SU688885A1 - Seismic surveying apparatus - Google Patents

Seismic surveying apparatus

Info

Publication number
SU688885A1
SU688885A1 SU772447825A SU2447825A SU688885A1 SU 688885 A1 SU688885 A1 SU 688885A1 SU 772447825 A SU772447825 A SU 772447825A SU 2447825 A SU2447825 A SU 2447825A SU 688885 A1 SU688885 A1 SU 688885A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
head
container
cam
seismic
tabs
Prior art date
Application number
SU772447825A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Борис Михайлович Базлов
Евсей Иосифович Гальперин
Юрий Давыдович Мирзоян
Валерий Николаевич Обрежа
Original Assignee
Ордена Ленина Институт Физики Земли Им. О.Ю.Шмидта Ан Ссср
Трест "Краснодарнефтегеофизика"
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 Ордена Ленина Институт Физики Земли Им. О.Ю.Шмидта Ан Ссср, Трест "Краснодарнефтегеофизика" filed Critical Ордена Ленина Институт Физики Земли Им. О.Ю.Шмидта Ан Ссср
Priority to SU772447825A priority Critical patent/SU688885A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU688885A1 publication Critical patent/SU688885A1/en

Links

Landscapes

  • Geophysics And Detection Of Objects (AREA)

Claims (2)

