CN110031172A - 一种应用于随钻核磁仪器的振动检测装置 - Google Patents

一种应用于随钻核磁仪器的振动检测装置 Download PDF

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Abstract

本文公布了一种应用于随钻核磁仪器的振动检测装置,包括水平夹持着所述钻核磁仪器的振动台,还包括装有检测液的刻度桶,所述刻度桶的下端设置有容纳所述随钻核磁仪器的凹槽,所述凹槽内设有与所述随钻核磁仪器上表面对应的弧面,所述刻度桶悬空在所述振动台的上侧,并与所述随钻核磁仪器间隔设置,用以在所述振动台作用振动时保持静止而进行高压发射测量。本文涉及石油钻井领域,提供了一种应用于随钻核磁仪器的振动检测装置,可克服仪器无法在振动情况下进行高压发射测量的问题,其采用悬空在振动台上侧的刻度桶,在振动器作用时,该刻度桶保持静止,使得随钻核磁仪器可在振动台上同时获取回波信号,更加准确测得性能,也会节省测试时长。

Description

一种应用于随钻核磁仪器的振动检测装置
技术领域
本发明涉及石油钻井领域,尤其涉及一种应用于随钻核磁仪器的振动检测装置。
背景技术
目前,为了检测仪器性能,现有的随钻核磁仪器都需要在振动台上进行振动测试。但是,在目前测试过程中,随钻核磁仪器无法在振动台上同时进行回波信号测量,只能进行简单的振动测试,仅仅在结束振动后再通过外接LCR检测装置判断探头是否好坏。
由上述可知,上述检测过程,仪器无法在振动情况下进行高压发射测量,无法有效检测随钻核磁仪器性能,而且测试过程耗时长,操作也复杂。
发明内容
本发明提供一种应用于随钻核磁仪器的振动检测装置,可克服仪器无法在振动情况下进行高压发射和检测回波信号接收的问题,其采用悬空在振动台上侧的刻度桶,在振动器作用时,该刻度桶保持静止,使得随钻核磁仪器可在振动台上同时获取回波信号,更加准确测得性能,也会节省测试时长。
为解决上述技术问题,本发明采用如下技术方案:
一种应用于随钻核磁仪器的振动检测装置,包括水平夹持着所述钻核磁仪器的振动台,还包括装有检测液的刻度桶,所述刻度桶的下端设置有容纳所述随钻核磁仪器的凹槽,所述凹槽内设有与所述随钻核磁仪器上表面对应的弧面,所述刻度桶悬空在所述振动台的上侧,并与所述随钻核磁仪器间隔设置,用以在所述振动台作用振动时保持静止而进行高压发射测量。
一种可能的设计,还包括支架,所述支架垂直于所述振动台的长度方向并横跨所述振动台,所述刻度桶固定在所述支架上。
一种可能的设计,所述支架的底部设有滚轮,用以移动所述支架。
一种可能的设计,所述刻度桶的顶部设置有间隔的注入口和流出口,用以循环所述检测液。
一种可能的设计,所述支架包括相连接的支架主体和支脚,所述刻度桶通过固定卡固定在所述支架主体上,所述支脚设置有所述支架主体的两端,用以支撑所述支架主体。
一种可能的设计,所述固定卡与所述刻度桶的上端焊接固定,所述固定卡的两端向刻度桶的两侧延伸,且与所述支架主体固定。
一种可能的设计,所述支架主体为水平的方框结构,所述方框结构内设有容纳所述刻度桶的安装腔,所述固定卡与所述安装腔连接。
一种可能的设计,所述支架主体在所述安装腔的两侧设有加强筋。
一种可能的设计,所述刻度桶对应所述随钻核磁仪器的探头区域设置,且所述弧面处于所述探头区域的探测敏感范围内。
一种可能的设计,所述支架的下端支撑在地面上,且地面上设置有滑道,所述支架的下端设置在所述滑道内。
本发明的有益效果:
本发明采用悬空在振动台上侧的刻度桶,在振动器作用时,该刻度桶保持静止,使得随钻核磁仪器可在振动台上同时获取回波信号,更加准确测得性能,也会节省测试时长。
