EP2218827A1 - Dispositif permettant de mettre en pression une partie de la paroi d'un puits - Google Patents

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EP2218827A1
EP2218827A1 EP10290040A EP10290040A EP2218827A1 EP 2218827 A1 EP2218827 A1 EP 2218827A1 EP 10290040 A EP10290040 A EP 10290040A EP 10290040 A EP10290040 A EP 10290040A EP 2218827 A1 EP2218827 A1 EP 2218827A1
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piston
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    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E02HYDRAULIC ENGINEERING; FOUNDATIONS; SOIL SHIFTING
    • E02DFOUNDATIONS; EXCAVATIONS; EMBANKMENTS; UNDERGROUND OR UNDERWATER STRUCTURES
    • E02D1/00Investigation of foundation soil in situ
    • E02D1/02Investigation of foundation soil in situ before construction work
    • E02D1/022Investigation of foundation soil in situ before construction work by investigating mechanical properties of the soil

Definitions

  • the present invention relates to devices for pressurizing a portion of the wall of a well for carrying out load tests of a land in which the well is drilled.
  • CPV Volume Pressure Controller
  • Such a system essentially comprises a so-called "tri-cellular” probe consisting of a so-called “central” cell comprising a feed inlet, and two so-called “guard” cells each comprising a feed inlet, these guard cells bordering in contact with the central cell respectively substantially at its two opposite ends, a first incompressible fluid source with an output fluidically connected to the supply input of the central cell, and a second source of compressible fluid having an output fluidically connected to the inputs feeding respectively the two guard cells.
  • This tri-cellular probe is also generally, but not necessarily, substantially annular in shape and is located on the wall of a borehole or inside a lantern tube placed inside a borehole. a cross section smaller than the cross section of the borehole.
  • the drill pipe with the bare tri-cellular probe or in a lantern tube, positioned as defined above is lowered into the well so that the probe is located. at the level of the part of the soil to be tested.
  • the present invention is intended to provide an improvement to the device of the type described above for pressurizing a portion of the wall of a well for carrying out tests of loading a field in which is made this well, which overcomes the disadvantages mentioned above and which, in addition, is easy to achieve and use.
  • the present invention relates to a device for pressurizing a portion of the wall 1 of a well 2 for, in particular, the embodiment of static loading tests of the ground 3 in which this well is made by means of a radially expandable probe introduced into the well.
  • the device comprises, with reference to the single figure, a so-called tri-cellular probe consisting essentially of a so-called "central” cell 11 comprising a feed inlet 16 and two so-called “guard” cells. , 13 each comprising a feed inlet 17, 18, these two guard cells bordering the central cell 11 in contact, that is to say with common wall portions, respectively substantially at its two opposite ends 14, 15.
  • the three cells 11, 12, 13 of the tri-cellular probe 10 have walls of elastic material and some wall portions are common, as shown in the single figure, between the guard cells 12, 13 and the central cell 11 According to a preferred embodiment, this elastic material is rubber.
  • the device further comprises a first incompressible fluid source 20 such as water or the like, with an outlet 21, first means 22 for fluidically connecting the outlet 21 of the first source 20 to the feed inlet 16 of the central cell 11, for example a pipe with rigid wall and relatively dimensionally stable at least under pressures of the order of those used for the implementation of the device, a second source of compressible fluid such as gas, generally air, having an outlet 31, and second means 32 for fluidically connecting the outlet 31 of the second source to the entrances feeding respectively 17, 18 of the two guard cells 12, 13, these second fluid connection means 32 being of the same nature as the first means 22 defined above.
