволяет применять на входном торце объектив, а на выходном - сменные окуляры с различным увеличением и масштабной сеткой.Определение положения объектов наблюдения относительно стран света достигается с помощью вложенных одно в другое колец, кругового реохорда, гироскопа и ползунка курсоуказателя.Применение источника ультрафиолетового света, так называемой холодной ртутно- кварцевой лампы, наряду с обычной электрической обеспечивает наблюдение за люминесценцией объектов, что позволяет диагностировать минеральные скопления,Для получения изображения объектов в мутной среде используется система промывки и насадка искусственной видимости, наполненная дистиллированной водой или сжатым воздухом и вытесняющая мутную среду между обектом и смотровым окном.На фиг,схематически изображен скважинный прибор; на фиг. 2 - датчик азимута, узел А; на фиг. 3 - скважинный прибор с насадкой искусственной видимости; на фиг, 4 - наземный блок с концевым соединением световода; на фиг. 5 - поворотный диск с окулярами, вид по стрелке Б,Устройство состоит из наземного блока и скважинного прибора. Скважинный прибор представляет собой герметический снаряд диаметром от 0,08 до О,О м и длиноюм, Для кругового обзора в нижней части прибора вставлено и герметично соединено с корпусом круговое смотровое окно 1 из небьющегося оргстекла высотой 0,10 м. Шесть объективов 2, соединенных с основным пучком световода и установленных через 60 вдоль смотрового окна, обеспечивают круговое обозрение. Освещает объекты электрическая лампочка 3, установленная на панели 4, С лампочкой 3 параллельно соединена лампочка а, служащая для освещения торцовой части прибора через смотровое окно б, в которое вставлен объектив 7. Таким образом, в нижней части прибора размещено семь объективов, от которых изображения передаются по семи пучкам оптического стекловолокна, Пучки соединены в жгут и являются жилами каротажного кабеля 8, который выполняет роль световода. В приборе пучки расходятся к объективам через распределительную панель 9.Для наблюдений в ультрафиолетовом свете над круговым окном 1 в корпус прибора герметически вмонтированы защищенные нелюминесцирующим оргстеклом шесть светофильтров Вуда 10 размером 2,5 К 4)(0,3 см. Светофильтры установлены через 60 по окружности корпуса. Против каждого светофильтра расположен пучок световода с объективом 11. Объективы 11 соединены с объ.ективами 2 общей линией световода, что позволяет вести наблюдения эа люминесценцией объектов, при этом исключается одновременная передача изображения от обычного источника света по этому же каналу, так как люминесцентное свечение можно наблюдать только в темноте. Источником ультрафиолетового излучения служит так называемая холодная ртутно-кварцевая лампа 12, установленная на панели 13.Устройство, показанное на фиг, 1, предназначено для работы в прозрачной среде, однако во избежание загрязнения смотровых окон или для очищения среды и объектов из корпуса прибора с четырех сторон выведено по три штуцера, через которые подается промывочная жидкость, например чистая вода. На штуцерах 14, расположенных по обеим сторонам смотровых окон, имеются отражатели, направляющие промывочную жидкость вдоль стекла, в то время как штуцер 15 обеспечивает концентрированное поступление струи жидкости на объект наблюдения. Жидкость может подаваться через сальник (установленный на валу лебедки) во время спуска снаряда в скважину. Шланг из вакуумной резины проложен внутри кабеля 8.Система определения азимутальной ориентировки объектов наблюдения (датчик азимута) расположена в верхней части корпуса и рассчитана на проведение измерений при остановках прибора. Система построения по принципу гироскопа. Основными узлами ее являются гироскоп 1 б, круговой реохорд 17 и два вложенных одно в другое кольца 18, 19.