×
10.05.2018
218.016.4307

Результат интеллектуальной деятельности: ЭЛЕКТРОГИДРОМЕХАНИЧЕСКИЙ КАВЕРНОМЕР

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области нефтегазовой промышленности и может быть использовано для измерения диаметра буровых скважин, а также их глубины. Технический результат: сокращение числа потребных спускоподъемных операций и повышение надежности каверномера. Каверномер выполнен электрогидромеханическим, включающим электродвигатель, соединенный с насосом, который связан с фильтром, датчиком давления рабочей жидкости, предохранительным клапаном, и подключен через напорную магистраль к дополнительной напорной магистрали, а также к распределителям через обратный клапан. Причем у первого и второго гидроцилиндров, связанных с первым и вторым гидроаккумуляторами и подключенных ко второму и четвертому распределителям, на штоках, соединенных с первым и вторым центраторами, установлены первый и второй датчики перемещения. У третьего гидроцилиндра, подключенного к шестому распределителю, шток которого соединен с пружинами, прикрепленными к измерительным рычагам и опирающимися на опору, индикаторы положения рычагов выполнены в виде датчиков перемещения. Причем первый, третий и пятый распределители соединены с баком, к которому подсоединены датчик уровня, датчик температуры, второй датчик давления рабочей жидкости, уравнительный клапан и вентиль. 1 ил.

Изобретение относится к области нефтегазовой промышленности и может быть использовано для измерения диаметра буровых скважин, а также их глубины.

Известен электромеханический каверномер (Большая советская энциклопедия. - М.: Советская энциклопедия 1969-1978, т. 11, с. 111), состоящий из трех или четырех измерительных щупов, прижимаемых пружинами к стенкам скважины, и реостата, ползунок которого через толкатели связан со щупами. С изменением диаметра скважины пропорционально ему изменяется сопротивление реостата. Это сопротивление измеряется на поверхности и на основе кривой сопротивления получают кавернограмму.

Недостатком данного прибора является отсутствие центрирующих элементов, позволяющих проводить измерения в горизонтальных скважинах, а также отсутствие возможности совместной работы с другим геофизическим оборудованием.

Известен электромеханический каверномер (А.С. СССР №1326878, G01B 7/28; опубл. 30.07.1987), содержащий рычажный механический датчик перемещения, потенциометрический преобразователь, движок которого связан с выходным элементом механического датчика, и приемно-отсчетный узел, соединенный с выходом потенциометрического датчика через дистанционную линию связи. Особенностью дистанционной связи является то, что потенциометрический датчик выполнен с дополнительными выходами, расположенными на обмотке датчика в точках, которые соответствуют положению движка при заданных эталонных положениях рычагов механического датчика.

Недостатком данного прибора является отсутствие центрирующих элементов, а также отсутствие возможности совместной работы с другим геофизическим оборудованием.

Известно устройство для измерения внутреннего размера ствола скважины (патент РФ №2353766, Е21В 47/08; опубл. 27.04.2009), включающее в себя наконечник и систему рычагов, а также имеет возможность расположения внутри ствола скважины. Особенностью каверномера является наличие оптических датчиков, фиксирующих изменение положения щупов.

Недостатком такого каверномера являются ограниченные функциональные возможности, обусловленные применением оптического волокна, исключающего возможность замены на геофизический кабель, а также сложность изготовления электрооптического кабеля и работа в ограниченном диапазоне температур.

Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому изобретению является профилемер (патент РФ №2244120, Е21В 47/08, G01B 7/30; опубл. 27.10.2008), включающий корпус, шарнирно-соединенные с ним подпружиненные рычаги, индикатор положения раскрытия рычагов, выполненный в виде постоянного магнита, установленного на шарнирно-соединенном конце каждого измерительного рычага, и преобразователя сигнала, установленного в корпусе в защитной камере. Постоянный магнит выполнен в виде шайбы и установлен в круговом пазе на оси поворота каждого рычага, а в качестве преобразователя сигнала использован магниторезистивный датчик, представляющий собой резистивно-мостовую схему, чувствительную к направлению магнитного поля и нечувствительную к его напряженности, причем магнитная ось постоянного магнита находится в плоскости шайбы и изначально ориентирована перпендикулярно оси чувствительности магниторезистивного датчика.

