Феррозондовый датчик инклинометра

 

ОПИСАНИЕ

ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

<щ678184

Союз Советских

Социалистических

Республик (ЦМ. Нл.2 (61) Дополнительное к авт. саид-ву (22) Заявлено 0304.78 (21) 2599147/22-03 с присоединением заявки Йо (23) Приормтет

Е 21 8 47/02

Государственный комитет

СССР по делам изобретений и открытий (53) УДК 622 ° 243. .27 (088.8) Опубликовано 0508.79 Бюллетень Й929

Дата опублнкееамня снтисания 08.08.79 (72) Авторы изобретения

Г. Н. Ковшов и 5. Ц. Лавров

Уфимский авиационный институт им . Орджоникидзе министерства высшего и средиего специального образования РСФСР (71) Заявитель (54) ФЕРРОЗОНДОВЫК ДАТЧИК ИНКЛИНОМЕТРА

Изобретение относится к промысловой геофизике и может быть использо» вано в следящих системах инклинометров., Известны феррозондовые датчики инклинометров, содержащие карданный подвес и ферроэонды fl).

Наиболее близким к изобретению техническим решением является ферро зондовый датчик инклинометра, содержащий карданный подвес, выполненный в виде наружйой и укрепленной в ней на подшипниках внутренней рамки со смещенным относительно оси вращения центром тяжести и три ферроэонда, расположенные под углом 120 друг к другу в одной плоскости на внутренней рамке (2).

Известный ферроэондовый датчик инклинометра имеет сложную конструкцию н большие габариты. Технологически трудно обеспечить требуемую точность установки трех ферроэондов под углом 120 друг к другу и в одной плоскости на внутренней рамке, что является причиной погрешности измерения магнитного азимута и зенитного угла.

При указанном взаимном расположении ферроэондов диаметр датчика бо-..2 лее чем в. два раза превйаает длину феррозондов . Это затрудняет применение известного датчика" для конт5 роля параметров скважин малого диаметра, так как для обеспечения требуемой точности применяются ферроэонды длиной 42-4б вы.

Цель изобретения — .упрощение к wО струкции феррозойдового датчика инклинометра.

Цель достигается тем, что два феррозонда установлены на внутренней рамке под углом l20 к оси ее вращения и друг над другом в параллельных плоскостях, прйчем центры этих феррозондов расположены по вертикальной оси внутренней рамки, а третий феррозоид размещен на наружной рамке параллельно оси вращения внутрен® ней, которая выполнена. усеченной со сторон крепления.

На фиг. 1 изображен феррозондовый датчйк ииклинометра; иа фиг. 2разрез А-A фиг. 1. датчик содержит карданный подвес, состоящий из наружной рамки 1, укрепленного на ней эксцентричного груза 2 и внутренней рамки 3, центр тяжести которой смещен относительно

ЗО оси ее вращения, на внутренней рам678184

Формула изобретения ке 3 друг над другом в параллельных плоскостях, под углом 120 друг к другу н к оси ее вращения установлены ферроэонды 4 и 5, Центры феррозондов 4 и 5 лежат на вертикальной оси внутренней рамки 3. Внутренняя рамка 3 крепится в наружной рамке 1 с помощью подшипниковых узлов, состоящих из полуосей 6 и 7 и подшипников 8 и 9. Диаметр внутренней рамки 3 равен длине феррозондов и она усечена со сторон крепления подшипниковых узлов. Подшипниковые узлы установлены в освободившихся сегментах, причем полуоси 6 и 7 укреплены на внутренней рамке 3, а подшипники 8 и 9 — на наружной рамке 1, внешний диаметр которой также равен длине феррозондов . а наружной рамке 1, параллельно оси вращения внутренней рамки 3, установлен феррозонд 10. 20

Датчик работает следующим образом.

При движении датчика по скважине под действием эксцентричного rpysa

2 наружная рамка 1 и за счет эксцент 25 ричной подвески внутренняя рамка 3 ориентируются по вектору ускорения силы тяжести. При этом феррозонды

4, 5 и 10 устанавливаются в плоскости горизонта. Электрические сигналы, у) снимаемые с феррозондов, пропорциональны составляющим геомагнитного доля.

За счет перемещения одного из трех феррозондов с внутренней рамки на наружную и установки двух других о ферроэондов под углом 120 к оси вращения внутренней рамки и друг над другом в параллельных плоскостях, внутренняя рмка выполнена усеченной со сторон крепления и с внешним диаметром, равным длине ферроэондов.

Размещение подшипниковых узлов в освободившихся сегментах позволяет выполнить наружную рамку вписанной в круг, диаметр которого равен длине феррозондов.

В результате упрощается конструкция датчика и регулировка взаимного положения феррозондов, а диаметр датчика уменьшен по сравнению с известным в два раза.

Феррозондовый датчик инклинометра, содержащий карданный подвес, выполненный в виде наружной и укрепленной в ней на подшипникам внутренней рамки и три ферроэонда, о т л и ч а ю шийся тем, что, с целью упрощения конструкции, два феррозонда установлены на внутренней о рамке под углом 120 к оси ее вращения и друг над другом в параллельных плоскостях, причем центры этих феррозондов расположены по вертикальной оси внутренней рамки, а третий феррозонд размещен на наружной рамке параллельно оси вращения внутренней, которая выполнена усеченной со сторон крепления.

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе

1. Авторское свидетельство СССР

9 492649, кл. Е 21 В 47/02, 1974.

2. Кривоносова Р. И. Наклономеринклинометр с индукционными датчиком ориентации.- Геофизическая аппаратура, 1973, 9 53.

gHHHIIH Эаказ 4525/22

Тираж 657 Подписное

Филиал ППП Патент, г.

4 г. Ужгород, ул. Проектная,

Феррозондовый датчик инклинометра Феррозондовый датчик инклинометра 

 

Похожие патенты:

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