  • a first incompressible fluid source 20 such as water or the like
  • first means 22 for fluidically connecting the outlet 21 of the first source 20 to the feed inlet 16 of the central cell 11
  • a second source of compressible fluid such as gas, generally air, having an outlet 31, and second means 32 for fluidically connecting the outlet 31 of the second source to the entrances feeding respectively 17, 18 of the two guard cells 12, 13, these second fluid connection means 32
  • the first source of incompressible fluid 20 is constituted by a jack 40 comprising a cylinder chamber 41 defined along a longitudinal axis 42, this cylinder chamber comprising a feed outlet 43 constituting the outlet 21 of the first incompressible fluid source 20, this supply outlet 43 being located substantially at a first 44 of the first and second ends 44, 45 of the cylinder chamber.
  • the jack also comprises a piston 46 sealingly slidably mounted in the cylinder chamber 41 by delimiting therein two parts 47, 50 with a variable volume as a function of the displacement of the piston 46, a first part 47 able to be filled with this incompressible fluid and which includes the power output 43, and a second portion 50 which does not include this power output 43.
  • the jack also comprises a control rod 48 and means for linking a first end 49 of the control rod to the piston 46 so that the control rod is located at least partially in the second portion 50 of the cylinder chamber 41.
  • means for linking a first end 49 of the control rod 48 to the piston 46 may be of different types: welding, screwing, interlocking, etc.
  • the device finally comprises means 60 for controlling the translation of the control rod 48 substantially along the longitudinal axis 42 so as to slide the piston 46 in the cylinder chamber 41 by a predetermined amount, which will be predetermined by the man of the trade to carry out the tests that he wishes to carry out.
  • the sliding of the piston 46 will consequently vary at least the volume of the portion 47 of the cylinder chamber 41, this volume variation being in fact proportional to the translation of the piston.
  • the length of the latter is determined so that, whatever the position of the piston 46 in the cylinder chamber 41, the second end 51 of this rod emerges from the second end 45 of the cylinder chamber 41, which allows easy handling.
  • the means 60 for controlling the translation of the control rod 48 in one direction or the other comprise motor means 61 comprising a shaft outlet 62 adapted to be rotated about an axis of rotation 63, and coupling means 64 of the output shaft 62 with the control rod portion 48 emerging from the cylinder chamber 41.
  • These coupling means 64 have the function of transforming a rotation of the output shaft 62 into a translation of the control rod.
  • these coupling means 64 consist of a ball screw 65 mounted in cooperation with the control rod, and a mechanical speed reducer, for example of the gear type 66 or the like, with two inputs, a first input being connected to the ball screw 65 the second input being linked to the output shaft 62.
  • a ball screw is a mechanism for converting a rotational movement into a translational movement, usually a helical link. Such a ball screw is well known in itself and will not be more fully described here.
  • the device further comprises a central core 70 of a cross section smaller than the cross section of the well 2, and the tri-cellular probe 10 then has a substantially annular shape and is located on the outer wall 72 of the central core 70 to be in the well 2, in the space 71 which will be between the outer wall of the central core and the wall 1 of the well 2.
  • This central core 70 is generally fixedly positioned at one end of an operating rod which serves to lower the device in the well 2.
  • the second source of compressible fluid 30 consists of a reserve of the compressible fluid, such as a cylinder of gas well known in itself, having an outlet and an adjustable pressure regulator connected to this outlet for adjusting the pressure of the gas to a desired value that the skilled person knows to determine.
  • This operation can be performed several times successively by successively moving the piston 46 in the cylinder chamber 41. It should be noted that these displacements are very easy to perform, because it suffices to control the rotation of the motor 61 in a manner corresponding to these displacements, which presents no difficulty, and which is carried out with a very high accuracy essentially because of the use, in the device according to the invention, of a ball screw.