Ротор гироскопа вращается со скоростью 20000 обмин вокруг оси 20, Корпус гироскопа жестко укреплен на оси 21, которая жестко соединена с реохордом. Таким образом, вращение корпуса гироскопа вокруг оси 21 возможно только при вращении реохорда. На кольце 18 перпендикулярно его плоскости же. стко закреплена прямоугольная рамка 22. Полуоси колец 18, 19 установлены на шарикоподшипниках. По реохорду перемещается скользящий контакт - ползунок курсоуказателя 23, соединенный при помощи телескопического шарнира 24 с точкой на стенке корпуса прибора. Эта точка лежит в плоскости, проходящей через одно из смотровых окон на боковой стороне прибора и его большую ось,Азимутальное изменение положения окна будет синхронно соответствовать изменению положения выбранной точки закрепления конца курсоуказателя. Угол поворота ползуна курсоуказателя фиксируется разностью потенциалов, снятой на скользящем контакте и соответствующей конкретному азимуту.На верхнем конце оси 21 прикреплен коллектор с двумя щетками 25, через которые подается питание ротору гироскопа, а ось 21 установлена на шарикоподшипниках 2 б. На нижнем конце оси 21 имеется коллектор 27 с тремя контактными кольцами, с двумя из ко 5 10 15 20 25 35 40 45 50 55 60 65 торых соединены выводы кругового реохорда, через которые подается напряжение питания, а третье является токосъемным и соединено с ползунком курсоуказателя. Для центрирован- ного расположения прибора в скважине с четырех сторон его корпуса установлены рессоры 28.Скважинный прибор, предназначенный для проведения наблюдений в мутной среде (см. фиг. 2), снабжен насадкой искусственной видимости и тремя смотровыми окнами, два из которых, 29 и 30, установлены сбоку, а третье 31 - на торцовой стороне корпуса. Окно 29 оборудовано светофильтром Вуда для пропускания ультрафиолетовых лучей. Все остальные детали и принцип работы такие же, как в скважинном приборе, показанном на фиг, 1.Насадка искусственной видимости представляет собой цилиндрический сосуд 32 из небьющегося оргстекла высотой 25 - 30 см, Диаметр насадки может быть различным в зависимости от диаметра скважины, но не менее 85 мм.Наполнение насадки дистиллированной водой и герметичное соединение ее с корпусом с помощью хомута 33 производится на поверхности. Поскольку хранить и транспортировать дистиллированную воду неудобно, насадку можно наполнять воздухом под давлением для компенсации внешнего гидростатического давления при работе на больших глубинах. С целью придания корпусу прибора нейтральной плавучести в этом случае снаряд утяжеляют свинцовыми балластом. Для более полного вытеснения мутной среды в пределах объекта исследования сторона насадки, на которую выходят смотровые окна 29, 30, прижимается к стенке скважины при помощи рессоры 34. Во избежание перекоса прибора в одной плоскости с окнами установлена пружина 35, укрепленная на корпусе Зб прибора.Наземный блок устройства состоит из руччой лебедки, источников электроэнергии, пульта управления и видеоэкрана. На центральном валу лебедки установлена сальниковая система для подачи промывочной жидкости во время спуска и при остановках скважинного прибора. Кроме того, здесь же располагаются контактные кольца, через которые передается питание электродвигателю гироскопа, реохорду и источникам обычного и ультрафиолетового света, а также принимаются снимаемые с реохорда разности потенциалов. На пульте смонтированы система дистанционного управления и потенциометр.Видеоэкран представляет собой жесткую конструкцию из пластмассы и металла, содержащую камеру 37, смотровой экран 38 и поворотный диск 39 с окулярами. Для получения резкого изображения на матовом стекле экрана в камере имеется фокусировочное кольцо 40. Ось поворотного диска 39 смещена относительно оси тубуса 41 камеры, благодаря чему каждый из окуляров, расположенных определенным образом на диске, при повороте последнего устанавливается против соответствующего пучка световода, передающего изображение от смотрового окна (торцового или одного из боковых). Поворотные диски имеют окуляры различных увеличений, благодаря которым на экране можно получить различную детальность изображения.Для фиксации изображения на фото- и кинопленку видеоэкран снабжен кареткой 42, к которой крепится фото- или кинокамера. Соединение видеоэкрана с кабелем, который является световодом и состоит из нитей оптического стекловолокна, обеспечивается соединительной муфтой 43.