Способ определения расстояния между выработкой и скважиной

 

Использование: для точного определения расстояния между необсаженными частями ствола скважины и заданной точкой горной выработки. Сущность изобретения: один из магнитных диполей помещают в точку горной выработки, а другой перемещают вдоль скважины, определяют расстояние A .L между точками смены знака активной части осевой компоненты вектора магнитной индукции, а искомое расстояние г рассчитывают, исходя из соотношения r AL/ .

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ. СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4794655/25 (22) 21.02.90 (46) 07.11.92. Бюл. М 41 (71) Центральный научно-исследовательский геологоразведочный институт цветных и благородных металлов (72) В.И, Векслер, С.Q. Перекалин и В.И.

Гришаков

-(56) Скважинная и шахтная рудная геофизика, Справочник геофизика, кн,1, M., Недра, 1989, стр.285 — 289.

Патент США N4443762,,кл. G 01 V 3/08, 1984. (54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАССТОЯНИЯ МЕЖДУ ВЫРАБОТКОЙ И СКВАЖИНОЙ

Изобретение относится к измерениям, характеризующимся использованием электрических или магнитных средств и предназначено для точного определения расстояния между необсаженными частями ствола скважины и точкой горной выработки (может быть тоже скважины), преимущественно при бурении двух параллельных скважин с целью контроля мощности подземного взрыва при испытании взрывных устройств.

Расстояние между стволами скважин на глубине обычно определяется с помощью известного способа скважинной инклинометрии, Он заключается в измерении пространственной ориентировки сравнительно коротких отрезков стволов скважин с последующим вычислением пространственных координат точек стволов скважин путем интегрирования отрезков, Расстояние между стволами скважин на заданной глубине вы. Ы „1774157 А1 (я)л G 01 В 7/14, G 0.1 V 3/08 (57) Использование: для точного определения расстояния между необсаженными частями ствола скважины и заданной точкой горной выработки. Сущность изобретения: один из магнитных диполей помещают в точку горной выработки, а другой перемещают вдоль скважины, определяют расстояние Л .L между точками смены знака активной части осевой компоненты вектора магнитной индукции, а искомое расстояние

r р а сcсcч и тTbы вBа ю тT, исходя из соотношения r= Л1 / 1/2. числяют по разности координат точек стволов скважин.

Недостатком этого способа является большая величина погрешности определения расстояния. Основным источником погрешности является неизбежная систематическая погрешность измерения ориентировки отрезков стволов скважин.

При интегрировании эта погрешность накапливается и приводит к погрешности определения расстояния между скважинами, делающей инклинометрию неприемлемой для решения поставленной технической задачи, С помощью инклинометрии можно лишь предварительно оценить расстояние между скважинами, в частности, оценить максимальное расстояние между точками стволов скважин на задаваемых глубинах.

Наиболее близким техническим решением является способ и устройство для определения направления и расстояния до обсаженной скважины-мишени (2). Способ

1774157 основан на излучении аномального магнитного поля, возникающего в стальных трубах скважины-мишени (обьекте с повышенной магнитной проницаемостью) в присутствии источника переменного магнитного поля. 5

Источником поля служит соленоид, намотанный иа ферромагнитный сердечник; ориентированный вдоль оси скважины. Через соленоид пропускается переменный элекrрический:ток. Ниже соленоида в тай же 10 скважине располагается трехкомпонентный датчик магнитного поля, Для измерений используется фазочувствительная схема.

К недостаткам способа следует отнести 15 невозможность определения расстояния до необсажеииых скважин и низкая, не более первых метров дальность способа, что не позволяет использовать его для решения вышеуказанных задач. 20

Целью изобретения является повышение точности способа определения расстояния между точкой выработки и скважиной.

Суть технического решения может быть пояснена следующим образом. Известно, 25 что в немагнитной среде (магнитная проницаемость p = p o) с удельной электропроводностью гг комплексная векторная величина переменного магнитного поля В магнитного диполя, вектор M магнитного 30 момента которого направлен по оси сферической систеМы координат, измеренная в точке с координатами R (радиус — вектор) и

О(полярный угол), определяется выражением.! а! <1 (4) (5) М (6) 1/З

=Ro+ IMARI, (7) 40 где Ro — расстояние, соответствующее непроводящей среде (0 = О), Л R I — абсолютная величина погрешностй определения расстояния за счет влияния электропроводности среды

45 (8) 50 По условию поставленной задачи величина относительной погрешности определения расстояния за счет влияния злектропроводности не должна превышать заранее заданную величину а, т.е.