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Abstract

La présente invention concerne les dispositifs permettant de mettre en pression une partie de la paroi 1 d'un puits 2. Le dispositif selon l'invention est essentiellement caractérisé par le fait qu'il comporte une sonde tri-cellulaire 10 constituée d'une cellule centrale 11 et deux cellules de garde 12, 13, une première source de fluide incompressible 20 reliée à la cellule 11, une source de fluide compressible 30 reliée respectivement aux deux cellules 12, 13, la source 20 étant constituée par un vérin 40 comprenant une chambre cylindre 41, un piston 46 monté coulissant de façon étanche dans la chambre 41, une première partie 47 de la chambre 41 étant apte à être remplie de fluide incompressible, une tige de commande 48 reliée au piston 46, et des moyens 60 pour commander la translation de la tige de commande 48 sensiblement suivant l'axe longitudinal 42 de façon à faire coulisser le piston 46 dans la chambre cylindre 41 d'une quantité prédéterminée. Application : réalisation d'essais de chargement d'un terrain.

Description

  • La présente invention concerne les dispositifs permettant de mettre en pression une partie de la paroi d'un puits pour la réalisation d'essais de chargement d'un terrain dans lequel est foré ce puits.
  • Pour construire quelque immeuble ou analogue que ce soit sur un terrain, il est préférable de vérifier au moins que ce terrain pourra supporter un tel immeuble, c'est-à-dire sa "charge". Pour ce faire, l'une des solutions possibles est de réaliser un puits dans le sol et de mesurer les charges qu'il peut supporter, en d'autres termes d'évaluer les déformations du sol quand il est soumis à des pressions données.
  • C'est ainsi que l'on connaît un système qui est généralement désigné par la Société GEOMATECH, sous le vocable CPV (Contrôleur Pression Volume).
  • Un tel système comporte essentiellement une sonde dite "tri-cellulaire" constituée d'une cellule dite "centrale" comprenant une entrée d'alimentation, et deux cellules dites de "garde" comprenant chacune une entrée d'alimentation, ces cellules de garde bordant au contact la cellule centrale respectivement sensiblement à ses deux extrémités opposées, une première source de fluide incompressible avec une sortie reliée fluidiquement à l'entrée d'alimentation de la cellule centrale, et une seconde source de fluide compressible comportant une sortie reliée fluidiquement aux entrées d'alimentation respectivement des deux cellules de garde.
  • Cette sonde tri-cellulaire est en outre généralement, mais pas nécessairement, de forme sensiblement annulaire et est située sur la paroi d'un forage ou à l'intérieur d'un tube lanterné placé à l'intérieur d'un forage, d'une section transversale inférieure à la section transversale du forage.
  • Pour effectuer des essais de chargement du terrain dans lequel est foré le puits, la tige de forage avec la sonde tri-cellulaire nue ou dans un tube lanterné, positionnée comme défini ci-dessus est descendue dans le puits de façon que la sonde se trouve au niveau de la partie du sol à tester.
  • Puis, au moyen d'une source de fluide incompressible, par exemple une bâche d'eau mise en pression par un gaz sous pression, la cellule centrale est elle-même mise en pression. L'étude des variations de pression dans la bâche, ou de niveau d'eau dans cette bâche, permet de façon connue de déterminer la valeur du chargement du terrain dans lequel se trouve la sonde tri-cellulaire. Ce procédé est bien connu depuis longtemps et, comme il n'entre pas dans le champ de protection de la présente invention, il ne sera pas plus amplement développé ici.
  • Ce procédé pour mesurer les charges qu'un terrain peut supporter avec un dispositif tel que succinctement décrit ci-dessus donne en général de bons résultats mais il ne permet pas, malgré tout, des mesures très précises quand elles sont nécessaires, ou même de faire varier de façon très aisée, fiable et parfaitement déterminée, le volume de fluide incompressible dans la cellule centrale de la sonde tri-cellulaire.
  • L'art antérieur dans ce domaine peut être illustré par le contenu des FR-A-2 633 320 , 2 702 565 et 1 596 747 .
  • Aussi, la présente invention a-t-elle pour but de réaliser un perfectionnement au dispositif du type décrit ci-dessus permettant de mettre en pression une partie de la paroi d'un puits pour la réalisation d'essais de chargement d'un terrain dans lequel est réalisé ce puits, qui pallie les inconvénients mentionnés ci-dessus et qui, de plus, soit facile à réaliser et à utiliser.
