×
10.11.2014
216.013.0411

Результат интеллектуальной деятельности: КОМПЛЕКС ДЛЯ ПРОВЕРКИ СКВАЖИННЫХ ИНКЛИНОМЕТРОВ НА МЕСТОРОЖДЕНИИ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области исследования и испытания инклинометров в полевых условиях. Техническим результатом является повышение точности и оперативности проверки магнитных и гироскопических скважинных инклинометров в полевых условиях. Предложен комплекс для проверки скважинных инклинометров на месторождении, содержащий металлический корпус с размещенными внутри опорными призмами, для расположения на них поверяемого инклинометра. Над призмами в корпусе размещены поджимные винты, на корпусе расположены геодезические приемники и цифровой наклономер. При этом при проверке скважинных инклинометров по азимутальным углам в нижней части корпуса по краям установлены оси с регулируемыми опорами. В случае проверки по зенитным углам в нижней части корпуса с одной стороны установлены оси с регулируемыми опорами, а с другой стороны установлена телескопическая опора, а также установлены дополнительные телескопические опоры. Кроме того, геодезические приемники, цифровой наклономер и поверяемый инклинометр соединены с блоком сопряжения, а блок сопряжения соединен с компьютером. 7 ил.
Основные результаты: Комплекс для проверки скважинных инклинометров на месторождении содержит наземную систему выставки скважинного прибора, призмы, отличающийся тем, что устройство при проверке скважинных инклинометров содержит металлический корпус с размещенными внутри опорными призмами, с расположенным на них поверяемым инклинометром, над призмами в корпусе размещены поджимные винты, на корпусе расположены геодезические приемники и цифровой наклономер, при проверке скважинных инклинометров по азимутальным углам в нижней части корпуса по краям установлены оси с регулируемыми опорами или в случае проверки по зенитным углам в нижней части корпуса с одной стороны установлены оси с регулируемыми опорами, а с другой стороны установлена телескопическая опора, а также установлены дополнительные телескопические опоры, геодезические приемники, цифровой наклономер и поверяемый инклинометр соединены с блоком сопряжения, а блок сопряжения соединен с компьютером.

Изобретение относится к области исследования и испытания инклинометров в полевых условиях.

Известно устройство для поверки измерительного прибора, преимущественно инклинометра (АС СССР №717537, МПК G01C 25/00, 25.02.80). Устройство содержит приспособление для установки инклинометра, источник искусственного магнитного поля, прибор для задания и определения зенитных и азимутальных углов. Источник искусственного магнитного поля установлен на введенном в устройство подвижном кольце, снабженным ориентир-буссолью и имеющим две взаимно-перпендикулярные оси вращения, одна из которых вертикальна, вторая - перпендикулярна оси инклинометра. Соосно с этим кольцом установлено дополнительное подвижное кольцо с компенсационными магнитами. Оба указанных подвижных кольца расположены соосно с неподвижным кольцом, которое снабжено шкалой азимутов. Неподвижное кольцо установлено на осях цангового патрона, служащего для установки инклинометра.

Конструкция этой установки сложна, имеет ограничения задания пространственного положения инклинометра по зенитному углу от 4° до 60°. Компенсационные постоянные магниты в некоторых случаях могут полностью не скомпенсировать горизонтальную составляющую вектора магнитного поля Земли, что приведет к искажению результатов проверки.

Известно устройство для начальной азимутальной выставки гироинклинометров (Первовский В.С., Биндер Я.И. Азимутальная выставка гироинклинометров для скважин произвольной ориентации с использованием GPS-компаса. // Научно-технический вестник Санкт-Петербургского Государственного университета информационных технологий, механики и оптики - сентябрь-октябрь 2009. - №57. - С.41-46).

Устройство содержит базовую плиту, к которой крепится поверяемый прибор и GPS-приемники. Приемники с помощью резьбовых соединений крепятся к призматическим пластинам, приваренным к базовой плите. Инклинометр устанавливается на призмы. Фиксация осуществляется с помощью откидных винтов с гайками-барашками.

