SU402640A1 - DEVICE FOR DETERMINING WELLS CURVATURE - Google Patents

DEVICE FOR DETERMINING WELLS CURVATURE

Info

Publication number
SU402640A1
SU402640A1 SU1743657A SU1743657A SU402640A1 SU 402640 A1 SU402640 A1 SU 402640A1 SU 1743657 A SU1743657 A SU 1743657A SU 1743657 A SU1743657 A SU 1743657A SU 402640 A1 SU402640 A1 SU 402640A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
curvature
frame
float
determining
wells
Prior art date
Application number
SU1743657A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
А. Г. Имамутдинов А. А. Молчанов А. Сираев Р. И. Алимбеков Г. Н. Ковшов
Original Assignee
Уфимский авиационный институт Орджоникидзе , Волго Уральский филиал Всесоюзного научно исследовательского института геофизических методов разведки
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Уфимский авиационный институт Орджоникидзе , Волго Уральский филиал Всесоюзного научно исследовательского института геофизических методов разведки filed Critical Уфимский авиационный институт Орджоникидзе , Волго Уральский филиал Всесоюзного научно исследовательского института геофизических методов разведки
Priority to SU1743657A priority Critical patent/SU402640A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU402640A1 publication Critical patent/SU402640A1/en

Links

Landscapes

  • Earth Drilling (AREA)

Description

1one

РТзобретение относитс  к области промысловой геофизики и может быть использовано дл  определени  зенитного угла и направлени  отклонител  в системах автоматического контрол  скважин в процессе бурени .The RT acquisition relates to the field of field geophysics and can be used to determine the zenith angle and the direction of the diverter in automatic well control systems during drilling.

Известны устройства дл  определени  кривизны скважины, содержащие ма тник, закрепленный в рамке с эксцентричным грузом .Devices for determining the curvature of a well are known, which contain a thumbnail mounted in a frame with an eccentric weight.

Однако известные устройства обладают недостаточной точностью при малых зенитных углах и невысокой надежностью при контроле искривлени  скважин в процессе бурени .However, the known devices have insufficient accuracy at low zenith angles and low reliability in controlling the well curvature during drilling.

Предложенное устройство отличаетс  от известных тем, что рамка выполнена в виде поплавка с центральным цилиндрическим отверстием , в котором на опорах с малыми моментами трени  установлен второй поплавок со смещенным центром т жести относительно оси его вращени , при этом оба поплавка уравновешены в жидкости, заполн ющей корпус , по плавучести и дифференту.The proposed device differs from the known ones in that the frame is made in the form of a float with a central cylindrical hole in which a second float with an offset center of gravity relative to its axis of rotation is mounted on supports with low friction moments, and both floats are balanced in the fluid filling the housing for buoyancy and trim.

Такое выполнение позвол ет повысить точность измерени  при малых зенитных углах и увеличить надежность в процессе бурени .This embodiment allows to increase the measurement accuracy at small zenith angles and to increase the reliability in the drilling process.

На чертеже показано лредложенное устройство.The drawing shows the proposed device.

Устройство имеет герметичный цилиндрический корпус /, заполненный в зкой жидкостью с высоким удельным весом. Рамка 2The device has a hermetic cylindrical body / filled with a viscous liquid with a high specific gravity. Frame 2

с экоцеитрично укрепленными грузами 3 и 4 выполнена в виде поплавка, центрируемого в корпусе прибора опорами 5 и 6. Статор 7 датчика угла отклонител  закреплен в корпусе, а ротор 8 в рамке. В цилиндрическом отверстии рамки в опорах 9 и 10 поворачиваетс  второй поплавок У/, центр т жести которого с.мещен относительно оси его вращени  грузом 12. С поплавком св зан ротор 13, с рамкой - статор 14 бесконтактного датчика зенитного угла. Подвод питани  и съем сигналов с датчиков зенитного угла и угла отклонител  осуществл етс  посредством бесконтактной трансформаторной передачи 15, 16 иwith ecocetrically reinforced loads 3 and 4 are made in the form of a float, centered in the housing of the device by supports 5 and 6. The deflector angle sensor stator 7 is fixed in the housing, and the rotor 8 in the frame. In the cylindrical hole of the frame in supports 9 and 10, the second float U / is rotated, the center of gravity of which is located relative to the axis of its rotation by a load 12. A rotor 13 is connected to the float, and a stator 14 of a contactless zenith angle sensor is connected to the frame. Power supply and removal of signals from the sensors of the zenith angle and the angle of the diverter is carried out by means of a contactless transformer transmission 15, 16 and