  • Plus précisément, la présente invention a pour objet un dispositif permettant de mettre en pression une partie de la paroi d'un puits comportant :
    • une sonde tri-cellulaire constituée d'une cellule dite centrale comprenant une entrée d'alimentation et deux cellules dites de garde comprenant chacune une entrée d'alimentation, lesdites deux cellules de garde bordant au contact ladite cellule centrale respectivement sensiblement à ses deux extrémités opposées,
    • une première source de fluide incompressible avec une sortie,
    • des premiers moyens pour relier fluidiquement la sortie de ladite première source à l'entrée d'alimentation de ladite cellule centrale,
    • une seconde source de fluide compressible avec une sortie, et
    • des seconds moyens pour relier fluidiquement la sortie de ladite seconde source aux entrées d'alimentation respectivement des deux cellules de garde,
    caractérisé par le fait que ladite première source de fluide incompressible est constituée par :
    • un vérin comprenant une chambre cylindre définie selon un axe longitudinal, cette dite chambre cylindre comprenant une sortie d'alimentation constituant la sortie de la première source de fluide incompressible, ladite sortie d'alimentation étant située sensiblement à une première des deux première et seconde extrémités de ladite chambre cylindre,
    • un piston monté coulissant de façon étanche dans ladite chambre cylindre en y délimitant deux parties à volume variable en fonction du déplacement du dit piston, une première partie apte à être remplie de dit fluide incompressible et comportant ladite sortie d'alimentation, et une seconde partie ne comprenant pas ladite sortie d'alimentation,
    • une tige de commande,
    • des moyens pour lier une première extrémité de ladite tige de commande au dit piston de façon que la tige de commande soit située au moins partiellement dans la seconde partie de la chambre cylindre, et
    • des moyens pour commander la translation de ladite tige de commande sensiblement suivant ledit axe longitudinal de façon à faire coulisser ledit piston dans la chambre cylindre d'une quantité prédéterminée.
  • D'autres caractéristiques et avantages de la présente invention apparaîtront au cours de la description suivante donnée en regard des dessins annexés à titre illustratif mais nullement limitatif, dans lequel :
    • La figure unique représente le schéma bloc d'un mode de réalisation du dispositif selon l'invention permettant de mettre en pression une partie de la paroi d'un puits pour la réalisation d'essais de chargement du terrain dans lequel est foré ce puits.
  • La présente invention concerne un dispositif permettant de mettre en pression une partie de la paroi 1 d'un puits 2 pour, notamment, la réalisation d'essais de chargement statique du terrain 3 dans lequel est réalisé ce puits grâce à une sonde dilatable radialement introduite dans le puits.
  • De tels essais permettent d'obtenir une courbe de variation des informations volumétriques du terrain en fonction de la contrainte appliquée, et de définir une relation contrainte-déformation du terrain pour en déduire trois paramètres images qui sont connus des hommes du métier, à savoir (i) un module de déformation du sol, (ii) une pression dite de fluage, et (iii) une pression limite.
  • Les procédures permettant d'obtenir ces paramètres sont bien connues en elles-mêmes et ne seront pas plus amplement décrites ici, d'autant plus qu'elles n'entrent pas dans le champ de protection de l'invention qui concerne le dispositif pour les mettre en oeuvre.
  • Ceci ayant été exposé, le dispositif comporte, par référence à la figure unique, une sonde dite tri-cellulaire 10 essentiellement constituée d'une cellule dite "centrale" 11 comprenant une entrée d'alimentation 16 et deux cellules dites "de garde" 12, 13 comprenant chacune une entrée d'alimentation 17, 18, ces deux cellules de garde bordant la cellule centrale 11 au contact, c'est-à-dire à parties de parois communes, respectivement sensiblement à ses deux extrémités opposées 14, 15.