55! AR I

В = Bo + Re Л В + Ilm Л В, (1) где i — мнимая единица, Ва — магнитное поле источника в непроводящей среде, Re Л Ж и

Im Af — соответственно активная и реактивная величина магнитного поля вихревых токов в проводящей среде. Разложение величины магнитного поля в ряд по степеням

R/ д «1 дает следующие выражения активной и реактивной частей магнитного по. ля вихревых токов; йп1 ЛВ = з (7) f(9)+. (2) 1

2 где д.= —,и о о

f(О ) векторная функция, зависящая только от полярного угла О . При R/ д «1 модуль активной величины Re В суммарного дроля намного больше модуля Re Л В активной величины поля вихревых токов, т.е.

IReBl - tBo + Re ARt = Во (1 +

+ а ) (Во). (3)

I ИеЛЙ -+ где величина а определяется углом между векторами Во и Re Л Н, причем очевидно

Модуль tReBl магнитного поля дипольного источника определяется выражением! ReB - — I F(0)l, з в котором F(0 ) — функция только полярного угла В . Расстояние между точкой измерения и источником (т,е. искомое расстояние между двумя точками исследуемых соседних скважин) получается из (5) Подставим (3) в (б) и, применив формулу бинома Ньютона, получим

I hR I«Ro 3 В

t йеЛВ t йе

С учетом (8) условие (9) означает

1774157

AZ 2

ReAB 3, !

КеВ! (15) (10) 5 Точность определения разности Л 7 глубин точек перехода измеряемой величины поля через нуль не зависит от нелинейности параметров . измерительной электромагнитной аппаратуры, поэтому

10 применение указанного варианта способа дополнительно повышает точность измерения расстояния между скважинами.

Способ опробовался дпя точного определения расстояния между двумя скважина15 ми ¹ 1 и ¹ 2 на глубине 300 м. Требовалось измерить расстояние с относительной погрешностью о не хуже 27,. Для измерений использовалась серийно выпускаемая многочастотная аппаратура АСМИ-40.

20 Для измерений была выбрана частота f =

125 Гц. В скважину ¹ 2 на глубине 300 м был помещен осевой генераторный диполь, через который от наземного генератора пропускался переменный ток. В

25 другой скважине ¹ 1 в интервале глубин

270 — 320 м с помощью приемного осевого диполя проводились измерения синфазной Re82 и квадратурной lmBz величин магнитного поля.

0 По данным электрокаротажа было известно, что удельное электрическое сопротивление горных пород колеблется в пределах от 25 до 104 Ом.м, По данным инклинометрии скважин расстояние

5 между скважинами R на глубине 300 м не превышало 15 м. На основании этих данных была проведена оценка величины

Согласно (2) и (3) 3яв

I ReB I R (12) Согласно предлагаемому способу снижают частоту поля (т,е. увеличивают величину д ) до тех пор, пока условие (12) будет удовлетворено, Этим автоматически удовлетворяется и поставленное в задаче условие (9), ограничивающее максимально приемлемую погрешность измерений расстояния, вызванную электропроводностью пород.

Таким образом, при выполнении условия (12) обеспечивается в пределах заданной точности квазистатический характер поля, когда величина поля практически не зависит от электропроводности среды и оп- 3 ределяется лишь взаимным пространственным расположением .источника и приемника поля.

При размещении дипольного осевого источника (приемника) в одной скважине и 3 приемника (источника) в другой скважине, параллельной первой, осевая компонента

Bz реальной части паля в условиях его квазистатичности равна

40 (m 3 002я

Bz 4

=0,9 (13) В районе максимума синфазной компо45 ненты на глубине 300 м отношение

1mHz/ReBz составило 0,02, Таким образом, выбранная для измерений частота удовлетворяет требованиям точности (0,02

< 0,9), Расстояние между точками смены

50 знака ReBz составило 17,3 м. Точное расстояние между скважинами на глубине 300 м равно

Z2 = 1

h ч 2 2 2 12,23 (м).

