Фотоинкинометр

 

О П И С А Н И Е (1,655317

ИЗОБРЕТЕН ИЯ

К втОРСКОМ СВИДИтЕЛЬСтВ

Союз Советских

Социалистических

Республик (61) Дополнительное к авт. саид-ву (22) Заявлено 16.05.77 (21) 2485892/22-03 с присоединением заявки №вЂ” (23) Приоритет—

Опубликовано 05. 04.79.Бюллетень №13

Д,ата опубликования описания 09.04.79

2, (51) М Кл.

Е 2 В 47/022

Гасударственный квинтет

СССР по делам изобретеннй н открытнй (, Д) gQg 622.24. .085.3 (088. 8) В. Ф. Шенников, Т. Н. Филимоненко, В. Г. Рожков, А. В, Брилев и В. Я; цыганков (72) Авторы изобретения (71) Заявитель (5 4) ФОТО ИН КЛИНО МЕТР

Изобретение относится к горному делу, а более конкретно к устройству приборов для измерения направления оси скважин различного целевого назначения.

Известны различные приборы для измерения пространственного положения скважины. Гироскопический инклинометр (1) допускает свободный спуск в скважину. однако, он не обеспечивает достаточную точность измерения при малых углах наклона скважины. Кроме того, он не пригоден для измерения восстающих участков скважины.

Известен также фотоинклинометр, включающий измерительную часть, фотокамеру с осветителями и лентопротяжным механизмом, релейно-коммутационную схему и питание (2).

Измерение зенитных углов осуществляется двумя чувствительными элементами.

При малых зенитных углах в интервале

Π— 8 чувствительным элементом является металлический шарик, перемещающийся по внутренней поверхности прозрачной градуированной полусферы. Большие зенитные углы отсчитываются по положению маятника, ось которого установлена во вра|цающемся корпусе со смещенным центром тяжести.

Эти м фотон и кли помет ром также невозможно производить измерения вос«таклцих .частков скважины.

Целью изобретения является увели и ние диапазона измерения кривизны «кважины.

Указанная цель:Iî«òèãà«T«H тем, что в известном фотоинклинометре, имеющем измерительную часть, фотокамеру с осветителями и лентопротяжным механllзмом, релейно-коммутационную схему и питани«, измерительная часть выполнена в впдс плавающего маркированного шарика, внутри которого расположены магнитные стержни и груз.

На фиг. 1 изображена принципиальная кинематическая схема фотоинклиномстра, которая поясняет принцип сго работы; на фиг. 2 — измерительная часть прибора в разрезе; на фиг. 3 — наземная часть прибора, служащая для расшифровки измерений в скважине.

Комплект фотоинклинометра состоит из глубинной части, включающей измерительный элемент, фотокамеру с осветителями и лентопротяжным механизмом, реле-коммутатор с концевым выключателем и питание, собранныс в двух отдельных кожухах, и из

6558

Формула изобретения зиял

HHHHIlH Заказ !476/26 Тираж 656 Подписное

Филиал ППП «Патент», г. Ужгород, ул. Проектная, 3 наземной части, в состав которой входят устройл ва для проявления фотопленки и ее расшифровки.

Измерительная часть фотоинклинометра представляет собой шарик 1, внутри которо- s го помещены магнитные стержни 2 и груз

3. Вес груза рассчитан таким образом, что шарик с магнитными стержнями погружен в жидкость и свободно в ней перемещается.

На осевой части прибора он удерживается с помоп ью регулируемых ограничителей 4..

По поверхности шарик разграфлен меридианами и параллелями. Для удобства пользования верхние части секторов пронумерованы через один нечетными номерами, а нижние — четными номерами. 15

В месте замера прибор останавливается и включается буровой насос. Под действием давления промывочной жидкости включается реле-коммутатор 5 через концевой выключатель 6 (фиг. 1) . Через 5 — 7 минут

20 после включения реле-коммутатора происходит включение осветительных лампочек и фотографирование положения измерительной части относительно оси прибора. После отключения осветительных лампочек, включается привод лентопротяжного механизма, 25 что обеспечивает смену кадра. В новой точке замера операция повторяется.

Проявление пленки происходит в обычных приспособлениях, используемых в фотографии (бачки для проявления, фонарь красного цвета и др.) . Для расшифровки замера изображение на планке проектируется с помощью обычного проекционного аппарата (фильмоскоп) (фиг. 3) на шарик

7, поверхность которого разграфлена таким же образом,как и измерительного ша- 35 рика 1 (фиг. 1).

Горизонтальная ось шарика 7 соединена с алидадой вертикального лимба теодолита г — — Б

17

4 и закреплена в каретке, соединенной с алидадой горизонтального лимба теодолита.

Для получения истинного положения оси скважины по замерам ось проекции (линию, проходящую через оптическую ось проекционного аппарата и «О» горизонтального лимба теодолита) предварительно ориентируют по линии север-юг.

Вращая шарик вокруг горизонтальной и вертикальной оси, совмещают линии шарика с проектируемым изображением. Отсчет зенитных углов берут на вертикальном лимбе, а на горизонтальном — азимутальное искривление оси скважины. Точность замера зависит от класса точности применяемого теодолита.

Применение в фотоинклинометрах предлагаемого измерительного устройства позволит оперативно производить измерения кривизны скважин, пробуренных в любом направлении, т. е. вертикальных, наклонных, горизонтальных, восстающих.

Фотоинклинометр, содержащий измерительную часть, фотокамеру с осветителями и лентопротяжным механизмом, реле-коммутатор, магнитные элементы и груз, отличаюи(ийся тем, что, с целью увеличения диапазона измерений, измерительная часть выполнена в виде плавающего маркированного шарика, внутри которого установлены магнитные элементы и груз.

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе

1. Авторское свидетельство СССР

¹ 166289, кл. Е 21 В 47/022, !964.

2. Авторское свидетельство СССР № 144451, кл. E 21 В 47/022, 1962.

Фотоинкинометр Фотоинкинометр 

 

Похожие патенты:

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 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 горной промышленности и к геофизике, конкретно - к устройствам, позволяющим определять значения азимутальных и зенитных углов в глубоких скважинах при наклонно-направленном бурении нефтяных, газовых, геологоразведочных скважин

Изобретение относится к промысловой геофизике, а также к геофизическим исследованиям скважин и может быть использовано при определении и уточнении пространственного положения забоя обсаженных и необсаженных скважин

Изобретение относится к средствам геофизических исследований скважин и может быть использовано в качестве телеметрической системы в скважинах любого профиля как обсаженных, так и не обсаженных, включая скважины в районе Крайнего Севера на широте до 80o без использования магнитного поля Земли

Изобретение относится к технике геофизических исследований в процессе бурения, в частности к компоновкам телеметрических систем с низом бурильной колонны

Изобретение относится к нефтяной промышленности и предназначено для создания ствола скважины в почвенной формации в выбранном направлении по отношению к соседнему стволу скважины, образованному в почвенной формации
Наверх