  • Les trois cellules 11, 12, 13 de la sonde tri-cellulaire 10 ont des parois en un matériau élastique et certaines parties de parois sont communes, comme illustré sur la figure unique, entre les cellules de garde 12, 13 et la cellule centrale 11. Selon une réalisation préférentielle, ce matériau élastique est du caoutchouc.
  • Le dispositif comporte en outre une première source de fluide incompressible 20 comme de l'eau ou analogue, avec une sortie 21, des premiers moyens 22 pour relier fluidiquement la sortie 21 de la première source 20 à l'entrée d'alimentation 16 de la cellule centrale 11, par exemple une conduite à paroi rigide et relativement indéformable au moins sous des pressions de l'ordre de celles qui sont utilisées pour la mise en oeuvre du dispositif, une seconde source de fluide compressible 30 comme du gaz, généralement de l'air, comportant une sortie 31, et des seconds moyens 32 pour relier fluidiquement la sortie 31 de la seconde source aux entrées d'alimentation 17, 18 respectivement des deux cellules de garde 12, 13, ces seconds moyens de liaison fluidique 32 étant de même nature que les premiers moyens 22 définis ci-dessus.
  • Selon une caractéristique importante de l'invention, la première source de fluide incompressible 20 est constituée par un vérin 40 comprenant une chambre cylindre 41 définie selon un axe longitudinal 42, cette chambre cylindre comprenant une sortie d'alimentation 43 constituant la sortie 21 de la première source de fluide incompressible 20, cette sortie d'alimentation 43 étant située sensiblement à une première 44 des deux première et seconde extrémités 44, 45 de la chambre cylindre.
  • Le vérin comporte aussi un piston 46 monté coulissant de façon étanche dans la chambre cylindre 41 en y délimitant deux parties 47, 50 à volume variable en fonction du déplacement du piston 46, une première partie 47 apte à être remplie de ce fluide incompressible et qui comporte la sortie d'alimentation 43, et une seconde partie 50 qui, elle, ne comprend pas cette sortie d'alimentation 43.
  • Le vérin comporte aussi une tige de commande 48 et des moyens pour lier une première extrémité 49 de la tige de commande au piston 46 de façon que la tige de commande soit située au moins partiellement dans la seconde partie 50 de la chambre cylindre 41. Ces moyens pour lier une première extrémité 49 de la tige de commande 48 au piston 46 peuvent être de différents types : soudure, vissage, emboîtement, etc..
  • Le dispositif comporte enfin des moyens 60 pour commander la translation de la tige de commande 48 sensiblement suivant l'axe longitudinal 42 de façon à faire coulisser le piston 46 dans la chambre cylindre 41 d'une quantité déterminée, qui sera prédéterminée par l'homme du métier pour réaliser les essais qu'il souhaite effectuer. Le coulissement du piston 46 va faire varier en conséquence au moins le volume de la partie 47 de la chambre cylindre 41, cette variation de volume étant en fait proportionnelle à la translation du piston.
  • Selon une réalisation avantageuse qui facilite la manoeuvre de la tige de commande 48, la longueur de cette dernière est déterminée de façon que, quelle que soit la position du piston 46 dans la chambre cylindre 41, la seconde extrémité 51 de cette tige émerge de la seconde extrémité 45 de la chambre cylindre 41, ce qui permet de la manipuler facilement.
  • Cependant, selon une réalisation particulièrement avantageuse, les moyens 60 pour commander la translation la tige de commande 48 dans un sens ou dans l'autre (augmentation ou diminution du volume de la partie de chambre cylindre 47) comportent des moyens moteurs 61 comprenant un arbre de sortie 62 apte à être animé en rotation autour d'un axe de rotation 63, et des moyens de couplage 64 du l'arbre de sortie 62 avec la partie 52 de tige de commande 48 émergeant de la chambre cylindre 41.
