×
25.08.2017
217.015.bfa1

Результат интеллектуальной деятельности: СТЕНД ТАРИРОВКИ ТЕЛЕСИСТЕМ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области добывающей нефтяной и газовой промышленности, в частности к бурению наклонно направленных и горизонтальных скважин, и предназначено для проведения метрологической аттестации датчиков телеметрических систем для выявления погрешности угла наклона при бурении в трехмерном пространстве в проекциях к осям X, Y, Z. Стенд тарировки телесистем выполнен из немагнитных материалов с применением надежных приборов ориентации повышенной точности относительно магнитного силового поля Земли и плоскости вращения поворотной платформы 1. Устройство фиксации и центрирования телесистемы в поворотной трубе 10 выполнено из двух цилиндров 18, 19, вставленных один в другой, концентрично выставленных посредством клиновых втулок 20, 21. Телесистема установлена во внутреннем цилиндре 18 поворотной трубы, при этом точность ее установки в поворотной трубе 18 достигается при помощи сменных зажимных цанг 24 и кольцевых клиньев 25, оппозитно установленных с каждого торца трубы. Техническим результатом является повышение точности тарировки телесистем, что обеспечивает минимальное отклонение траектории бурения от расчетной; унификация применения стенда для ряда телесистем цилиндрической формы. 4 ил.

Изобретение относится к области добывающей нефтяной и газовой промышленности, в частности к бурению наклонно направленных и горизонтальных скважин по заданной траектории, и предназначено для проведения метрологической аттестации инклинометрических датчиков телеметрических систем по их показаниям со вспомогательными устройствами для выявления погрешности угла наклона при бурении в трехмерном пространстве в проекциях к каждой оси X, Y, Z. Может найти применение и в других объектах, где есть необходимость контроля угла отклонения.

Известны различные стенды тарировки телесистем индивидуального применения в зависимости от модели и принятой точности систем объекта.

1. Установка калибровочная инклинометрическая. УКИП-2 [1. Установка калибровочная инклинометрическая. УКИП-2. - Уфа: ООО ИПЦ «ГеоИнком», [2008]. - 1 л. - Режим доступа: http://www.npf-geofizika.ru].

2. Установка калибровочная инклинометрическая. УКИ-4 [2. Установка калибровочная инклинометрическая. УКИ-4. - Уфа: ОАО ИМЦ НПФ «Геофизика», [2008]. - 2 л. - Режим доступа: http://www.npf-geofizika.ru].

3. Пат. №2439493 RU [3. Пат. №2439493 RU, МПК (2006) G01C 9/02. Комплекс для проверки и калибровки скважинных инклинометров / Гормаков А.Н., Ульянов И.А., Ткачев В.Г. - Опубл. 10.01.2012].

4. Установки фирмы Shlumberger (Франция) [4. Установки фирмы Shlumberger (Франция). - [1998]. - Режим доступа: http://www.slb.com].

Аналоги обладают следующими недостатками.

Установка УКИП-2 [1] предназначена только для узкого диапазона по размерам и массе проверяемых приборов; переустановка системы по призмам с прижимами по углам и плоскостям не способствует высокой точности калибровки.

Установка УКИ-4 [2] имеет узкий диапазон применения по массе и размерам проверяемых приборов; поворотная платформа по цапфе в треноге не обеспечивает устойчивой базы, балансировка грузами на плечах рычагов труднодостижима и при повороте платформы приводит к ее знакопеременному отклонению в пределах люфтов в соединениях конструкции, что сказывается на точности калибровки.

Комплекс по Патенту на изобретение 2439493 RU [3] не мобилен, невероятно сохранить стабильными обеспечение отклонений от параллельности к плоскости горизонта осей призм и крепления платформы к стене при эксплуатации установки, а юстировка поворотной платформы и призм при этом вызовет много технических и организационных проблем. Комплекс имеет также недостатки установки УКИП-2 [1].