Недостатком устройства является то, что оно используется только для начальной азимутальной выставки гироскопа гироинклинометра.

Прототипом разрабатываемого устройства является установка для поверки скважинных инклинометров (Патент на полезную модель РФ №98472, МПК Е21В 47/01).

Устройство снабжено наземной системой выставки скважинного прибора, состоящей из присоединяемого к скважинному прибору эталонного прибора. Устройство для крепления эталонного блока к поверяемому инклинометру выполнено в виде двухсторонней призмы, на противоположных установочных поверхностях которой установлены поверяемый инклинометр и эталонный прибор и прижаты к ним с помощью скоб с винтами и подпятниками.

Недостатком полезной модели является необходимость использования дополнительного эталонного инклинометра с улучшенными точностными характеристиками, а также использования дополнительных устройств для задания пространственной ориентации инклинометров.

Задачей изобретения является повышение оперативности проверки магнитных и гироскопических скважинных инклинометров в полевых условиях.

Комплекс для проверки скважинных инклинометров на месторождении содержит наземную систему выставки скважинного прибора, призмы, металлический корпус с размещенными внутри опорными призмами, с расположенным на них проверяемым инклинометром, над призмами в корпусе размещены поджимные винты. На металлическом корпусе расположены геодезические приемники и цифровой наклономер. При проверке скважинных инклинометров по азимутальным углам в нижней части корпуса по краям установлены оси с регулируемым опорами, при проверке по зенитным углам в нижней части корпуса с одной стороны установлены оси с регулируемыми опорами, а с другой стороны установлены телескопическая опора и дополнительные телескопические опоры. Геодезические приемники, цифровой наклономер и поверяемый инклинометр соединены с блоком сопряжения, а блок сопряжения соединен с компьютером.

Разрабатываемое устройство оснащено двумя GPS/GLONASS-приемниками и цифровым наклономером, что позволяет использовать прибор не только для начальной азимутальной выставки гироинклинометров, но и для проверки инклинометров по азимутальному и зенитному углам.

Сущность установки поясняется чертежами, на которых изображено: на фиг.1 - устройство при проверке скважинных инклинометров по азимутальным углам; на фиг.2 - устройство при проверке скважинных инклинометров по азимутальным углам, разрез А-А; на фиг.3 - устройство при проверке скважинных инклинометров по зенитным углам; на фиг.4 - устройство при проверке скважинных инклинометров по зенитным углам, вид по стрелке Г; на фиг.4а - устройство при проверке скважинных инклинометров по зенитным углам, разрез В-В; на фиг.5 - устройство при проверке скважинных инклинометров по зенитным углам, разрез Б-Б; на фиг.6 - схема комплекса для проверки скважинных инклинометров на месторождении

Комплекс для проверки скважинных инклинометров по азимутальным углам содержит металлический корпус 1 с размещенными внутри опорными призмами 2 (фиг.1). На призмы установлен поверяемый инклинометр 3. Над призмами в корпусе 1 размещены поджимные винты 4. На корпус 1 установлены два геодезических приемника 5 и цифровой наклономер 6. В нижней части корпуса 1 по краям установлены две оси 7, в каждой из которой имеется по две регулируемые опоры 8 (фиг.1, фиг.2).

При проверке поверяемый инклинометр 3 помещают внутрь корпуса 1 на опорные призмы 2 и поджимают винтами 4. Продольная ось устройства и ось инклинометра расположены параллельно. При проверке инклинометра по азимутальному углу устройство выставляется в плоскость горизонта с помощью регулируемых опор 8 и наклономера 6. С помощью спутниковых навигационных систем определяются координаты местоположения приемников.

В комплексе для проверки скважинных инклинометров по зенитным углам вместо одной из осей 7 установлена телескопическая опора 9 с шарниром 10 (фиг.3, фиг.4). На корпусе устройства установлены две дополнительные телескопические опоры 11 (фиг.4, фиг.5). На телескопических опорах 9, 11 установлены хомуты 12 с винтами 13 (фиг.3, фиг.4, фиг.5).

