×
26.08.2017
217.015.ea83

Результат интеллектуальной деятельности: ДАТЧИК УГЛА НАКЛОНА ОБЪЕКТА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к устройствам для измерения углов наклона объекта в трехмерной системе координат относительно гравитационного и магнитного полей Земли и может быть использовано при горизонтально-наклонном бурении скважин. Датчик угла наклона объекта, чувствительный элемент которого выполнен в виде шара со смещенным центром масс, снабженным постоянным магнитом, размещенным в корпусе из полусфер, состоящих из немагнитных электропроводных изолированных друг от друга секторов, и удерживающегося концентрично сфере гидростатическим подвесом за счет сил поверхностного натяжения жидкости, заполняющей сферический зазор, и нулевой плавучести, обеспечивающего измерение углов наклона объекта по трем осям одновременно за счет рассогласования сигналов емкостного сопротивления и частоты между секторами полусфер корпуса, при этом полусферы шара выполнены из диэлектрика и снабжены оппозитно расположенными электропроводящими немагнитными гальванически соединенными или разъединенными между собой экранами размером до 1/4 сферы. Технический результат – повышение стабильности и точности измерений углов наклона объекта. 4 ил.

Изобретение относится к устройствам для измерения углов наклона объекта в трехмерной системе координат относительно гравитационного и магнитного полей Земли и может быть использовано при горизонтально-наклонном бурении скважин.

Известны устройства для измерения угла наклона объекта:

1. А.с. СССР №553443, МКИ2 G01C 9/00. Устройство для измерения угла наклона. - Опубл. 05.04.77. Бюл. №13.

2. А.с. СССР №876979, МКИ3 Е21В 47/02. Устройство для определения положения инструмента в скважине. - Опубл. 30.10.81. Бюл. №40.

3. А.с. SU №1155732, МКИ4 Е21В 47/02. Устройство для контроля параметров траектории скважины. - Опубл. 15.05.85. Бюл. №18.

4. А.с. SU №1199916, МКИ4 Е21В 47/02. Устройство для контроля параметров траектории скважины. - Опубл. 23.12.85. Бюл. №47.

5. А.с. SU №555284, МКИ2 G01C 9/12, Е21В 47/02. Устройство для контроля параметров траектории скважины. - Опубл. 25.04.77. Бюл. №15.

Недостатки устройств:

- практически использовать указанные устройства для измерения угла наклона скважины в процессе бурения невозможно, так как они конструктивно и технологически сложны, дороги и некоторые из них (устройства 1, 2,) предназначены только для измерения отклонений по одной из осей, тем самым могут применяться для измерения по трем осям координат при расположении датчиков в каждой плоскости, соответствующей оси, что значительно усложняет устройство и схему преобразования сигналов;

- подвес в эквидистантном положении чувствительных элементов обеспечивается подачей воздуха к опорам, что требует дополнительных вспомогательных устройств (компрессор, ресивер, приспособления и пр.) для обеспечения подвеса.

Ближайшим техническим устройством, выбранным в качестве прототипа, является патент на изобретение [6. Пат. RU №2506540 С1, МПК G01C 9/36. Датчик угла наклона / Ивашин А.Ф., Осипов Е.В., Мелихов А.А. - Опубл. 10.02.2014. Бюл. №4].

Несмотря на многие преимущества по сравнению с аналогами у прототипа выявлены следующие недостатки:

- при подвижном экране в виде полусферы и зенитном угле равном нулю емкостный преобразователь не будет чувствовать изменение азимутального угла: чувствительность к изменению азимута зависит от изменения зенитного угла;

- при зенитном угле равном 90° емкостный преобразователь не будет чувствовать изменения по крену: чувствительность к изменению по азимуту максимальная.

Целью изобретения является создание простого, надежного, стабильного в работе, малогабаритного датчика угла наклона объекта в пространстве в трехмерной системе координат относительно гравитационного и магнитного полей Земли, со стабильной чувствительностью и точностью, исключающего недостатки аналогов и прототипа.

В предлагаемом датчике угла наклона объекта чувствительный элемент выполнен в виде шара со смещенным центром масс, снабженным постоянным магнитом, размещенным в корпусе из полусфер, состоящих из немагнитных электропроводных изолированных друг от друга секторов. Шар удерживается концентрично сфере гидростатическим подвесом за счет сил поверхностного натяжения жидкости, заполняющей сферический зазор, и нулевой плавучести. Шар обеспечивает измерение углов наклона объекта по трем осям одновременно за счет рассогласования сигналов емкостного сопротивления и частоты между секторами полусфер корпуса.