AZ 173 (14) 55

IRe ЛВ = — IIm Л ВI, (11) Подставив (11) в (10) видим, что условие (9) эквивалентно условию: где Е1 и Z2 — глубина расположения источника(приемника) и приемника (источника), h— расстояние между параллельными участками стволов скважин. Максимальная величина амплитуды осевой составляющей поля соответствует расположению источника и приемника на одинаковой глубине (Z1 = Z2).

В двух точках измеряемая величина равны нулю (переходит через нуль). Поскольку расстояние Л 2

Г между этими точками равно V2 h получим

Формула изобретения

Способ определения расстояния между выработкой и скважиной, в которой возбуж1774157

1 1/2

10 I 1mB I (г г 0)

ТR II I R

Составитель В,Попов

Техред М.Моргентал Корректор С.Пекарь

Редактор С.Кулакова

Заказ 3919 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Производственно-издательский комбинат "Патент", г, Ужгород, ул.Гагарина, 101 дают магнитным диполем поле с частотой гл и измеряют другим магнитным диполем компоненты комплексной амплитуды вектора магнитной индукции, причем один из диполей с магнитным моментом, параллельным оси скважины, помещают в точку выработки. а другой перемещают вдоль скважины, и по результатам измерений судят о расстояния между выработкой и скважиной, отличающийся тем, что, с целью повышения точности способа, дополнительно проводят инклинометрию и злектрокэротаж скважины, по результатам которых определяют соответственно максимальное расстоянии R между точкой выработки и скважиной в интервале выполняемых в ней измерений и максимальное значение злектропроводности а пород между выработкой и скважиной, по результатам измерений магнитной индукции — расстояние Л Е междуточками смены знака активной части осевой компоненты вектора магнитной индукции, ближайшими к точке максимума указанного вектора. а о расстоянии г между точкой вырэботкй и скважиной судят, исходя из соотношения r — Л 2/ V2, причем измерение компонент

5 комплексной амплитуды вектора. магнитной индукции проводят на частоту о), выбираемой из соотношения где I 1mB I — модуль реактивной компоненты комплексной амплитуды вектора магнит15 ной индукции;

I ReB I — модуль активной компоненты комплексной амплитуды вектора магнитной индукции; ,и — магнитная проницаемость горных

20 пород; е — заданная относительная погрешность определения расстояния,

Способ определения расстояния между выработкой и скважиной Способ определения расстояния между выработкой и скважиной Способ определения расстояния между выработкой и скважиной Способ определения расстояния между выработкой и скважиной 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к электроразведочной технике и предназначено для измерения и регистрации компонент электромагнитного поля при геоэлектрической разведке нефтегазовых месторождений методами магнитотеллурического зондирования (МТЗ) и зондирования становлением поля (ЗС)

Изобретение относится к устройствам для геоэлектроразведки и может быть использовано в качестве источника возбуждения при работах методами вызванной поляризации, переходных процессов и постоянного тока

Изобретение относится к измерительной технике и позволяет повысить быстродействие и упростить способ контроля непараллельности поверхностей плоских тел

Изобретение относится к измерительной технике и имеет целью повышение точности емкостного измерительного преобразователя для контроля расстояния до электропроводной поверхности за счет компенсации влияния вибраций на показания преобразователя

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в устройствах контроля торцового биения жестких магнитных дисков и их основ в процессе производства

Изобретение относится к области диагностирования электрических машин, а точнее к способам контроля эксцентриситета ротора электрических генераторов

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения торцового и радиального биений тел вращения, например жестких магнитных дисков, с помощью датчиков перемещений

Изобретение относится к средствам контроля и может быть применено в сортировочных автоматах и приборах активного контроля

Изобретение относится к контрольноизмерительной технике и может быть использовано для измерения перемещений

Изобретение относится к способам бесконтактного измерения в динамическом режиме смещения проводящего тела по отношению к емкостному датчику, образованному двумя параллельными перекрывающимися проводящими пластинами, электрически изолированными одна от другой, на которые подается высокочастотный сигнал заданного напряжения, а емкостный датчик подключен к прибору для измерения величины тока
Наверх