Концы нитей плотно стыкуются за счет пришлифованных поверхностей торцов, при этом важно соблюдать необходимое соответствие при стыковке, чтобы нить, несущая изображение со стороны торцового окна скважинного прибора, соответствовала каналу, подающему изображение на экран. Для определения масштаба объекта наблюдения все окуляры снабжены шкалой в виде сетки 44,Скважинный прибор и видеоэкран соединяют с кабелем, установленным на ручной лебедке. Против одного из окон скважинного прибора помещают объект-шкалу с известной ценой делений, например линейку длиною 1 см, на которой нанесено 100 делений через 0,1 мм. Затем настраивают экран на резкость фокусировочным кольцом 40, поворотным диском 39 устанавливают соответствующий окуляр с сеткой против нити световода, передающей изображение, и совмещают начала объект-шкалы и шкалы окуляра, соблюдая параллельность штрихов. Далее смотрят, сколько делений объект-шкалы укладывается в выбранном количестве делений сетки окуляра. Цену деления сетки окуляра вычисляют по формуле: где 2 - число делений объект-шкалы, Т - цена делений объект-шкалы, С - число делений сетки окуляра.На этом заканчивается подготовительная работа с целью определения истинных размеров объектов, наблюдаемых в скважине. Затем производят запуск системы азимутальной ориентировки. Для этого конец оси ротора гироскопа, совмещенный с направлением 0 в 1 лимба реохорда, ориентируют по северному концу стрелки компаса, и после этоГо сообщают вращение ротору (по извлечении прибора из скважины производят контрольную проверку ориентировки) .После подготовки включают освещение,промывку и спускают прибор в скважину.Во время спуска прибора соединительнаямуфта 43 находится в ослабленном состоянии. Необходимую глубину спуска приборафиксируют по отметкам на кабеле, При остановке прибора и проведения наблюдений проверяют соответствие нитей световода в местесоединительной муфты 33, которую послеэтого затягивают. Фокусировочным кольцом40 объект наводят на резкость и производятнеобходимые измерения, наблюдения, а также фиксацию на фото- или кинопленку.Предмет изобретения1, Устройство для визуального исследования скважин, содержащее скважинный прибор с блоком освещения, смотровым окном,системой объективов и датчиком азимутаназемный блок с фото-киноприставкой, связанные каротажным кабелем, отличающеесятем, что, с целью увеличения разрешающейспособности и повышения эффективности исследования, каротажный кабель выполнен ввиде световода, жилы которого состоят из нитей оптического стекловолокна с высокимпоказателем преломления и светоизолирующей оболочки с низким показателем преломления и связаны с объективами скважинногоприбора, а наземный блок имеет камеру, поворотный диск со сменными окулярами и масштабной шкалой, фокусировочное кольцо исмотровой экран.2. Устройство по п, 1, отличающееся тем,что, с целью панорамного обозрения стенокскважины, а также объектов, расположенныхниже места положения скважинного прибора,скважинный прибор имеет круговое смотровое окно, вдоль которого размещены объективы, и дополнительное смотровое окно собъективом в нижней торцовой части прибора.3. Устройство по пп. 1, 2, отличающеесятем, что, с целью наблюдения люминисценции, в скважинном приборе установлены источник ультрафиолетового излучения и светофильтры, пропускающие только ультрафиолетовые лучи,4. Устройство по пп, 1, 2, 3, отличающеесятем, что, с целью исследования объектов вмутных средах, скважинный прибор заключен в насадку искусственной видимости иснабжен распределительной панелью, обеспечивающей промывку каждого участка смотрового окна скважинного прибора. 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55309122 Вид Б 41Л Фив,5Составитель Э. А. Терехова Редактор Т, 3, Орловская Техред Л. Л, Евдонов Корректор Т. А. КитаеваЗаказ 2467/8 Изд. М 1014 Тираж 473 Подписное ЦНИИПИ Комитета по делам изобретений и открытий при Совете Министров СССР Москва, Ж, Раушская наб д. 4/5Типография, пр. Сапунова, 2

Смотреть

Заявка

1335400

И. Ф. Липницкий, К. М. Обморышев

МПК / Метки

МПК: E21B 47/00, E21B 47/12, G01V 7/04

Метки: визуального, исследованияскважин

Опубликовано: 01.01.1971

Код ссылки

<a href="https://patents.su/6-309122-ustrojjstvo-dlya-vizualnogo-issledovaniyaskvazhin.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентов СССР">Устройство для визуального исследованияскважин</a>

Похожие патенты