  • Ces moyens de couplage 64 ont pour fonction de transformer une rotation de l'arbre de sortie 62 en une translation de la tige de commande.
  • Dans une réalisation qui est très préférentielle et particulièrement avantageuse, tant sur le plan de la simplicité de sa mise en oeuvre que sur celui de la précision qui peut être obtenue pour le déplacement de la tige de commande 48, ces moyens de couplage 64 sont constitués d'une vis à billes 65 montée en coopération avec la tige de commande, et d'un réducteur mécanique de vitesse, par exemple du type à engrenage 66 ou analogue, à deux entrées, une première entrée étant liée à la vis à billes 65, la seconde entrée étant liée à l'arbre de sortie 62.
  • Une vis à billes est un mécanisme assurant la conversion d'un mouvement de rotation en un mouvement de translation, généralement par liaison hélicoïdale. Une telle vis à billes est bien connue en elle-même et ne sera pas plus amplement décrite ici.
  • Dans une réalisation très préférentielle, qui est d'ailleurs illustrée sur la figure unique, le dispositif comporte en outre une âme centrale 70 d'une section transversale inférieure à la section transversale du puits 2, et la sonde tri-cellulaire 10 présente alors une forme sensiblement annulaire et est située sur la paroi extérieure 72 de cette âme centrale 70 pour se trouver dans le puits 2, dans l'espace 71 qui sera compris entre la paroi extérieure de l'âme centrale et la paroi 1 du puits 2.
  • Cette âme centrale 70 est généralement positionnée fixement à une extrémité d'une tige de manoeuvre qui sert à descendre le dispositif dans le puits 2.
  • Dans la pratique, comme illustré sur la figure jointe, la seconde source de fluide compressible 30 est constituée d'une réserve du fluide compressible, comme une bouteille de gaz bien connue en elle-même, comportant une sortie et un détendeur réglable relié à cette sortie pour ajuster la pression du gaz à une valeur voulue que l'homme du métier sait déterminer.
  • Ainsi, avec le dispositif décrit ci-dessus, il est parfaitement possible de faire varier le volume de fluide incompressible dans la cellule centrale 11 car, à un déplacement donné L du piston de surface S dans la chambre cylindre 41, correspond une variation du volume V de fluide incompressible dans la chambre cylindre 41 égale à S.L. Cette variation de volume V de fluide incompressible est intégralement transmise à la cellule centrale 11 sans perte et sans indétermination, et les trois paramètres mentionnés au préambule pourront alors être déterminés avec une très grande précision.
  • Cette opération pourra être effectuée plusieurs fois successivement en déplaçant successivement le piston 46 dans la chambre cylindre 41. Il est à remarquer que ces déplacements sont très faciles à effectuer, car il suffit de commander la rotation du moteur 61 de façon correspondante à ces déplacements, ce qui ne présente aucune difficulté, et qui s'effectue avec une très grande précision essentiellement du fait de l'utilisation, dans le dispositif selon l'invention, d'une vis à bille.