Недостатком данного прибора является изменение точности показаний прибора из-за влияния геомагнитного поля.

Задача изобретения - сокращение числа потребных спускоподъемных операций для получения необходимого объема информации и последующей ее интерпретации и расширение функциональных возможностей путем обеспечения совместной работы электрогидромеханического каверномера в комплексе с другим геофизическим оборудованием.

Технический результат - сокращение числа потребных спускоподъемных операций и повышение надежности каверномера за счет использования электрогидромеханической системы.

Поставленная задача решается, а технический результат достигается тем, что каверномер, содержащий корпус, шарнирно-соединенные с ним подпружиненные рычаги, индикатор положения рычагов, согласно изобретению выполнен электрогидромеханическим, включающим электродвигатель, соединенный с насосом, который связан с фильтром, первым датчиком давления рабочей жидкости, предохранительным клапаном, и подключен через напорную магистраль к дополнительной напорной магистрали, а также к соединенным между собой первому и второму распределителям через первый обратный клапан и к соединенным между собой третьему и четвертому распределителям через второй обратный клапан, а также к соединенным между собой пятому и шестому распределителям, причем у первого и второго гидроцилиндров, связанных с первым и вторым гидроаккумуляторами и подключенных ко второму и четвертому распределителям, на штоках, соединенных с первым и вторым центраторами, установлены первый и второй датчики перемещения, а у третьего гидроцилиндра, подключенного к шестому распределителю, шток которого соединен с пружинами, прикрепленными к измерительным рычагам и опирающимися на опору, индикаторы положения рычагов выполнены в виде датчиков перемещения, причем первый, третий и пятый распределители через сливную магистраль соединены с дополнительной сливной магистралью, а также с баком, к которому подсоединены датчик уровня рабочей жидкости, датчик температуры, второй датчик давления рабочей жидкости, уравнительный клапан и вентиль.

Существо изобретения поясняется чертежом. На чертеже изображена схема устройства.

Электрогидромеханический каверномер содержит электродвигатель 1, соединенный с насосом 2. Насос 2 связан с фильтром 3, первым датчиком давления рабочей жидкости 4 в напорной магистрали и предохранительным клапаном 5. Насос 2 подключен к первому 6 и второму 7 распределителям, соединенным между собой, через первый обратный клапан 8 и к третьему 9 и четвертому 10 распределителям, соединенным между собой, через второй обратный клапан 11. Первый 12 и второй 13 гидроцилиндры подключены ко второму 7 и четвертому 10 распределителям. На магистралях, ведущих в штоковые полости первого 12 и второго 13 гидроцилиндров, установлены первый 14 и второй 15 гидроаккумуляторы для компенсации утечек в контуре центраторов. На штоках первого 12 и второго 13 гидроцилиндров, соединенных с первым 16 и вторым 17 центраторами, установлены первый 18 и второй 19 датчики перемещения для отслеживания степени сжатия центраторов. Насос 2 подключен к пятому 20 и шестому 21 распределителям, соединенным между собой. Шестой распределитель 21 соединен с третьим гидроцилиндром 22. На пружинах 23, прикрепленных к штоку гидроцилиндра 22, установлены датчики перемещения 24, контролирующие степень раскрытия измерительных рычагов. Датчики перемещения 18, 19, 24 могут быть любого типа, например индуктивные или оптические. Пружины 23 шарнирно соединены с измерительными рычагами 25, каждый из которых имеет пружину и датчик перемещения. Рычагов может быть, например, четыре. Измерительные рычаги 25 опираются на опору 26. Первый 6, второй 7, третий 9, четвертый 10, пятый 20 и шестой 21 распределители связаны через сливную магистраль с баком 27. С баком 27 соединен датчик уровня рабочей жидкости 28, датчик температуры 29, второй датчик давления рабочей жидкости 30, уравнительный клапан 31, предназначенный для сохранения определенного перепада давления в скважине и баке, и вентиль 32. К напорной и сливной магистрали возможно подсоединение дополнительных напорной 33 и сливной 34 магистралей для подключения другого гидравлического оборудования.

