Устройство для доставки геофизических приборов в наклонные и горизонтальные скважины
Изобретение относится к геофизическим исследованиям скважин и может найти применение при проведении скважинного сейсмического профилирования в крутонаклонных и горизонтальных скважинах. Технический результат: расширение функциональных возможностей. Устройство содержит контейнеры с геофизическими датчиками и катками - центраторами, геофизический кабель связи и трубчатые элементы с пазами и эластичными муфтами. Контейнеры соединены между собой эластичными связями, образованными отрезками геофизического кабеля, несущими систему цилиндрических шайб, состоящих и упругих элементов и жестких обойм. Обоймы неподвижно закреплены на отрезках кабеля. Упругие элементы одним концом жестко вмонтированы в обоймы. Длина упругих элементов составляет не менее радиуса скважины в начале ее наклонного участка. 4 ил.
Изобретение относится к геофизическим исследованиям скважин и может найти применение при проведении скважинного сейсмического профилирования в крутонаклоненных и горизонтальных скважинах.
Известна система Simphor для проведения геофизических исследований в горизонтальных интервалах наклонно направленных скважин, осуществляющая доставку геофизических приборов проталкиванием, которая включает в себя: каротажный зонд в защитном кожухе, специальный переводник с боковым отверстием для каротажного кабеля, свечи бурильной колонны и погружной шток на конце каротажного кабеля, при этом зазор между бурильной колонной и штоком выбирается исходя из возможности продвижения штока в бурильной колонне сквозь буровой раствор. Каротаж производится по мере спуска бурильной колонны, из которой выдавливается шток [1]. Недостаток системы в ее функциональной ограниченности, поскольку жесткое сочленение геофизических приборов со штоком резко ограничивает частотную характеристику скважинных сейсмических датчиков и не пригодно для проведения скважинного сейсмического профилирования. Известно устройство для транспортировки геофизических приборов в глубокие наклонно направленные скважины, включающее: шток, каретку с ползуном и расклинивающимися опорами, установленную на штоке с возможностью перемещения вдоль него и соединенную с одним концом тягового троса, привод с барабаном, связанным с другим концом тягового троса, пружину, установленную на штоке между упором на нем и кареткой, ограничители перемещения каретки, дополнительную пружину и втулки, причем ограничители установлены в головной части штока и на каретке со стороны расположения пружины, при этом дополнительная пружина размещена на ползуне, который связан с тяговым тросом, втулки же размещены на рычагах опор и шарнирно закреплены на ползуне, а привод с барабаном снабжен муфтой сцепления, соединенной с ограничителями перемещения каретки, и размещен внутри штока [2]. Недостатком устройства является то, что оно требует дополнительных механизмов, систем питания и управления, что повышает вероятность сбоев и аварий в процессе транспортировки. Кроме того, скорость перемещения по горизонтальному участку скважины мала, что не дает возможности транспортировать приборы на требуемые расстояния за ограниченный промежуток времени. Известно устройство для проведения каротажа в наклонных и горизонтальных стволах скважин, включающее в себя: контейнеры с геофизическими датчиками, геофизический кабель связи, трубчатые элементы, механизмы подачи трубчатых элементов и геофизического кабеля, при этом контейнеры с геофизическими датчиками снабжены центрирующими катками и соединены между собой жесткими связями, а трубчатые элементы содержат пазы для закрепления в них геофизического кабеля и снабжены эластичными муфтами. Недостаток устройства в его функциональной ограниченности, так как жесткая связь контейнеров между собой изменяет амплитудно-частотные характеристики геофизических датчиков в области сейсмических частот, что не дает возможности использовать устройство для проведения скважинного сейсмического профилирования. Задачей изобретения является расширение функциональных возможностей устройства каротажа при проведении скважинного сейсмического профилирования. Задача изобретения решается тем, что в устройстве для доставки геофизических приборов в наклонные и горизонтальные скважины, содержащем контейнеры с геофизическими датчиками и центрирующими катками, геофизический кабель связи и трубчатые элементы с пазами и эластичными муфтами, контейнеры соединены между собой эластичными связями, образованными отрезками геофизического кабеля, несущими систему цилиндрических шайб, состоящих из упругих элементов и жестких обойм, при этом обоймы неподвижно закреплены на отрезках кабеля, а упругие элементы одним концом жестко вмонтированы в эти обоймы, причем длина упругих элементов составляет не менее радиуса скважины в начале ее наклонного участка. Соединение контейнеров, содержащих геофизические датчики, в том числе и сейсмоприемники, эластичными связями между собой в единую систему позволяет обеспечить соответствие амплитудно-частотных характеристик геофизических датчиков при вертикальном и горизонтальном положении контейнеров, их содержащих. Это происходит за счет снижения резонансных свойств жестких связей вследствие замены трубчатых элементов геофизическим кабелем, обладающим определенной эластичностью в поперечном направлении. Цилиндрические шайбы, представляющие собой цилиндрические "ерши", закрепленные посредством обойм на геофизическом кабеле, обеспечивают упругость эластичного геофизического кабеля против поперечного изгиба, при проталкивании контейнеров с датчиками внутрь горизонтальной скважины. При этом удлиненные упругие элементы (ерши) опираются своими торчащими концами на стенки скважины в отдельных точках по периметру. Этим самым обеспечивается центровка кабеля по оси в любой точке наклонного и горизонтальною участка скважины и свободное обтекание этих элементов буровым раствором. Предлагаемое устройство поясняется чертежами, где: на фиг.1 изображена схема устройства доставки; на фиг.2 - вид по А-А фиг.1; на фиг.3 схема искривления кабеля; на фиг.4 - схема изгиба одиночного упругого элемента. Особенностью геофизического кабеля является его поперечная гибкость, которая не дает возможности непосредственно использовать его в качестве толкателя, то есть заменить им жесткие трубчатые элементы известного устройства [3] . Незначительное первоначальное отклонение кабеля от направления прямой линии быстро приводит к возрастанию амплитуды этого отклонения при наличии силы сопротивления, направленной вдоль оси кабеля. Однако бронированный кабель обладает элементами поперечной упругости, которая проявляется в том, что отрезок кабеля некоторой длины сохраняет горизонтальное положение под действием не только собственного веса, но и некоторой дополнительной силы, приложенной к концу этого отрезка. Поэтому для проталкивания гирлянды контейнеров в горизонтальную скважину, соединенных между собой отрезками геофизического кабеля, необходимо обеспечить параллельное положение кабеля оси скважины независимо от ее направления в пространстве, контролируя одновременно местное искривление ее ствола. Технически это оказывается возможным, если разместить на поверхности кабеля ряд цилиндрических шайб, состоящих из удлиненных упруго-эластичных элементов, например из отдельных тонких упругих стальных проволочек, одни из концов которых свободно опираются на поверхность скважины, а другие защемлены в цилиндрических обоймах. Эти обоймы, в свою очередь, неподвижно закреплены на кабеле с шагом, не превышающим длину упругости используемой марки кабеля "l". Количество упруго-эластичных элементов в каждой цилиндрической шайбе можно определить из уравнения моментов относительно вертикальной оси одного изогнутого элемента под действием усилий, возникающих при местном изгибе участка кабеля. Из










