Устройство измерения азимута и угла вращения скважинных приборов
Изобретение относится к промысловой геофизике для определения траектории ствола скважины и углов поворота прибора для измерения угловых перемещений в скважине. Техническим результатом изобретения является повышение точности измерений азимута и угла вращения скважинных приборов за счет демпфирования инерционной массы посредством вещества, движущегося по поверхности последней. Для этого инерционная масса выполнена в виде конуса с ребристой поверхностью, установленного с зазором по образующей внутри полого конуса, подвешенного на полом валу внутри полой камеры. Камера установлена внутри корпуса и образует верхний и нижний торцевые отсеки. В нижнем торцевом отсеке установлен компрессор. В верхнем торцевом отсеке установлен полый вал с радиальными отверстиями с возможностью свободного вращения вокруг своей оси. На валу установлен один преобразователь углов, на основании полого конуса - второй преобразователь углов. Инерционная масса удерживается от вращения вместе с корпусом прибора стекаемой по его поверхности жидкостью или воздухом, нагнетаемыми компрессором. 1 ил.
Изобретение относится к области измерения угловых перемещений и может быть использовано в промысловой геофизике для определения траектории ствола скважины (азимутов, зенитных углов) и углов поворота прибора в скважине.
Известны способы определения азимутов и зенитных углов скважин, основанные на эффекте гироскопа, т.е. способности инертной массы сохранять свою ориентацию при вращении вокруг своей оси (Исаченко В.Х. Инклинометрия скважин. - М.: Недра, 1987). Недостатком инклинометров, реализующих эти способы, является низкая виброустойчивость и соответственно большая погрешность измерений при внешних динамических воздействиях. Анализ известных конструкций инклинометрических преобразователей позволяет выделить следующие пути повышения виброустойчивости: увеличение площади чувствительного элемента датчика путем выполнения его сложной конфигурации или выполнение сложной конфигурации полости, в которой размещен чувствительный элемент (а.с. СССР N 648721, М. кл. E 21 В 47/022, 1977). выполнение корпуса сложной внутренней конфигурации - уступы, отсеки, перегородки (а.с. СССР N 1155732, М. кл. E 21 B 47/022, 1983). В первом случае решается задача демпфирования чувствительного элемента, но не исключается движение жидкости относительно полости корпуса при воздействии динамических помех. Во втором случае частично ограничивается движение жидкости относительно полости устройства, но остается сложность конструкции. Известен инклинометр (а.с. СССР N 1446288, М. кл. E 21 B 47/02, 1988), наиболее приближенный по технической сущности к заявляемому решению и взятый за прототип. Устройство содержит сбалансированное по отношению к оси вращения корпуса прибора инерционное тело, внутренняя полость которого снабжена симметричным относительно оси вращения поплавком. Инерционное тело установлено на опорах вращения соосно с продольной осью корпуса. Устройство снабжено двумя ортогональными маятниками, на осях вращения которых размещены два основных датчика перемещений, а на оси вращения инерционного тела размещен дополнительный датчик перемещений. При этом само инерционное тело помещено в жидкость. Недостатком данного инклинометра является то что, инерционное тело удерживается от вращения вместе с корпусом только за счет разгрузки опор, на которых закрепляется. При этом вращение на инерционную массу будет передаваться через жидкость, в которой она размещена. Кроме этого, требуется высокая точность центрирования ее в опорах, которая может нарушится от внешних воздействий в процессе работы, что повлечет снижение точности измерений. Задачей настоящего изобретения является повышение точности измерений азимута и угла вращения скважинных приборов за счет демпфирования инерционной массы посредством вещества, движущегося по поверхности последней. Поставленная задача решается следующим образом. Устройство измерения азимута ориентации и угла вращения скважинных приборов, содержащее герметичный цилиндрический корпус с инерционной массой, установленной на продольной оси, и два преобразователя углов, дополнительно снабжено полой камерой с полыми стенками, установленной коаксиально внутри корпуса, образуя верхний и нижний торцевые отсеки, в нижнем торцевом отсеке размещен компрессор, в верхнем торцевом отсеке по оси устройства в торце полой камеры установлен полый вал с радиальными отверстиями, с возможностью свободного вращения вокруг своей продольной оси, на котором установлен один из преобразователей углов, внутри полой камеры посредством гибкого соединения на валу подвешен полый конус, на основании которого размещен второй преобразователь углов, а инерционная масса выполнена в виде конуса с ребристой поверхностью, установленного с зазором по образующей внутри полого конуса на штыре с возможностью свободного вращения вокруг своей оси. При этом в нижнем торце полой камеры и в центре нижнего торца полой камеры выполнены отверстия, посредством которых полость вала, полости стенок камеры и ее внутренняя полость сообщаются между собой и с полостью нижнего торцевого отсека. Основное отличие предложенного технического решения от известных заключается в том, что инерционное тело удерживается от вращения вместе с корпусом прибора стекаемой по его поверхности жидкостью или воздухом, нагнетаемыми компрессором, установленным внутри корпуса устройства. При этом конструкция инерционной массы в виде конуса с ребристой поверхностью обеспечивает надежное демпфирование относительно окружающей среды. Так при вертикальном положении устройства и вращении его вокруг продольной оси (вызванным закручиванием или раскручиванием кабеля при спуске/подъеме прибора) на инерционное тело передается крутящий момент Fт, обусловленный трением в упоре: Fт = К




Формула изобретения
Устройство измерения азимута и угла вращения скважинных приборов, содержащее герметичный цилиндрический корпус с инерционной массой, установленной на продольной оси, и два преобразователя углов, отличающееся тем, что оно дополнительно снабжено полой камерой с полыми стенками, установленной коаксиально внутри корпуса, образуя верхний и нижний торцевые отсеки, причем в нижнем торцевом отсеке размещен компрессор, а в верхнем торцевом отсеке по оси устройства в торце полой камеры установлен полый вал с радиальными отверстиями с возможностью свободного вращения вокруг своей оси, на котором установлен один из преобразователей углов, внутри полой камеры посредством гибкого соединения на валу подвешен полый конус, на основании которого размещен второй преобразователь углов, а инерционная масса выполнена в виде конуса с ребристой поверхностью, установленного с зазором по образующей внутри полого конуса с возможностью свободного вращения вокруг своей оси, при этом в нижнем торце и в центре нижнего торца полой камеры выполнены отверстия, посредством которых полость вала, полости стенок камеры, полость камеры и ее внутренняя полость сообщаются между собой и с полостью нижнего торцевого отсека.РИСУНКИ
Рисунок 1