Электрогидромеханический каверномер работает следующим образом. Электрический сигнал подается на электродвигатель 1, приводящий в действие насос 2. Насос 2 создает рабочее давление в системе, контролируемое предохранительным клапаном 5 и первым датчиком давления рабочей жидкости напорной магистрали 4, а также обеспечивает заданные расходы рабочей жидкости, передаваемые первым распределителем 6 во второй распределитель 7, а также вторым распределителем 7 в поршневую полость первого гидроцилиндра 12 и к первому гидроаккумулятору 14. Для исключения непроизвольного обратного хода штока первого гидроцилиндра 12 во время центрирования каверномера в скважине перед входом в первый распределитель 6 установлен первый обратный клапан 8. Аналогичный процесс прослеживается в контуре второго центратора. Для приведения в движение измерительных рычагов 25 рабочая жидкость от насоса 2 поступает через пятый 20 и шестой 21 распределители в штоковую полость третьего гидроцилиндра 22. При выдвижении штока третьего гидроцилиндра 22 пружины 23 сжимаются, измерительные рычаги 25, опираясь на опору 26, шарнирно поднимаются и прижимаются к стенке скважины. При наличии каверны рычаг проваливается в нее, пружина распрямляется и датчик перемещения 24 фиксирует величину удлинения пружины.

Первый 6, третий 9 и пятый 20 распределители выполнены с электромагнитным управлением. Второй 7, четвертый 10 и шестой 21 распределители выполнены с гидравлическим управлением.

Итак, заявляемое изобретение позволяет сократить число потребных спускоподъемных операций для получения необходимого объема информации и последующей ее интерпретации, расширить функциональные возможности и повысить надежность каверномера за счет использования электрогидромеханической системы.

Каверномер, содержащий корпус, измерительные рычаги, индикатор положения измерительных рычагов, отличающийся тем, что выполнен электрогидромеханическим, включающим электродвигатель, соединенный с насосом, который связан с фильтром, первым датчиком давления рабочей жидкости, предохранительным клапаном, и подключен через напорную магистраль к дополнительной напорной магистрали, а также к соединенным между собой первому и второму распределителям через первый обратный клапан и к соединенным между собой третьему и четвертому распределителям через второй обратный клапан, а также к соединенным между собой пятому и шестому распределителям, причем у первого и второго гидроцилиндров, связанных с первым и вторым гидроаккумуляторами и подключенных ко второму и четвертому распределителям, на штоках, соединенных с первым и вторым центраторами, установлены первый и второй датчики перемещения, а у третьего гидроцилиндра, подключенного к шестому распределителю, шток которого соединен с пружинами, прикрепленными к измерительным рычагам и опирающимися на опору, индикаторы положения рычагов выполнены в виде датчиков перемещения, причем первый, третий и пятый распределители через сливную магистраль соединены с дополнительной сливной магистралью, а также с баком, к которому подсоединены датчик уровня рабочей жидкости, датчик температуры, второй датчик давления рабочей жидкости, уравнительный клапан и вентиль.
ЭЛЕКТРОГИДРОМЕХАНИЧЕСКИЙ КАВЕРНОМЕР
ЭЛЕКТРОГИДРОМЕХАНИЧЕСКИЙ КАВЕРНОМЕР
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 71-80 из 146.
17.05.2019
№219.017.532b

Способ низкотемпературного ионного азотирования титановых сплавов с постоянной прокачкой газовой смеси

Изобретение относится к металлургической промышленности, а именно к химико-термической обработке поверхности изделий из титановых сплавов, и может быть использовано при изготовлении деталей двигателей, работающих в условия износа, в медицине и других отраслях промышленности. Способ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002687616
Дата охранного документа: 15.05.2019
29.05.2019
№219.017.6395

Способ и устройство монтажа ротора в статор электрической машины

Изобретение относится к области машиностроения, в частности к устройствам, обеспечивающим технологическую сборку электрических машин, позволяющих осуществить установку ротора с постоянными магнитами и с установленными подшипниками в магнитопровод статора. Технический результат - упрощение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002688186
Дата охранного документа: 21.05.2019
30.05.2019
№219.017.6b8a