Осуществление поставленной цели достигается тем, что:

- полусферы шара выполнены из диэлектрика и снабжены оппозитно расположенными электропроводящими немагнитными гальванически соединенными или разъединенными между собой экранами размером до 1/4 сферы. В зависимости от принятой логики расшифровки сигналов экраны можно гальванически не соединять между собой (в данном изобретении не рассматривается);

- шар за счет сил поверхностного натяжения жидкости при нулевой плавучести удерживается концентрично сфере и, вращаясь под действием гравитационной силы и силы магнитного поля Земли, при изменении положения объекта создает сигнал рассогласования между секторами полусфер корпуса, который посредством преобразователя сигналов регистрируется записывающей аппаратурой как углы наклона объекта по трем осям одновременно.

Изобретение поясняется чертежами, где на фиг. 1 представлен датчик угла наклона объекта в пространстве в трехмерной системе координат относительно гравитационного и магнитного полей Земли, содержащий пустотелый корпус из полусфер 1 и 2, которые состоят из немагнитных электропроводящих, изолированных друг от друга секторов 3 с помещенным внутри шаром 4 со смещенным центром масс и нулевой плавучестью, состоящим из полусферы 5 и полусферы 6 с постоянным магнитом 7 на гидростатическом подвесе жидкости 8, заполняющей эквидистантный зазор 9 по сферической поверхности. Полусферы шара 5 и 6 выполнены из диэлектрика и обе снабжены оппозитно расположенными электропроводящими немагнитными гальванически соединенными или разъединенными между собой экранами 10 размером до 1/4 сферы.

На фиг. 2, 3, 4 указано положение экранов 10 на шаре при положении шара в исходном состоянии (нулевом, соответствующем фиг. 1).

Предлагаемый датчик, исключая недостатки существующих конструкций, при стабильной чувствительности, надежности и устойчивости к ударным и вибрационным нагрузкам обеспечивает достаточную точностьзамера углов наклона объекта в трехмерной системе координат относительно гравитационного и магнитного полей Земли посредством преобразователя сигналов на базе схем по емкостному сопротивлению или изменению частоты.

Принцип действия датчика угла наклона. Отклонение датчика, установленного на объект с требованием обеспечения углов наклона в заданных пределах в трехмерной системе координат, сопровождается вращением шара 4 под действием гравитационной и магнитной силы при эксцентриситете центра масс относительно оси вращения, в результате чего возникают разности емкостных сопротивлений и изменения частоты в каждой из осей перемещения шара 4 в связи с рассогласованием по перекрытию электропроводящими немагнитными экранами 10 относительно электропроводящих немагнитных секторов 3, что регистрируется преобразователем сигналов (не показан) как углы наклона датчика по каждой из осей при замере по трем осям одновременно.

Датчик может быть выполнен с помощью стандартного оборудования и материалов отечественного производства. Предлагаемая конструкция датчика отличается простотой и технологичностью сборки, позволяет осуществить ремонт и замену отдельных элементов и при этом характеризуется простотой обслуживания и эксплуатации. Таким образом, заявленное устройство соответствует критерию «промышленная применимость».

Источники информации

1. А.с. СССР №553443, МКИ2 G01C 9/00. Устройство для измерения угла наклона. - Опубл. 05.04.77. Бюл. №13.

2. А.с. СССР №876979, МКИ3 Е21В 47/02. Устройство для определения положения инструмента в скважине. - Опубл. 30.10.81. Бюл. №40.

3. А.с. SU №1155732, МКИ4 Е21В 47/02. Устройство для контроля параметров траектории скважины. - Опубл. 15.05.85. Бюл. №18.

4. А.с. SU №1199916, МКИ4 Е21В 47/02. Устройство для контроля параметров траектории скважины. - Опубл. 23.12.85. Бюл. №47.

5. А.с. SU №555284, МКИ2 G01C 9/12, Е21В 47/02. Устройство для контроля параметров траектории скважины. - Опубл. 25.04.77. Бюл. №15.

6. Пат. RU №2506540 С1, МПК G01C 9/36. Датчик угла наклона / Ивашин А.Ф., Осипов Е.В., Мелихов А.А. - Опубл. 10.02.2014. Бюл. №4.

7. Пат. RU №2004786 С1, МПК 5 Е21В 47/02. Инклинометр. - Опубл. 1993. Бюл. №45-46.

8. Заявка на изобретение №94026114/03, МПК 6, Е21В 47/02. Гироинклинометр // Дата публикации заявки: 10.06.1996.

9. А.с. SU №802534, МКИ3 Е21В 47/02. Устройство для измерения угла наклона скважины. - Опубл. 1981. Бюл. №5.

10. Пат. RU №2065184 С1, МПК 6 G01V 3/18. Блок первичных преобразователей скважинного магнитометра-инклинометра / Астраханцев Ю.Г. - Опубл. 10.08.1996.