本发明的刻度桶固定在所述支架上,且支架的底部设有滚轮,便于操作人员推动支架使得刻度桶就位。
本发明的刻度桶的顶部设置有间隔的注入口和流出口,可分别与检测液源头和泵连接,而循环更换刻度桶内的检测液。
本发明的支架主体在安装腔的两侧设有加强筋,提升强度,保证结构稳定性。
本发明的其它特征和优点将在随后的说明书中阐述,并且,部分地从说明书中变得显而易见,或者通过实施本发明而了解。本发明的目的和其他优点可通过在说明书、权利要求书以及附图中所特别指出的结构来实现和获得。
附图说明
下面结合附图对本发明做进一步的说明:
图1为振动检测装置示意图;
图2为刻度桶与随钻核磁仪器装配示意图;
图3为振动检测装置拆分示意图;
图4为刻度桶示意图;
图5为刻度桶截面示意图;
图6为支架示意图;
图7为固定卡示意图;
图8为另一实施例的支架示意图。
附图标记:100-振动台、101-夹具、200-随钻核磁仪器、201-探头区域、300-刻度桶、301-堵头、302-凹槽、303-弧面、304-注入口、305-流出口、306-半环形腔、307-底板、308-定位标记、400-支架、401-支架主体、402-支脚、403-滚轮、404-安装腔、405-加强筋、406-支撑板、407-固定筋、500-固定卡、501-圆弧部、502-水平部、600-滑道。
具体实施方式
为使本申请的发明目的、技术方案和有益效果更加清楚明了,下面结合附图对本申请的实施例进行说明,需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请中的实施例和实施例中的特征可以相互任意组合。
针对相关振动检测装置的缺陷,本公开实施例提供了一种应用于随钻核磁仪器的振动检测装置,其添加了悬空在振动台上侧的刻度桶,可在振动台上同时获取回波信号,克服仪器无法在振动情况下进行高压发射和检测回波信号接收的问题。
下面结合实施例阐述本公开的应用于随钻核磁仪器的振动检测装置。
请参阅图1至图7所示的本实施例的应用于随钻核磁仪器的振动检测装置,如图1至图7所示,该振动检测装置包括水平夹持着钻核磁仪器200的振动台100,以及装有检测液的刻度桶300,其中,该刻度桶300的下端设置有容纳随钻核磁仪器200的凹槽302,且凹槽302内设有与随钻核磁仪器200上表面对应的弧面303,另外,刻度桶300悬空在振动台100的上侧,并与随钻核磁仪器200间隔设置,使得刻度桶300在振动台作用振动时一直保持静止状态,而处于振动的随钻核磁仪器200可实时发射高压信号,进行高压发射测量。由此,随钻核磁仪器200可在振动的同时获取刻度桶300的回波信号,更加准确测得其性能,也会节省测试时长。
具体地,如图3所示,随钻核磁仪器200的中部形成环形的探头区域201,即探头天线线圈存在区域,探头区域201具有一定的探测敏感范围(正如图2中虚线所示)。上述振动台100可带动其上的随钻核磁仪器200振动,而为了夹持该随钻核磁仪器200,又如图1至图3所示,其上端设置有间隔的夹具101,两夹具101通过螺栓可拆安装在振动台100上,且可根据随钻核磁仪器200的长度调整两夹具101之间的距离。由此,上述两夹具101分别夹持着随钻核磁仪器200的两端,使得其水平设置。