Проверку по зенитному углу осуществляются с помощью цифрового наклономера 6. Для проверки инклинометра при различных значениях зенитных углов (в диапазоне от 0° до 90°) изменяют угол наклона устройства, изменяя длину телескопической опоры 9 с последующей фиксацией и введением в контакт с основанием двух дополнительных телескопических опор 11. Фиксация секций телескопических опор 9, 11 по длине осуществляется хомутами 12 путем зажима винтов 13.

В комплекс для проверки скважинных инклинометров (фиг.6) входит блок сопряжения 14 и персональный компьютер 15.

После определения координат местоположения геодезических приемников 5 и угла наклона наклономера 6 информация с геодезических приемников 5 и наклономера 6 поступает на блок сопряжения 14, далее на персональный компьютер 15, где происходит вычисление азимутального, зенитного углов, сравнение и вывод информации на монитор персонального компьютера 15, сохранение полученных данных.

Комплекс для проверки скважинных инклинометров на месторождении содержит наземную систему выставки скважинного прибора, призмы, отличающийся тем, что устройство при проверке скважинных инклинометров содержит металлический корпус с размещенными внутри опорными призмами, с расположенным на них поверяемым инклинометром, над призмами в корпусе размещены поджимные винты, на корпусе расположены геодезические приемники и цифровой наклономер, при проверке скважинных инклинометров по азимутальным углам в нижней части корпуса по краям установлены оси с регулируемыми опорами или в случае проверки по зенитным углам в нижней части корпуса с одной стороны установлены оси с регулируемыми опорами, а с другой стороны установлена телескопическая опора, а также установлены дополнительные телескопические опоры, геодезические приемники, цифровой наклономер и поверяемый инклинометр соединены с блоком сопряжения, а блок сопряжения соединен с компьютером.
КОМПЛЕКС ДЛЯ ПРОВЕРКИ СКВАЖИННЫХ ИНКЛИНОМЕТРОВ НА МЕСТОРОЖДЕНИИ
КОМПЛЕКС ДЛЯ ПРОВЕРКИ СКВАЖИННЫХ ИНКЛИНОМЕТРОВ НА МЕСТОРОЖДЕНИИ
КОМПЛЕКС ДЛЯ ПРОВЕРКИ СКВАЖИННЫХ ИНКЛИНОМЕТРОВ НА МЕСТОРОЖДЕНИИ
КОМПЛЕКС ДЛЯ ПРОВЕРКИ СКВАЖИННЫХ ИНКЛИНОМЕТРОВ НА МЕСТОРОЖДЕНИИ
КОМПЛЕКС ДЛЯ ПРОВЕРКИ СКВАЖИННЫХ ИНКЛИНОМЕТРОВ НА МЕСТОРОЖДЕНИИ
КОМПЛЕКС ДЛЯ ПРОВЕРКИ СКВАЖИННЫХ ИНКЛИНОМЕТРОВ НА МЕСТОРОЖДЕНИИ
КОМПЛЕКС ДЛЯ ПРОВЕРКИ СКВАЖИННЫХ ИНКЛИНОМЕТРОВ НА МЕСТОРОЖДЕНИИ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 141-142 of 142 items.
10.05.2016
№216.015.3c6d

Линейный индукционный ускоритель

Изобретение относится к ускорительной технике и может быть использовано для создания пучков заряженных частиц наносекундной длительности с высокой частотой следования импульсов. Линейный индукционный ускоритель содержит индукционную систему 1 в виде набора ферромагнитных сердечников, охваченных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002583039
Дата охранного документа: 10.05.2016
25.08.2017
№217.015.b0de

Способ установления состояния предразрушения конструкционного изделия

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано лабораториями неразрушающего контроля, проектными и научно-исследовательскими организациями для диагностики трещинообразования в конструкционных материалах и прогнозирования состояния предразрушения конструкции....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002613486
Дата охранного документа: 16.03.2017
Showing 191-200 of 234 items.
20.05.2015
№216.013.4bde

Способ определения липоевой кислоты в биологически активных добавках методом катодной вольтамперометрии

