Датчик угла наклона буровой скважины

 

Использование: измерение пространственного положения буровых скважин. Сущность изобретения: датчик состоит из цилиндрической измерительной камеры 1, частично заполненной жидкой средой 5 с высоким коэффициентом светопоглощения. Дно измерительной камеры выполнено в виде параболического отражателя , в фокусе которого размещен источник 3 света. Выше источника света соосно с ним размещен кольцевой фотоэлектрический преобразователь 4. При вертикальном расположении датчика светопоглощающэя жидкость перекрывает все окно параболического отражателя и выходной сигнал фотопреобразователя близок к нулю. При отклонении датчика от вертикали на фотопреобразователь попадают световые лучи источника, отраженные от дна измерительной камеры. Чем больше отклонение датчика от вертикали, тем больше его выходной сигнал. 3 ил. ; (л

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК о!) s Е21 В 47/02

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4799126/03 (22) 07,03.90 (46) 30.03.92.Бюл. М 12 (71) Свердловский горный институт им, В.В.Вахрушева (72) А.В.Давыдов и И.Г,Сковородников (53) 622.242(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

: М 711279, кл. Е 21 В 47/02, 1980;

Авторское свидетельство СССР

f4 1509518, кл. Е 21 В 47/02, 1987, (54) ДАТЧИК УГЛА НАКЛОНА БУРОВОЙ

СКВАЖИНЫ (57) Использование: измерение пространственного положения буровых скважин. Сущность изобретения: датчик состоит из цилиндрической измерительной камеры 1, . Ы, 1723316А1 частично заполненной жидкой средой 5 с высоким коэффициентом светопоглощения.

Дно измерительной камеры выполнено s виде параболического отражателя 2, в фокусе которого размещен источник 3 света, Выше источника света соосно с ним размещен кольцевой фотоэлектрический преобразователь 4. При вертикальном расположении датчика светопоглощающая жидкость перекрывает все окно параболического отражателя и выходной сигнал фотопреобразователя близок к нулю. При отклонении датчика от вертикали на фотопреобразователь попадают световые лучи источника, отраженные от дна измерительной камеры. Чем больше отклонение датчика от вертикали, тем больше его выходной сигнал. 3 ил.

1723316

20

30

50

Изобретение относится к геологоразведочной технике, а точнее к инклинометрам — устройствам для измерения пространственного положения буровых скважин.

Чувствительным элементом для измерения угла наклона скважины, т.е. угла отклонения скважины от горизонтальной плоскости или зенитного угла, т.е. угла отклонения скважины от вертикали, в инклинометрах служит отвес или уровень жидкости.

Положение отвеса в момент измерения определяется либо непосредственным отсчетом (в так называемых одноразовых инклинометрах), либо фотографическим путем, либо преобразуется в электрический сигнал с помощью электроконтактных, емкостных, магнитных индуктивных, феррозондовых, тензометрических и других преобразователей.

Известны инклинометры с чувствительным элементом угла наклона в виде отвеса.

Однако этим устройствам присуща довольно высокая сложность конструкции и недостаточно высокая чувствительность, а часто и низкая производительность измерений.

Известны также устройства с чувствительным элементом угла наклона в виде уровня жидкости, который обладает минимальной инерционностью, малым трением и поэтому способен обеспечить большую точность и чувствительность, Положение уровня жидкости определяется как непосредственным отсчетом (например, в инклинометрах с плавиковой кислотой и стеклянной измерительной камерой), так и с помощью различных поплавков, емкостных или фотопреобразователей.

К группе инклинометров с чувствительным.элементом в виде. уровня жидкости и фотопреобразователем относятся фотометричэский инклинометр и устройство для определения угла наклона и направления искривления скважины.

Недостатком данных устройств является низкая производительность измерений, так как они являются приборами одноразового действия и для каждого измерения требуют отдельного спуска в скважину.

Наиболее близким к предлагаемому является датчик угла наклона буровой скважины, содержащий установленную в корпусе измерительную камеру, частично заполненную жидкой средой с высоким коэффициентом поверхностного отражения, источник света и кольцевой фотоэлектрический преобразователь, расположенные в камере соосно выше уровня жидкой среды.

Недостатком указанного датчика является несколько пониженная чувствительность„ связанная с частичным рассеянием света, отраженного от поверхности жидкой среды с повышенным коэффициентом отражения, поскольку вместе с отражением света происходит и его рассеяние.