Изо-бретение относитс  к области сейсмических исследований, конкретно, к сейсмической разведке, но может быть использовано дл  других сейсмических исследований . Известно устройство дл  погружени  сейсмоприемника дл  наблюдений под зоной малых -скоростей (ЗМС) в болотистых услови х устройство представл ет собой опрокинутую воронку с прорезью, укрепленную на конце дерев нной штанги. В воронку помещаетс  вертикальный сейсмоприемник , который заталкиваетс  при помощи штанг в слой торфа до контакта с плотными породами. Сейсмоп риемник удерживаетс  в воронке с помощью троса, удерживаемого с дневной поверхности. Недостатком устройства  вл ютс  сравнительно небольшие глубины погружени , не превышающие 10 м, устройство не позвол ет ориентировать сейсмоприемник при его установке, а также извлекать сейсмоприемник после выполнени  наблюдений. Все это исключает в п ринципе возможность выполнени  наблюдений при мощной ЗМС и особенно ориентированных наблюдений. Наиболее близким к изобретению техническим решением  вл етс  контейнер дл  сейсмических наблюдений в глубоких скважинах с использованием трех,компонентной установки, в частности, дл  наблюдений методом ВСП 2. Контейнер имеет прочный корпус, предназначенный дл  наблюдений в услови х высоких давлений и температур, и прижимные устройства, обеспечивающие надежный контакт снар да со стенкой скважины , в корпусе помещена универсальна  головка-погружатель. Целью изобретени   вл етс  повышение эффективности исследований путем обеспечени  возможности захвата, погружени , ориентировани  и извлекани  из скважи.ны контейнера. Указанна  цель достигаетс  тем, что контейпер снабжен наконечником с грибовидной головкой и шестигранной шейкой, а головка-погружатель содержит три лапки с плоской гранью, верхним концом закрепленные на корпусе и расположенные через 120°, и программный кулачок, упирающийс  под действием пружины в лапки. На фиг. 1 изображен скважинный контейнер; на фиг. 2 - универсальна  головка. Устройство содержит контейнер / с наконечником 2, шейкой 3 и юбкой 4, сочлен юшейс  с головкой 5, состо шей из корпуса 6, закрепленного шарнирно на направл ющей 7 и фиксатора 8, программного кулачка 9, который под действием пружины 10 упираетс  в три лапки //, качающиес  радиально и расиоложеиные через 120°. Лапки Ы свод тс  к центру устройства под воэдействием программного кулачка 9, кача сь на своих ос х, и частично перекрывают своими выступами с плоской гранью входное отверстие в нижнем окончании корпуса , имеющего вид опрокинутой воронки. Последний вместе с лапками может поворачиватьс  на направл ющей на 60°, фиксиру  два положени , соответствующие работе головки на захват коптейнера и на сброс, за счет совмещени  плоскости качани  лапок с непрерывной поверхностью (захват) кулачка или поверхностью с обратными скосами (сброс). Кулачок удерживаетс  от поворота щлицами направл ющей. Устройство работает следующим образом . При любом виде работ (погружение или извлечение) используютс  оба положени  корпуса. Та.к, вначале головка уста-навливаетс  на захват, зар жаетс  контейнер, и головка переводитс  на сброс. В этом положении осуществл етс  погружение контейнера , сбрасываемого на забое. Извлечение идет в обратном пор дке. Дл  зар дки головки поворотом корпуса 6 вместе с лапками 11 плоскости качани  -последних устанавливаютс  наиротив непрерывной конической поверхности программного кулачка 9, как изображено на фиг. 2, затем наконечник 2 контейнера вводитс  снизу внутрь головки , при этом лапки // развод тс , пропуска  грибовидное окончание и приподнима  программный кулачок 9, который сжимает пружину 10. Как только выступы лапок // совпадут с многогранной щейкой 3, лапки под действием пружины 10 и кулачка 9 сведутс  и зафиксируют контейтер в головке. После зар дки корпус 6 головки поворачиваетс  на второе положение фиксаторов 8, тем самым лапки 11 устанавливаваютс  напротив скосов программного кулачка 9. Нужную ориентировку по выводу кабел  задают проворотом контейнера в го-ловке , дл  чего требуетс  значительное усилие . По окончании спуска и ориентировки наконечник 2 контейнера продвигаетс  внутрь головки до упора в торец иаправл ющей 7 и нижней юбкой 4 разводит лапки 11 на такой угол, что их концы соскальзывают на скосы кулачка 9. Под действием пружины 10, программ1ный кулачок 9 опускаетс  вниз и дополнительно разводит лапки, высвобож да  наконечник контейнера. Захват контейнера нри извлечении его выполн етс  так же, как зар дка головки перед спуском. Дл  поворота корпуса 6 в положение захвата предварительно программный кулачок 9 через окно, предусмотренное в корпусе, поднимаетс  вверх, дл  чего на его боковой поверхности выполнены сверлени  под ключ. Погружение, ориентирование и извлечение контейнеров может производитьс  либо на буровом инструменте, либо при помощи специальных щтанг. Позвол ет существенно увеличнть эффективность сейс.мических исследований путем селекции волн по смещени м и уменьшить объем бурени  в общем комплексе геолого-разведочных работ, что существенно снижает их себестоимость. Формула изобретени  Устройство дл  сейсмической разведки, содержащее контейнер с трехкомпонентной установкой и универсальную головку-погружатель , помещенную в корпусе, о т л и ч аю щ е е с   тем, что, с целью повыщени  эффективности исследований, контейнер снабжен наконечником с грибовидной головкой и щестигранной щейкой, а головка-погружатель содержит три лапки с плоской гранью, верхним концом закрепленные на корпусе и расположенные через 120°, пружину и программный кулачок, упирающийс  под действием пружины в лапки. Источники ИЕфор.мации, прин тые во внимание при эксиертизе: 1.Бобровник И. И., Моиастырев В. К. Способ погруженных сейсмоприемников, «Геологи  и геофизика, «Наука, СО АН СССР, 1968, с. 92-101. The invention relates to the field of seismic surveys, specifically seismic exploration, but can be used for other seismic surveys. A device for immersing a geophone for observing under a zone of low velocities (GMS) under wetland conditions is known. The device is an overturned funnel with a slot fixed at the end of a wooden rod. A vertical seismic receiver is placed in the funnel, which is pushed by means of rods into the peat layer before contact with dense rocks. The seismic receiver is held in the funnel with a cable held from the surface. The drawback of the device is a relatively shallow depth of immersion, not exceeding 10 m, the device does not allow orienting the seismic receiver during its installation, as well as extracting the seismic receiver after performing observations. All this precludes, in principle, the possibility of making observations with powerful 3HF and especially oriented observations. The closest technical solution to the invention is a container for seismic observations in deep wells using a three-component installation, in particular, for VSP-2 observations. The container has a robust housing designed for observations under high pressures and temperatures, and pressure devices , ensuring reliable contact of the projectile with the borehole wall, a universal immersion head is placed in the housing. The aim of the invention is to increase the efficiency of research by providing the ability to capture, immerse, orient and remove from a well in a container. This goal is achieved by the fact that the container is provided with a tip with a mushroom head and a hexagonal neck, and the immersion head contains three legs with a flat face, fixed to the body at an upper end and positioned through 120 °, and a software cam resting under the action of a spring on the legs. FIG. 1 shows a downhole container; in fig. 2 - universal head. The device comprises a container / with a tip 2, a neck 3 and a skirt 4, articulated with a head 5, consisting of a body 6 fixed pivotally on the guide 7 and the fixer 8 of the program cam 9, which is pressed by the action of the spring 10 into three tabs / /, swinging radially and radially through 120 °. The tabs S are reduced to the center of the device under the action of the software cam 9, swinging on their axes, and partially block with their projections with a flat face the inlet opening in the lower end of the body, having the appearance of an overturned funnel. The latter, together with the legs, can be rotated on the guide by 60 °, fixing two positions corresponding to the operation of the head on the grip of the copteyner and on the discharge, by aligning the plane of swing of the legs with a continuous cam surface (grip) or a surface with reverse bevels (reset). The cam is prevented from turning by the guide rail. The device works as follows. In any kind of work (immersion or retrieval), both body positions are used. So, first, the head is installed on the grip, the container is charged, and the head is switched to a dump. In this position, the container that is discharged at the bottom is immersed. Extraction is in reverse order. For charging the head by turning the body 6 together with the legs 11 of the swing plane - the latter are set to the neutral of the continuous conical surface of the software cam 9, as shown in FIG. 2, then the container tip 2 is inserted from below into the inside of the head, with the tabs // spreading, the mushroom-shaped end passes and the program cam 9 lifted, which compresses the spring 10. As soon as the tabs of the tabs // coincide with the multi-faceted notch 3, the tabs under the action of spring 10 and the cam 9 will collapse and lock the container in the head. After charging, the body 6 of the head is rotated to the second position of the locks 8, thereby the tabs 11 are installed opposite the bevels of the software cam 9. The desired orientation on the cable outlet is set by turning the container in the head, which requires considerable effort. At the end of the descent and orientation, the tip 2 advances inside the head all the way to the end with the guide 7 and underskirt 4 spreads the tabs 11 at such an angle that their ends slide down the bevels of the cam 9. Under the action of the spring 10, the program cam 9 goes down and additionally spreads the legs, releasing and the tip of the container. Capturing the container when removing it is the same as charging the head before descending. To rotate the housing 6 to the preload position, the software cam 9 rises upward through a window provided in the housing, for which turnkey drilling is performed on its side surface. Dipping, orientation and removal of containers can be done either on a drilling tool or using special shtangs. It allows to significantly increase the efficiency of seismic studies by selecting waves by displacements and reduce the volume of drilling in the general complex of geological exploration, which significantly reduces their cost. The invention The device for seismic prospecting, containing a container with a three-component installation and a universal immersion head placed in the housing, is so necessary that, in order to increase the efficiency of research, the container is equipped with a tip with a mushroom-shaped head and a hexagonal The immersion head contains three legs with a flat edge, fixed to the body at the top end and positioned through 120 °, a spring and a software cam that rests under the action of the spring against the legs. Sources of Ieformation taken into account during an exertize: 1. Bobrovnik I.I., Moyastyrev V.K. The method of immersed seismic receivers, “Geologists and geophysics,” Nauka, Siberian Branch of the Academy of Sciences of the USSR, 1968, p. 92-101. 2.Гальперин Е. И. Вертикальное сейсмическое Профилирование, М., «Недра, 1971, с. 24-27 (прототип).2. Halperin EI. Vertical Seismic Profiling, M., “Nedra, 1971, p. 24-27 (prototype).
SU772447825A 1977-02-01 1977-02-01 Seismic surveying apparatus SU688885A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU772447825A SU688885A1 (en) 1977-02-01 1977-02-01 Seismic surveying apparatus