Устройства фиксации и центрирования телесистемы фирмы Shlumberger (Франция) [4] сертифицированы и применяются в ООО «Центр горизонтального бурения», РФ, г. Оренбург, ул. Донгузская, 62. Они состоят из опорных втулок, выполненных из материала типа «фторопласт-4» с базовыми центрирующими кромками, по которым с некоторым натягом по корпусу устанавливается телесистема. Указанная конструкция не способствует высокой точности исходного положения телесистемы в поворотной трубе ни по соосности, ни по начально полученному отклонению угла в связи с деформацией материала центрирующих опор под весом телесистемы, смещении ее центра масс и сбою точности при стопорении от продольного перемещения.

Принятые за аналоги установки недолговечны по элементной базе, требуют внепланового ремонта, для чего приходится заказывать у инопартнера дорогостоящие запасные части и инструменты, что вызывает перебои в производстве. Кроме того, при импортных поставках приходится учитывать прикладную индивидуальность каждой установки: на каждую телесистему приписан свой стенд.

В предлагаемом изобретении за прототип принята установка для градуировки и калибровки инклинометров [5. Пат. 2364718 RU, МПК (2006) E21B 47/02, G01C 9/00. Установка для градуировки и калибровки инклинометров / Филимонов О.В., Фаттахов Р.А., Кудряшов А.А., Будаев Д.А. - Опубл. 20.08.2009], состоящая из опорной поворотной в горизонтальной плоскости платформы, содержащей средства регулирования и контроля по горизонту и азимуту, поворотной трубы с вращением в вертикальной плоскости и лимбом фиксации вокруг горизонтальной оси, установленной на стойках, закрепленных на опорной поворотной платформе. Поворотная труба содержит также узел (и способ) центрирования и фиксации телесистемы в трубе, лимб контроля и фиксации при повороте телесистемы вокруг собственной оси. Поворотная труба содержит опоры в виде консольных полуосей, расположенных в подшипниках скольжения на опорах вращения. Консольные полуоси снабжены противовесами с регулируемыми грузами. Все детали установки выполнены из немагнитных материалов.

Прототип обладает следующими недостатками. Узел центрирования и фиксации корпуса телесистемы выполнен в виде удлиненного цилиндра с цанговыми зажимами на концах, установленного на опорах в виде подшипников скольжения в коробке, расположенной между вертикальными стойками; цилиндрическая поверхность и резьбовой привод цанговых зажимов конструктивно выполнены в едином корпусе, вследствие чего несоосность и перекосы резьб относительно поверхности центрирования приходится исключать предварительной настройкой по технологической платформе (имитатора телесистемы) с помощью точных приборов. Замена имитатора на штатную телесистему очевидно приведет к сбою параметров инклинометра. Противовесы также не способствуют точному замеру параметров, как и на УКИ-4: в этом нет необходимости, если предусмотрено совмещение центров масс установки и инклинометра при загрузке. Кроме указанного, есть и другие недостатки, усложнившие установку, создающие неудобства при эксплуатации: например, отбрасываемый тихоходный червячный привод основания-платформы, к тому же с пружинным демпфированием червяка. Он может быть заменен на простую зубчатую передачу; переизбыток шкал и нониусов еще не означает обеспечения точности настройки, так как она во многом зависит от человеческого фактора. Эту зависимость можно исключить с помощью высокоточного изготовления фиксации платформы-основания и лимбов по коническим фиксаторам, что и применяется на большинстве известных устройств, в том числе в аналогах.

Целью разработки изобретения является создание надежного простого универсального устройства телесистемы повышенной точности исходного положения и измерения ее параметров при тарировке.