Изобретение относится к медицине и описывает способ определения липоевой кислоты в биологически активных добавках методом катодной вольтамперометрии, включающий перевод вещества из пробы в раствор и вольтамперометрическое определение, при этом проводят катодную вольтамперометрию на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002550936
Дата охранного документа: 20.05.2015
20.05.2015
№216.013.4c95

Времяпролетный спектрометр ионов

(57) Изобретение относится к области спектрометрии заряженных частиц и может быть использовано для измерения зарядового и массового состава ионов плазмы. Времяпролетный спектрометр содержит вакуумную камеру (1), в которой последовательно расположены труба дрейфа (2) и детектор ионов (7), на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002551119
Дата охранного документа: 20.05.2015
20.05.2015
№216.013.4d7f

Релятивистский магнетрон

Изобретение относится к области релятивистской высокочастотной электроники и может быть использовано для генерации мощного СВЧ-излучения. Релятивистский магнетрон содержит многорезонаторный анодный блок (1), коаксиальный с ним взрывоэмиссионный катод (3), внешнюю магнитную систему (4),...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002551353
Дата охранного документа: 20.05.2015
27.05.2015
№216.013.4e1b

Способ получения нитрида алюминия

Изобретение относится к технологии получения керамических порошков нитрида алюминия, которые могут быть использованы в электронике, электротехнике, в частности, в качестве материала подложек мощных силовых и СВЧ-полупроводниковых приборов. Нитрид алюминия получают путем сжигания...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002551513
Дата охранного документа: 27.05.2015
27.05.2015
№216.013.4e7c

Органоминеральное вяжущее

Изобретение относится к производству строительных материалов. Технический результат - повышение прочности и водостойкости. Вяжущее, включающее жидкое стекло и интенсификатор твердения - портландцемент, содержит жидкое стекло с силикатным модулем 2,5-3,5 и плотностью 1,40-1,50 г/см и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002551610
Дата охранного документа: 27.05.2015
10.06.2015
№216.013.510a

Комплекс для отбора проб газа

Изобретение относится к гидрогеохимическим исследованиям скважин и предназначено для отбора спонтанного и растворенного в воде газа, выделяемого в различных генетически разнородных слоях торфа с различных фиксированных по глубине горизонтов торфяной залежи. Техническим результатом является...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002552267
Дата охранного документа: 10.06.2015
10.06.2015
№216.013.536b

Электрокардиограф для неинвазивной регистрации микропотенциалов на электрокардиограмме в реальном масштабе времени

Изобретение относится к медицинской технике, а именно к устройствам для измерения биоэлектрических потенциалов сердца. Электрокардиограф содержит блок питания, электроды, микроконтроллер, компьютер, аналого-цифровой преобразователь, цифроаналоговый преобразователь. Электрокардиограф имеет...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002552876
Дата охранного документа: 10.06.2015
10.06.2015
№216.013.5500

Устройство для обнаружения частичных разрядов

Изобретение относится к области измерения электрических величин и может быть использовано при диагностике возникновения дефектов электрической изоляции. Устройство для обнаружения частичных разрядов содержит высоковольтный источник питания постоянного тока, параллельно которому подключен...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002553281
Дата охранного документа: 10.06.2015
20.06.2015
№216.013.566c

Способ получения модифицированной нефтеполимерной смолы

Изобретение относится к технологии полимеров, а именно к способу получения нефтеполимерных смол, применяемых в качестве пленкообразующих для получения лакокрасочных материалов. Описан способ получения модифицированной нефтеполимерной смолы сополимеризацией непредельных соединений фракции жидких...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002553654
Дата охранного документа: 20.06.2015
20.06.2015
№216.013.5677

Устройство для защиты электродвигателей от коротких замыканий

Использование: в области электротехники. Технический результат: повышение чувствительности устройства при двухфазных коротких замыканиях. Устройство содержит первое, второе и третье реле тока, которые соответственно подключены к вторичным обмоткам первого и второго, третьего и четвертого,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002553665
Дата охранного документа: 20.06.2015
+ добавить свой РИД