11. Пат. RU №2475703 С1, МПК 6 G01C 9/18. Датчик угла наклона / Опубл. 20.02.2013. Бюл. №5.

12. Пат. RU №2476668 С1, МПК 6 Е21В 47/02, G01V 1/40. Способ контроля искривления ствола скважины. Опубл. 27.02.2013. Бюл. №6.

13. Пат. RU №2495374 С1, МПК 6 G01C 9/00. Устройство для измерения пространственных угловых отклонений. Опубл. 10.10.2013. Бюл. №28.

14. Пат. RU №2501946 С1, МПК 6 E21B 47/02. Способ начальной азимутальной выставки скважинного прибора гироскопического инклинометра и азимутальный модуль. Опубл. 20.12.2013. Бюл. №35.

15. Пат. RU №2504651 С1, МПК 6 Е21В 47/02. Способ начальной азимутальной ориентации непрерывного гироскопического инклинометра и устройство для его осуществления. Опубл. 20.01.2014. Бюл. №2.

16. Пат. RU №2507392 С1, МПК 6 Е21В 47/02, G01C 19/44. Способ определения зенитного угла и азимута скважины и гироскопический инклинометр. Опубл. 20.02.2014. Бюл. №5.

17. Пат. RU №2517785 С1, МПК 6 G01C 19/18. Датчик угла наклона. Опубл. 27.05.2014. Бюл. №15.

18. ПМ RU №158774, G01C 9/00. Магнитожидкостное устройство для определения угла наклона. Опубл. 20.01.2016. Бюл. №2.

19. Гибридные микроэлектромеханические гироскопы и акселерометры / С.Ф. Коновалов и др. // Наука и образование: Электронное научно-техническое издание МГТУ им. Н.Э. Баумана. - 2011. - Октябрь. - Эл №ФС 77 - 30569/219257. - Режим доступа: http://technomag.edu.ru/doc/219257.html.

20. Ларионов С. Акселерометры компании ANALOG DEVICES // Электронные компоненты. - 2005. - №11. - С. 125-129.

21. Бузыканов С. Датчик наклона на основе твердотельного акселерометра // Современная электроника. - 2004. - Декабрь. - С. 42-45.

22. Как использовать акселерометр для определения угла наклона. - Режим доступа: http://www.robochamp.ru/index.php/articles/sensor/114-how-to-use-accelerometer-as-inclinometer.

Датчик угла наклона объекта, чувствительный элемент которого выполнен в виде шара со смещенным центром масс, снабженным постоянным магнитом, размещенным в корпусе из полусфер, состоящих из немагнитных электропроводных изолированных друг от друга секторов, и удерживающегося концентрично сфере гидростатическим подвесом за счет сил поверхностного натяжения жидкости, заполняющей сферический зазор, и нулевой плавучести, обеспечивающего измерение углов наклона объекта по трем осям одновременно за счет рассогласования сигналов емкостного сопротивления и частоты между секторами полусфер корпуса, отличающийся тем, что полусферы шара выполнены из диэлектрика и снабжены оппозитно расположенными электропроводящими немагнитными гальванически соединенными или разъединенными между собой экранами размером до 1/4 сферы.
ДАТЧИК УГЛА НАКЛОНА ОБЪЕКТА
ДАТЧИК УГЛА НАКЛОНА ОБЪЕКТА
ДАТЧИК УГЛА НАКЛОНА ОБЪЕКТА
ДАТЧИК УГЛА НАКЛОНА ОБЪЕКТА
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 151-160 из 170.
15.01.2020
№220.017.f500

Способ прицеливания крылатых ракет на самоходной пусковой установке

Изобретение относится к военной технике и может найти применение для прицеливания крылатых ракет (КР), размещаемых на самоходной пусковой установке. Для прицеливания крылатых ракет на самоходной пусковой установке (СПУ) определяют азимутальный угол инерциального блока (ИБ) ракеты по известному...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002710757
Дата охранного документа: 13.01.2020
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
Показаны записи 71-77 из 77.
04.04.2018
№218.016.3501

Мультипликатор двойного действия

Изобретение относится к гидросистемам транспортных средств. Мультипликатор состоит из дифференциального поршня, механизма реверсирования, обратных клапанов, гидрокомпенсатора, гидроаккумулятора, фильтра и штуцеров. Обратные клапаны содержат демпфирующие полости с дроссельными отверстиями. Все...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645881
Дата охранного документа: 28.02.2018
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
06.04.2019
№219.016.fe14

Пьезоэлектрический датчик

Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для определения параметров ударных и вибрационных ускорений. Сущность изобретения заключается в том, что пьезоэлектрический датчик содержит корпус, опору, при этом в месте закрепления опоры формируется механический фильтр из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002684139
Дата охранного документа: 04.04.2019
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
+ добавить свой РИД