Поставленная цель достигается разработкой и внедрением стенда тарировки с применением простых, надежных приборов ориентации относительно магнитного меридиана и плоскости вращения поворотной платформы: компаса и уровней высокой точности (до 4 секунд угловых). Устройство фиксации и центрирования телесистемы в поворотной трубе выполнено из двух цилиндров, вставленных один в другой, концентрично выставленных посредством клиновых втулок. Телесистема установлена во внутреннем цилиндре поворотной трубы, при этом точность ее установки обеспечивается при помощи сменных зажимных цанг и кольцевых клиньев для надежной установки телесистемы в стенде без перемещений. Сменные зажимные цанги приводятся в действие кольцевыми клиньями, которые перемещаются воротком-гайкой. Сменные зажимные цанги и кольцевые клинья оппозитно установлены во внутреннем цилиндре с каждого торца. В предлагаемом стенде обеспечена прямая схема замера положения системы в цилиндре, исключающая промежуточные настройки стенда посредством имитаторов.

Устройство изобретения поясняется чертежами (фиг. 1-4), где на фиг. 1 представлен стенд тарировки телесистем, главный вид; на фиг. 2 - вид сверху; на фиг. 3 - вид слева; на фиг. 4 показано устройство центрирования и фиксации цилиндров поворотной трубы и телесистемы во внутреннем цилиндре.

Стенд тарировки телесистем выполнен полностью из немагнитных материалов и состоит: из платформы 1, содержащей стойки 2, 3, платформу поворотную 4 с зубчатым венцом 5, уровнями 6 и компасом 7, платформу опорную 8 с приводом-шестерней 9; из поворотной трубы 10, содержащей лимб 11 и лимб 12 с зубчатым сектором 13, червяк 14 и ручку привода червяка 15, расположенные на стойке 3, и уровни 16, 17. Поворотная труба 10 состоит из двух цилиндров, вставленных один в другой: внутренний 18 и наружный 19, концентрично выставленных посредством клиновых втулок 20 и 21, поджимаемых гайкой 22 с контргайкой 23. Точность установки телесистемы обеспечивается и фиксируется в цилиндре 18 с помощью сменных зажимных цанг 24 и кольцевых клиньев 25, поджимаемых воротком-гайкой 26. Базовая горизонтальная плоскость платформы 1 обеспечивается вращением винтов регулируемых опор 27. Сохранение горизонтального положения при вращении платформы поворотной 4 обеспечено высокоточной обработкой опор скольжения 28 и контактирующей с ними поверхности платформы опорной 8. Платформа поворотная 4, лимб поворотной трубы 12 и лимб внутреннего цилиндра 11 фиксируются по углам поворота коническими фиксаторами 29.

Особенности предлагаемого стенда тарировки телесистемы следующие:

- поворотная труба 10 состоит из двух цилиндров 18, 19, вставленных один в другой, концентрично выставленных посредством поджатых клиновых втулок 20, 21. Точность установки телесистемы обеспечивается ее фиксацией во внутреннем цилиндре 18 с помощью сменных зажимных цанг 24 и кольцевых клиньев 25. Сменные зажимные цанги 24 и кольцевые клинья 25 оппозитно установлены во внутреннем цилиндре 18 с каждого торца трубы;

- в стенде применены высокоточные простые элементы ориентации по магнитному меридиану Земли и горизонтированию в плоскости вращения платформы поворотной 4 (компас 7 и уровни 6), а также уровни 16 и 17 на поворотной трубе.

Стенд обеспечивает:

- начальную ориентацию на северный магнитный полюс Земли;

- поворот вокруг оси X плавно на 360° через фиксированные значения 15° с точностью 0,2°;

- поворот вокруг оси Y на 360° через фиксированные значения 45° с точностью 0,2°;

- поворот вокруг оси Z на 360° через фиксированные значения 10° с точностью 0,01°;

- фиксацию цилиндрических тел (датчиков угла наклона с телесистемой, аналогичных датчику, описанному в Патенте 2506540 RU [6]. Пат. 2506540 RU, МПК (2006) G01C. Датчик угла наклона / Ивашин А.Ф., Осипов Е.В., Мелихов А.А. - Опубл. 10.02.2014), диаметрами от 36 до 110 мм, длиной от 1 до 2,5 м и массой до 50 кг; могут быть другие параметры по конкретному заказу.