Способ получения покрытия на основе интерметаллидов системы ti-al, синтезированного в среде азота

Изобретение относится к способу получения покрытия на основе интерметаллидов системы Ti-Al. Осуществляют синтезирование покрытия в среде азота. Обрабатываемую деталь помещают в вакуумную камеру, предварительно обезжирив поверхность. В камере создают рабочее давление 8⋅10-5⋅10 Па. Проводят...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002689474
Дата охранного документа: 28.05.2019
30.05.2019
№219.017.6b9b

Способ и устройство для запуска газотурбинного двигателя

Изобретение относится к области авиастроения, в частности к устройствам, обеспечивающим запуск газотурбинного двигателя. Предлагается способ запуска газотурбинного двигателя посредством стартера. Вращают собственную турбину магнитоэлектрического генератора, приводя во вращение и сам...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002689499
Дата охранного документа: 28.05.2019
31.05.2019
№219.017.70d6

Время-импульсный универсальный интегрирующий преобразователь напряжения

Изобретение относится к импульсной электронике. Технический результат: преобразование входного сигнала в частоту следования импульсов или во временной интервал выходного импульсного напряжения, а также выполнение операции деления входных сигналов. Для этого предложен время-импульсный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002689805
Дата охранного документа: 29.05.2019
14.06.2019
№219.017.8315

Смесь для изготовления литейных керамических стержней полых лопаток из жаропрочных сплавов литьем по выплавляемым моделям

Изобретение относится к литейному производству, а именно к смеси для изготовления литейных керамических стержней, преимущественно используемых при литье лопаток газотурбинных двигателей из жаропрочных сплавов. Смесь содержит, мас.%: электрокорунд (AlO) 77,0-85,0, плавленую двуокись кремния...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002691435
Дата охранного документа: 13.06.2019
22.06.2019
№219.017.8e52

Способ определения толщины покрытия в ходе процесса плазменно-электролитического оксидирования

Использование: для определения толщины покрытия в процессе плазменно-электролитического оксидирования. Сущность изобретения заключается в том, что способ определения толщины покрытия при плазменно-электролитическом оксидировании включает измерение остаточного значения напряжения, отличающийся...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002692120
Дата охранного документа: 21.06.2019
17.07.2019
№219.017.b501

Способ получения толстослойных теплозащитных покрытий методом микродугового оксидирования на высококремнистом алюминиевом сплаве

Изобретение относится к области гальванотехники и может быть использовано для тепловой защиты деталей объектов машиностроения, например поршней и головок блоков цилиндров двигателей внутреннего сгорания. Способ включает установку детали в электролите на токопроводящем держателе, покрытом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002694441
Дата охранного документа: 15.07.2019
23.07.2019
№219.017.b78d

Способ электрополирования лопаток блиска и рабочий контейнер для его реализации

Изобретение относится к электрополированию лопаток блисков и может быть использовано в турбомашиностроении при обработке лопаток блиска компрессоров газотурбинных двигателей, для обеспечения необходимых физико-механических и эксплуатационных свойств деталей турбомашин, а также в качестве...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002694941
Дата охранного документа: 18.07.2019
23.07.2019
№219.017.b78f

Способ нанесения износостойкого покрытия ионно-плазменным методом

Изобретение относится к способу нанесения ионно-плазменного покрытия на инструмент, такой как долбежные резцы, долбежные сверла. Технический результат заключается в повышении износостойкости долбежного инструмента. Обрабатываемый инструмент устанавливают в вакуумную камеру, в которой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002694857
Дата охранного документа: 18.07.2019
Показаны записи 11-11 из 11.
12.04.2023
№223.018.42b0

Разъемный гребной винт

Изобретение относится к области судостроения, а именно к водоходным движителям, обеспечивающим движение и маневрирование судна. Гребной винт содержит ступицу и как минимум две съемные лопасти, каждая из которых имеет корневую часть, выполненную с фасонной поверхностью типа «ласточкин хвост» для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002757989
Дата охранного документа: 25.10.2021
+ добавить свой РИД