17. В корпусе выполнены паз 18 и отверстие 19 дл  проводов, соедин ющих электрические элементы устройства с герметичным щтепсельным разъемом 20. Устройство заполн етс  лшдкостью через трубку 21 и отверстие , заглушаемое винтом 22. Снльфон 23 предназначен дл  компенсации изменени  объема жидкости при изменени х окружающей температуры. Рамка 2 и поплавок // уравновешены в жидкости на остаточный вес17. The housing has a groove 18 and an opening 19 for wires connecting the electrical components of the device with a sealed plug connector 20. The device is filled with an through tube 21 and an opening plugged by a screw 22. The horn 23 is designed to compensate for the change in fluid volume when the surrounding environment changes temperature Frame 2 and float // balanced in liquid for residual weight

и дифферент. Это позвол ет значительно уменьшить моменты трени  в ос х подвесов, увеличива  точность измерени  при малых зенитных углах. Необходимое демпфированиеand trim. This makes it possible to significantly reduce the friction moments in the suspensions axis, increasing the measurement accuracy at small zenith angles. Required Damping

колебаний рамки и поплавка 11 в жидкостиoscillations of the frame and the float 11 in a liquid

SU1743657A 1972-02-04 1972-02-04 DEVICE FOR DETERMINING WELLS CURVATURE SU402640A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU1743657A SU402640A1 (en) 1972-02-04 1972-02-04 DEVICE FOR DETERMINING WELLS CURVATURE

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU1743657A SU402640A1 (en) 1972-02-04 1972-02-04 DEVICE FOR DETERMINING WELLS CURVATURE

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU402640A1 true SU402640A1 (en) 1973-10-19

Family

ID=20501883

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU1743657A SU402640A1 (en) 1972-02-04 1972-02-04 DEVICE FOR DETERMINING WELLS CURVATURE

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU402640A1 (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3100390A (en) Method of and apparatus for determining physical properties of materials
US3906471A (en) High side meter
US4624140A (en) Liquid medium capacitive displacement sensor
US4033045A (en) Portable surveying gyrocompass apparatus
US2973639A (en) Mass presence sensing device
SU402640A1 (en) DEVICE FOR DETERMINING WELLS CURVATURE
US4302641A (en) Float switches with wide differential
US4312227A (en) Force-responsive device
US2930240A (en) Gyroscopic surveying compass
RU96105066A (en) HIGH PRESSURE PUMPING SYSTEM AND METHOD FOR ITS FUNCTIONING
US4139950A (en) Direction responsive flux gate unit
SU544748A1 (en) Device for determining the curvature of the well
SU740942A1 (en) Apparatus for measuring the borehole azimuth
SU933968A1 (en) Device for measuring angle of sight and zenith angle in borehole
US2253472A (en) Apparatus for submarine geophysical prospecting
RU2079113C1 (en) Level gauge of type of drive transducer for reservoirs
SU992734A1 (en) Zenith angle converter
US2222442A (en) Borehole direction recorder
SU1430509A1 (en) Vibration-proof zenith angle transducer
SU1102916A1 (en) Device for orienting pickups
SU933967A1 (en) Zenith angle converter for measuring crookedness of a borehole
SU442290A1 (en) A device for determining the azimuth angle of a well
US3195357A (en) Acceleration sensitive device and operative means associated therewith
SU1020572A1 (en) Zenith angle transmitter
SU1537799A1 (en) Vibration-proof transducer of zenith angle