Принцип работы на стенде тарировки телесистем. Стенд установить в рабочее положение, для чего:

- с помощью регулируемых опор 27 выставить стенд в горизонт по показаниям уровней 6 на поворотной плите;

- установить поворотную трубу 10 в горизонт, зафиксировав лимб 12 в положении 90°; подкорректировать положение трубы с помощью червячной пары (позиции 13, 14, 15) по показанию уровней 16 и 17;

- проверить свободное, без люфта вращение внутреннего цилиндра 18 относительно оси X, поворотной трубы 10 относительно оси Z и поворотной плиты 4 относительно оси Y.

При необходимости переустановки цанг 24 снять торцевые воротки-гайки 26 на внутреннем цилиндре 18, после чего установить парные зажимные цанги 24 требуемого размера. Все дальнейшие работы со стендом проводятся по технологической документации заказчика.

Технический результат - по сравнению с известными устройствами значительно повышена точность тарировки телесистем, что обеспечивает:

- минимальное отклонение траектории бурения от расчетной;

- унификацию применения стенда для ряда телесистем цилиндрической формы;

- решение проблемы импортозамещения по оборудованию тарировки инклинометров.

Стенд тарировки телесистем может быть выполнен с помощью стандартного оборудования и материалов отечественного производства. Таким образом, заявленное устройство соответствует критерию «промышленная применимость».

Одновременно с повышением точности тарировки телесистем в бурении наклонно направленных и горизонтальных скважин по заданной траектории обеспечивается унификация применения стенда для ряда телесистем, решается задача замещения импортного оборудования отечественным. Эффективность и надежность разработанного и введенного в эксплуатацию стенда тарировки телесистем по предлагаемому изобретению подтверждена эксплуатацией устройства, не требующего ремонта, в связи с его безотказной работой при тарировке полного ряда телеметрических систем в ООО «Центр горизонтального бурения», г. Оренбург.

Источники информации

1. Установка калибровочная инклинометрическая. УКИП-2. - Уфа: ООО ИПЦ «ГеоИнком», [2008]. - 1 л. - [Листок-кат.] - Режим доступа: http://www.npf-geofizika.ru.

2. Установка калибровочная инклинометрическая. УКИ-4. - Уфа: ООО ИМЦ НПФ «Геофизика», [2008]. - 2 л. - [Листок-кат.] - Режим доступа: http://www.npf.-geofizika.ru.

3. Пат. 2439493 RU, МПК (2006) G01C 9/02. Комплекс для проверки и калибровки скважинных инклинометров. / Гормаков А.Н., Ульянов И.А., Ткачев В.Г. - Опубл. 10.01.2012.

4. Установки фирмы Shlumberger (Франция). - [1998]. - Режим доступа: http://www.slb.com сертифицированы и применяются в ООО «Центр горизонтального бурения», РФ, г. Оренбург, ул. Донгузская, 62.

5. Пат. 2364718 RU, МПК (2006) E21B 47/02, G01C 9/00. Установка для градуировки и калибровки инклинометров / Филимонов О.В., Фаттахов Р.А., Кудряшов А.А., Будаев Д.А. - Опубл. 20.08.2009.

6. Пат. 2506540 RU, МПК (2006) G01C 9/36. Датчик угла наклона / Ивашин А.Ф., Осипов Е.В., Мелихов А.А. - Опубл. 10.02.2014.