Цель изобретения — повышение чувствительности датчика.

Поставленная цель достигается тем, что в датчике, содержащем установленные в цилиндрическом корпусе измерительную камеру, частично заполненную жидкой средой, кольцевой фотоэлектрический преобразователь и источник света, расположенные в измерительной камере соосно выше уровня жидкой среды, дно измерительной камеры выполнено в виде отражателя, имеющего форму параболоида вращения, а в качестве жидкой среды использована светопоглощающэя жидкость.

Как известно, при помещении точечного источника в фокусе параболического отражателя свет от него отражается параллельным пучком. Поэтому в предлагаемой конструкции датчика угла наклона все световые лучи, отраженные от дна измерительной камеры, попадают на кольцевой фотопреобразователь. В результате электрический сигнал, вырабатываемый преобразователем, увеличивается по сравнению с сигналом датчика-прототипа, что приводит к увеличению чувствительности датчика.

Сигнал в предлагаемом датчике достигает максимума при малых углах наклона (т.е, при большом отклонении от вертикали), когда весь отражатель свободен от светопоглощающей жидкости и минимален при угле наклона, близком к 90, когда светопоглощающая жидкость перекрывает всю ширину окна параболического отражателя. Таким образом, выходной сигнал датчика пропорционален углу отклонения от вертикали, т.е. зенитному углу 1п, дополняющему угол наклона у до 90О, На фиг.1 изображен датчик при его вертикальном расположении (угол наклона 90 ) и ход световых лучей осветителя, продольный разрез; на фиг.2 — то же, при отклонении датчика от вертикали; на фиг.3 —. зависимость выходного сигнала датчика от зенитного угла скважины.

Датчик содержит измерительную камеру 1 цилиндрической формы, Дно камеры 2 выполнено в виде отражателя, 55 имеющего форму пэраболоида вращения. В фокусе параболоида размещен источник 3 света (лампа накаливания). Выше источника соосно с ним расположен кольцевой ф о т оэлектрический и р е о б р а зо в этель 4. В измерительную

1723316 камеру залита непрозрачная жидкость 5 с большим коэффициентом светопоглощения так, чтобы при вертикальном расположении датчика 5 уровень жидкости совпадал с контуром окна отражателя. Наиболее подходя- 5 щей для применения в датчике является жидкость, не смачивающая материал отражателя и обладающая к тому же низким испарением, например глицерин, смешанный с порошковой черной краской. . Измерительная камера 1 размещена в ниж10 ней части корпуса инклинометра 6 и отделена от него амортизирующей прокладкой 7. ны к жилам каротажного кабеля 8.

При вертикальном расположенйи датчика (зенитный угол p = 0 ) светопоглощающая жидкость 5 полностью закрывает отражатель 2 и поглощает все световые лучи

9 от источника 3 света (фиг.1). На фотопреобраэователь 4 при таком расположении датчика попадает незначительное количество света, рассея нного от стенок измерительной камеры. Выходной сигнал датчика при этом близок к нулю. При отклонении датчика от вертикали светопоглощающая жидкость 5 стекает в сторону, противоположную отклонению нижнего конца датчика, и освобождает часть поверхности отражателя. Световые лучи 9, попадая от источника 3 на дно камеры, отражаются им в виде параллельного пучка на фотопреобразователь 4 (фиг.2).

Выходной сигнал датчика будет тем больше, чем большая часть дна камеры будет свободна от непрозрачной жидкости, т.е. чем больше отклонение датчика от вертикали.

Датчик работает следующим образом. 40

Датчик подсоединяют к каротажному

1 кабелю. Через жилы кабеля подключают к осветителю стабилизированный источник питания, а к фотопреобразователю — измерительный прибор, например гальванометр. Перед спуском в скважину производят градуировку датчика, для чего его закрепляют в зажиме специального градуировочного ствола, заранее отнивелированного по уста50 новочным уровням. Приводят датчик в вертикальное положение. Включают питание источника света и берут отсчет по измерительному прибору. Если этот отсчет отличается от нуля, стрелку измерительного прибора выводят на нулевое деление с поЭлектрические выводы от осветителя и фо-. топреобразователя (не показано) подведе- 15 мощью нуль-корректора или простейшего компенсатора.