В (2) подставлено выражение момента инерции кругового сечения Jкp=



где d - диаметр скважины, Н - длина упругого элемента (Н


где и - поперечное отклонение от положения дуги окружности, R - радиус кольца,



где










Анализ (7) показывает, что физически непротиворечивое решение реализуется при

Это дает соотношение

где k= 0,1,2... Отсюда из (7) можно найти, что частоты механических колебаний упругого элемента подчиняются уравнению:

Из этого уравнения находим, что

или

при стандартных величинах диаметра скважины (d=127 мм) и диаметра кабеля и его возможного отклонения от центра скважины. Отсюда найдем частоты механических колебаний, пропускаемых гибким элементом, с учетом величины






В формулу для вычисления





1. Blakley W. -B. -Ifpand Elf - Aguitain solve horizontal well logging prollem Petrollem Engineer International, 1983, y.55, 14. P. 22-24. 2. Авторское свидетельство СССР 1105625 за 1984 г. 3. Патент США 4415805 за 1983 г. (прототип). 4. Сопротивление материалов. - В.И. Феодосьев, 1979 г., М., Наука, Главная редакция физико-математической литературы. С. 120-143, 430-436. 5. Динамическая теория звука.-Г.Лэмб. 1960г., М., Государственное издательство физико-математической литературы. С. 174-181.
Формула изобретения
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4