Стенд тарировки телесистем, состоящий из опорной поворотной в горизонтальной плоскости платформы, содержащей средства регулирования и контроля по горизонту и азимуту, поворотной трубы с вращением в вертикальной плоскости, установленной на стойках, закрепленных на опорной поворотной платформе, содержащей средства регулирования и контроля по горизонту и углам поворота, а также устройство фиксации и центрирования телесистемы в поворотной трубе, отличающийся тем, что устройство фиксации и центрирования телесистемы в поворотной трубе выполнено из двух цилиндров, вставленных один в другой, концентрично выставленных посредством клиновых втулок, телесистема установлена во внутреннем цилиндре поворотной трубы, при этом точность ее установки обеспечивается при помощи сменных цанг и кольцевых клиньев, оппозитно установленных с каждого торца трубы.
СТЕНД ТАРИРОВКИ ТЕЛЕСИСТЕМ
СТЕНД ТАРИРОВКИ ТЕЛЕСИСТЕМ
СТЕНД ТАРИРОВКИ ТЕЛЕСИСТЕМ
СТЕНД ТАРИРОВКИ ТЕЛЕСИСТЕМ
СТЕНД ТАРИРОВКИ ТЕЛЕСИСТЕМ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 151-160 of 169 items.
22.01.2020
№220.017.f8aa

Способ тепловакуумных испытаний космического аппарата

Изобретение относится к наземным испытаниям космических аппаратов (КА), корпус которых выполнен с боковыми гранями из сотопанелей (СП), содержащих аксиальные (вертикальные) и горизонтальные коллекторные тепловые трубы. На СП установлены тепловые эквиваленты или штатные приборы КА. В первом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002711407
Дата охранного документа: 17.01.2020
31.01.2020
№220.017.fbb3

Способ нейтрализации заправочного оборудования и изделий ракетно-космической техники и мобильный комплекс для его реализации

Изобретение относится к ракетно-космической технике. Мобильный комплекс средств нейтрализации заправочного оборудования и изделий ракетно-космической техники (1) включает в себя агрегат управления и агрегат нейтрализации КРТ. Внутри агрегата управления установлены операторская (3) с пультом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002712354
Дата охранного документа: 28.01.2020
23.02.2020
№220.018.05d5

Многоразовый беспилотный летательный аппарат в транспортно-пусковом контейнере и способ старта многоразового беспилотного летательного аппарата из транспортно-пускового контейнера

Группа изобретений относится к атмосферным беспилотным летательным аппаратам (БПЛА). Многоразовый БПЛА в транспортно-пусковом контейнере содержит фюзеляж, двигательную установку, стартово-разгонную ступень, складывающиеся крыло и оперение. Каждая из консолей крыла выполнена из телескопически...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002714616
Дата охранного документа: 19.02.2020
27.02.2020
№220.018.0679

Счётчик газа (варианты)

Изобретение относится к приборостроению, предназначено для измерения объема газа, проходящего через трубопровод, и может быть использовано при учете потребления газа индивидуальными потребителями. В счетчике газа струйный акустический генератор датчика расхода выполнен в виде тонкостенных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002715087
Дата охранного документа: 25.02.2020
28.02.2020
№220.018.06ec

Цифровая система управления пиротехническими средствами

Изобретение относится к инициирующим устройствам для подрыва пиротехнических средств и может быть использовано в системах управления изделий ракетно-космической техники и в авиационных системах. Технический результат - увеличение функциональных возможностей системы, повышение безопасности и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002715277
Дата охранного документа: 26.02.2020
10.04.2020
№220.018.13f0

Способ обнаружения и поражения воздушной цели ракетным комплексом

Изобретение относится к комплексам противовоздушной обороны мобильных и стационарных объектов. Технический результат – повышение эффективности обнаружения и поражения воздушной цели. Способ обнаружения и поражения воздушной цели ракетным комплексом включает поиск и селекцию воздушной цели - ВЦ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002718560
Дата охранного документа: 08.04.2020
11.04.2020
№220.018.1415

Способ контроля осевых зазоров между центробежным колесом и корпусом турбонасосного агрегата и устройство для его осуществления

Группа изобретений относится к области машиностроения, а именно к машинам с вращающимся ротором, и может быть использована при создании турбонасосных агрегатов (ТНА) летательных аппаратов. В способе контроля осевых зазоров между центробежным колесом и корпусом ТНА осуществляется приложение к...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002718612
Дата охранного документа: 08.04.2020
22.04.2020
№220.018.17b4