Далее датчику в градуировочном стволе придают определенные углы отклонения от вертикали с заданным шагом и при каждом угле берут замеры выходного сигнала.

Как видно по фиг.2 при отклонении от вертикали количество световых лучей, попадающих на фотопреобразователь после отражения от дна измерительной камеры, увеличивается и выходной сигнал датчика растет. По результатам градуировки строят график J=f(p ), изображенный на фиг.3.

После градуировки датчик на каротажном кабеле опускают в скважину 10 и ведут непрерывную регистрацию выходного сигнала надиаграмной бумаге каротажного самописца в функции глубины скважины при медленном перемещении датчика по стволу скважины или выполняют дискретные измерения при остановках датчика.

Величину углов наклона скважины определят по градуировочному графику (фиг,3). Шкала измерительного гальванометра может быть проградуирована непосредственно в градусах зенитного угла.

По окончании измерений датчик извлекают из скважины, снова устанавливают вертикально, проверяют постоянство нулевого сигнала на выходе фотопреобразователя и отключают питание осветителя.

Простая конструкция предлагаемого датчика и несложная методика измерений с, ним могут обеспечить ему широкое применение в скважинных инклинометрах, плаcToBbl», наклономерах, керноориентаторах и других устройствах, в которых необходимо определение угла наклона буровой скважиHbl.

Формула изобретения

Датчик угла наклона буровой скважины, содержащий установленные в цилиндрическом корпусе измерительную камеру, час.тично заполненную жидкой средой, кольцевой фотоэлектрический преобразователь и источник света, расположенные в измерительной камере соосно выше уровня жидкой среды, отл ич а ю щи и ся тем, что, с целью повышения чувствительности датчика, дно измерительной камеры выполнено в виде отражателя, имеющего форму параболоида вращения, а в качестве жидкой среды использована светопоглощающая жидкость.

1723316

Составитель Ю.Лупичева

Редактор Ю,Середа Техред M.Ìîðãåíòàë Корректор И.Муска

Закаа 1052 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", r. Ужгород, ул. Гагарина, 101

Датчик угла наклона буровой скважины Датчик угла наклона буровой скважины Датчик угла наклона буровой скважины Датчик угла наклона буровой скважины 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к геологоразведочной технике и может быть использовано при контроле искривлений горизонтальных и наклонных скважин различного назначения

Изобретение относится к бурению скважин с плавучих глубоководных буровых установок и судов

Изобретение относится к промысловой геофизике и предназначено для определения пространственного положения траектории скважин

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к приборам для измерения углов, и предназначено для использования преимущественно в бурении скважин

Изобретение относится к геофизическим исследованиям и может быть использовано для определения положения забоя скважины (С) в магнитных породах

Изобретение относится к измерению кривизны скважин:6ольшого диаметра и шахтных стволов и позволяет сократить габариты и массу измерительного блокаустройства и повысить его транспортабельность

Изобретение относится к разведке »лесторождений полезных ископаемых и предназначено для прецизионной ориентации скважинных приборов в земном пространстве

Изобретение относится к точному приборостроению и может быть использовано, например, для обследования нефтяных, газовых и геофизических скважин путем движения скважинного прибора в скважине в непрерывном или точечном режиме, при определении азимута и зенитного угла скважины

Изобретение относится к гироскопическому инклинометру и способу определения угловой ориентации скважин, предназначеных для исследования траекторий нефтяных, газовых, геотермальных, железорудных и других скважин

Изобретение относится к устройствам для определения ориентации ствола скважины

Изобретение относится к бурению наклонно-направленных скважин, а именно к устройствам для определения положения отклонителя и кривизны скважины

Изобретение относится к области промысловой геофизики и может быть использовано при строительстве нефтяных и газовых скважин, в частности, при строительстве наклонно-направленных и горизонтальных скважин, где требуется высокая точность измерения зенитных углов и высокая надежность проведения измерений

Изобретение относится к измерениям геометрических характеристик оси буровой скважины, в частности, к гироскопическим инклинометрам, способным работать в непрерывном и точечном режимах измерения траекторных параметров скважин, как обсаженных так и необсаженных без использования магнитного поля Земли

Изобретение относится к области гироскопического и навигационного приборостроения, в частности к приборам по топографическому контролю разведочных скважин
Наверх