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU772447825A SU688885A1 (en) 1977-02-01 1977-02-01 Seismic surveying apparatus

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU688885A1 true SU688885A1 (en) 1979-09-30

Family

ID=20693726

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU772447825A SU688885A1 (en) 1977-02-01 1977-02-01 Seismic surveying apparatus

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU688885A1 (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4648478A (en) * 1984-01-23 1987-03-10 Institut Francais Du Petrol Device for generating sound pulses inside a well, by percussion

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4648478A (en) * 1984-01-23 1987-03-10 Institut Francais Du Petrol Device for generating sound pulses inside a well, by percussion

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Acworth The development of crystalline basement aquifers in a tropical environment
Johnson et al. Intercontinental correlation by sea-level events in the Early Silurian of North America and China (Yangtze Platform)
Gandu et al. A gravity study of the Precambrian rocks in the Malumfashi area of Kaduna State, Nigeria
Stauffer et al. Fractures in the northern plains, stream patterns, and the midcontinent stress field
SU688885A1 (en) Seismic surveying apparatus
CN112282634B (en) Geological exploration device for road design and use method thereof
Berger Structural analysis of low relief basins using Landsat data
GB2285685A (en) Attenuating tube waves in seismic well prospecting
Whitaker et al. Deep seismic reflection profiling onshore United Kingdom
Knapp et al. Detection of coals 30 cm thick at depths of 50 and 60 m by seismic reflection profiling
Pankratz Reconnaissance Seismic Refraction Studies at Calico Hills, Wahmonie, and Yucca Mountain, Southwest Nevada Test Site, Nye County, Nevada
Pullan et al. Delineation of bedrock topography at Val Gagné, Ontario, using seismic reflection techniques
SU588483A1 (en) Sampler
Read Seismic reflection investigations of the Hellyer orebody and Que-Hellyer volcanics, north west Tasmania
Dyer et al. Crosshole seismic imaging of a fractured reservoir
PAUKEN et al. Fracture patterns and production trends, Big Sandy Field, eastern Kentucky
SU1691710A1 (en) Apparatus for taking samples of bottom ground
MCCOY et al. Associations among lineaments, subsurface fractures, hydrocarbon microseepage, and production in the Uinta Basin, Utah
Dupree et al. Paleokarst controls on localization of uranium at Pitch Mine, Sawatch Range, Colorado
RU93054769A (en) METHOD FOR COLLECTION AND PROCESSING OF SEISMIC DATA
Elias Concepts of the Atoka
Butler Miocene-Oligocene Boundary Problems in Gulf Coast
RU5050698A (en) Borehole seismic exploration method
Galloway Depositional Architecture and Reservoir Characterization of Late Paleozoic Submarine Slope and Basin Depositional Systems--Midland and Delaware Basins, Texas
SU150449A1 (en) Method for posting a multilateral well