Claims (10)

  1. Dispositif permettant de mettre en pression une partie de la paroi (1) d'un puits (2) comportant :
    • une sonde tri-cellulaire (10) constituée d'une cellule dite centrale (11) comprenant une entrée d'alimentation (16) et deux cellules dites de garde (12, 13) comprenant chacune une entrée d'alimentation (17, 18), lesdites deux cellules de garde bordant au contact ladite cellule centrale (11) respectivement sensiblement à ses deux extrémités opposées (14, 15),
    • une première source de fluide incompressible (20) avec une sortie (21),
    • des premiers moyens (22) pour relier fluidiquement la sortie (21) de ladite première source (20) à l'entrée d'alimentation (16) de ladite cellule centrale (11),
    • une seconde source de fluide compressible (30) avec une sortie (31), et
    • des seconds moyens (32) pour relier fluidiquement la sortie (31) de ladite seconde source aux entrées d'alimentation (17, 18) respectivement des deux cellules de garde (12, 13),
    caractérisé par le fait que ladite première source de fluide incompressible (20) est constituée par :
    • un vérin (40) comprenant une chambre cylindre (41) définie selon un axe longitudinal (42), cette dite chambre cylindre comprenant une sortie d'alimentation (43) constituant la sortie (21) de la première source de fluide incompressible (20), ladite sortie d'alimentation (43) étant située sensiblement à une première (44) des deux première et seconde extrémités (44, 45) de ladite chambre cylindre, un piston (46) monté coulissant de façon étanche dans ladite chambre cylindre (41) en y délimitant deux parties (47, 50) à volume variable en fonction du déplacement du dit piston (46), une première partie (47) apte à être remplie de dit fluide incompressible et comportant ladite sortie d'alimentation (43), et une seconde partie (50) ne comprenant pas ladite sortie d'alimentation, une tige de commande (48), des moyens pour lier une première extrémité (49) de ladite tige de commande au dit piston (46) de façon que la tige de commande soit située au moins partiellement dans la seconde partie (50) de la chambre cylindre (41), et
    • des moyens (60) pour commander la translation de ladite tige de commande (48) sensiblement suivant ledit axe longitudinal (42) de façon à faire coulisser ledit piston (46) dans la chambre cylindre (41) d'une quantité prédéterminée.
  2. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé par le fait que la longueur de ladite tige de commande (48) est déterminée de façon que sa seconde extrémité (51) émerge de la seconde extrémité (45) de ladite chambre cylindre (41).
  3. Dispositif selon la revendication 2, caractérisé par le fait que les moyens (60) pour commander la translation ladite tige de commande (48) comportent :
    • des moyens moteurs (61) comprenant un arbre de sortie (62) apte à être animé en rotation autour d'un axe de rotation (63), et
    • des moyens de couplage (64) du dit arbre de sortie (62) avec la partie (52) de tige de commande (48) émergeant de ladite chambre cylindre (41), pour transformer une rotation du dit arbre de sortie (62) en une translation de ladite tige de commande (48).
  4. Dispositif selon la revendication 3, caractérisé par le fait que les moyens de couplage (64) du dit arbre de sortie (62) avec la partie de tige de commande (52) émergeant de la chambre cylindre (41), sont constitués par :
    • une vis à billes (65) montée en coopération avec la tige de commande, et
    • un réducteur mécanique à engrenage (66), à deux entrées, une première entrée étant liée à ladite vis à billes (65), la seconde entrée étant liée au dit arbre de sortie (62).
  5. Dispositif selon l'une des revendications 1 à 4, caractérisé par le fait que ledit fluide incompressible est de l'eau.
  6. Dispositif selon l'une des revendications 1 à 5, caractérisé par le fait que ledit fluide compressible est un gaz.
  7. Dispositif selon l'une des revendications précédentes, caractérisé par le fait qu'il comporte une âme centrale (70) d'une section transversale inférieure à la section transversale du dit puits (2) et que ladite sonde tri-cellulaire (10) est de forme sensiblement annulaire et est située sur la paroi extérieure (72) de ladite âme centrale (70) pour être apte à se placer dans l'espace (71) compris entre la paroi extérieure de ladite âme centrale et la paroi (1) du.dit puits (2).
  8. Dispositif selon l'une des revendications précédentes, caractérisé par le fait que les trois cellules (11, 12, 13) de ladite sonde tri-cellulaire (10) ont des parois en un matériau élastique.
  9. Dispositif selon la revendication 8, caractérisé par le fait que ledit matériau élastique est du caoutchouc.
  10. Dispositif selon l'une des revendications précédentes, caractérisé par le fait que ladite seconde source de fluide compressible (30) est constituée d'une réserve du dit fluide compressible comportant une sortie et un détendeur réglable relié à ladite sortie.
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