Способ селекции морской цели оптико-электронной системой летательного аппарата

Изобретение относится к автономным системам конечного наведения летательных аппаратов (ЛА). Достигаемый технический результат - селекция морской цели (МЦ) оптико-электронной системы (ОЭС) конечного наведения ЛА, в том числе в условиях естественных и преднамеренных помех, посредством...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002719393
Дата охранного документа: 17.04.2020
23.04.2020
№220.018.1804

Теплозащитное покрытие корпуса высокоскоростного летательного аппарата

Изобретение относится к области ракетной и космической техники, а более конкретно к теплозащитным покрытиям. Теплозащитное покрытие (ТЗП) корпуса высокоскоростного летательного аппарата выполнено из теплоизоляционных и теплозащитного материалов с устройством обеспечения прочностных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002719529
Дата охранного документа: 21.04.2020
25.04.2020
№220.018.18fa

Устройство подачи сигнала на отделение стартовой ступени вертикально стартующего летательного аппарата

Изобретение относится к устройствам подачи сигнала на отделение стартовой ступени вертикально стартующего летательного аппарата с жидкостным ракетным двигателем и может быть использовано при проектировании и производстве новых образцов ракетной техники. Технический результат - повышение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002719799
Дата охранного документа: 23.04.2020
Showing 71-76 of 76 items.
16.11.2018
№218.016.9e10

Упругая опора подшипника качения высокооборотного ротора

Изобретение относится к области машиностроения, в частности к подшипникам качения, и касается динамической устойчивости роторов. Может найти применение в устройствах с подшипниками качения роторов турбонасосных агрегатов, к которым предъявляются требования по герметичности при вибрационных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002672516
Дата охранного документа: 15.11.2018
09.05.2019
№219.017.49ea

Способ обеспечения герметичности турбонасосного агрегата

Изобретение относится к уплотнительной технике. Способ обеспечения герметичности турбонасосного агрегата заключается в определении оптимального диапазона контактного давления уплотняющей кромки армированной манжеты, равного 1,1÷1,4 кгс/см. При этом соответствующий ему внутренний диаметр...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002687197
Дата охранного документа: 07.05.2019
14.06.2019
№219.017.832b

Способ обеспечения герметичности турбонасосного агрегата в условиях высоких вибрационных нагрузок

Изобретение относится к уплотнительной технике. Способ обеспечения герметичности турбонасосного агрегата в условиях высоких вибрационных нагрузок заключается в определении допустимого радиального люфта вала, равного 0,15÷0,30 мм. При этом измерение радиального люфта вала проводится при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002691414
Дата охранного документа: 13.06.2019
11.04.2020
№220.018.1415

Способ контроля осевых зазоров между центробежным колесом и корпусом турбонасосного агрегата и устройство для его осуществления

Группа изобретений относится к области машиностроения, а именно к машинам с вращающимся ротором, и может быть использована при создании турбонасосных агрегатов (ТНА) летательных аппаратов. В способе контроля осевых зазоров между центробежным колесом и корпусом ТНА осуществляется приложение к...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002718612
Дата охранного документа: 08.04.2020
23.05.2023
№223.018.6c41

Топливная система летательного аппарата

Изобретение относится к системам подачи топлива в летательных аппаратах. Топливная система летательного аппарата содержит бак, клапан переключения забора топлива из бака в двигатель, расходный отсек с сетчатым воздухоотделителем, трубопроводы (5) забора топлива из бака и систему слива рабочей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002738283
Дата охранного документа: 11.12.2020
16.06.2023
№223.018.7d01

Устройство акустического ударно-волнового воздействия

Изобретение относится к медицинской технике. Предложено устройство акустического ударно-волнового воздействия, содержащее ультразвуковой генератор, состоящий из силового выпрямителя, фильтра и высокочастотного инвертора с выходным трансформатором, и пьезокерамический излучатель с волноводом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002741729
Дата охранного документа: 28.01.2021
+ добавить свой РИД