关于刻度桶300,如图2至图5所示,该刻度桶300呈半圆柱状,其上端为弧形,下端水平,其下端面设置有水平的底板307和向内侧凹陷的凹槽302,特别地,该凹槽302内的弧面303使得凹槽302截面为半圆形,该凹槽302贯通刻度桶300,且其长度大于上述探头区域201的长度。同时,该刻度桶300内形成截面呈半环形的半环形腔306,半环形腔306内的检测液为硫酸铜溶液。刻度桶300上端还设置有连通内外的注入口304和流出口305,注入口304和流出口305间隔设置,操作人员可通过上述注入口304和流出口305加入检测液,而在检测时,上述注入口304和流出口305需用堵头封堵。上述注入口304和流出口305可分别连接检测液源头和泵,其中,泵可提供动力,抽出刻度桶300内原有的检测液,并将检测液源头的新鲜检测液抽入到刻度桶300中,实现循环更换刻度桶300内的检测液。为了定位刻度桶300与随钻核磁仪器200的相对位置,如图2所示,该刻度桶300的端面三个定位标记308,其可作为刻度桶300与随钻核磁仪器200居中放置定位所用。另外,刻度桶300用玻璃钢材质设计,其外部包裹一层金属外壳,如合金铜或者不锈钢等进行电磁屏蔽,其中,玻璃钢材质可以有效避免对仪器的探头区域201天线线圈电感的影响,同时,由于刻度桶300外皮包裹了一层金属无磁材料(如合金铜或者不锈钢等材质),不会影响到随钻核磁仪器静磁场的变化,且其良好的导通性能可以有效屏蔽仪器测量时空间电磁干扰的影响。
为了使的上述刻度桶300悬空在振动台100上侧,该振动检测装置还包括固定刻度桶300的支架400。如图1、图3、图6和图7所示,该支架400的两端支撑在地面上,其与振动台100无连接,其垂直于振动台100的长度方向设置,并横跨振动台100。具体地,该支架400包括相连接的支架主体401和支脚402,其支架主体401垂直于振动台100,而支脚402设置在支架主体401的两端并向下延伸。其中,支架主体401由空心的钢管拼接呈水平的方框结构,该方框结构内设有容纳刻度桶300的安装腔404,而安装腔404的底部又设有间隔的两块支撑板406,该水支撑板406平设置,用以支撑上述刻度桶300的底板307,而两支撑板406之间的空隙则避让开了刻度桶300上的凹槽302。另外,该刻度桶300还通过固定卡500定位固定在支架400上,其中,该固定卡包括水平部502和呈半圆形的圆弧部501,圆弧部501与刻度桶300的上表面匹配且焊接固定;水平部502水平设置在上述圆弧部501的两侧,相对应地,上述安装腔406在各自支撑板406的一侧都设有突出的固定筋407,上述水平部502搭在固定筋407的上端且与其通过螺钉固定。另外,支架主体401在安装腔404的两侧设有多个加强筋405,可提升强度,保证结构稳定性。为了方便支架400移动,设置在支架400下端的支脚402,其底部设置有多个滚轮402,使得操作人员可轻松推动支架400,方便刻度桶300移动至振动台100上侧。
当随钻核磁仪器200需要进行振动测试时,首先,需要将钻核磁仪器200固定在振动台100上,并将固定由刻度桶300的支架400通过滚轮推到随钻核磁仪器200及振动台100的上方,使得刻度桶300悬空置于随钻核磁仪器200上方,探头区域201完全藏于刻度桶300的凹槽302内,同时,如图2所示,虚线内为探头区域201的探测敏感范围,可知刻度桶300的弧面303都处于探测敏感范围内,以进行振动下的刻度流体信号检测。如图2所示,随钻核磁仪器200可以实时发射高压信号,并探测刻度桶300内部的刻度流体回波信号,实现在振动的同时,进行仪器发射获取刻度桶内回波信号检测的目的。另外,值得注意地,虽然本本实施例只能探测到钻核磁仪器200上半部半圆柱形刻度桶300内区域的刻度流体信息,但这不会影响到钻核磁仪器200在振动测试情况下同时完成检测刻度流体信号的目的。
由此,本实施例的振动检测装置完成上述振动测试,可以全面检测随钻核磁仪器200在振动下的各种性能。
在另一实施例中,如图8所示,地面上设置有两条平行的滑道600,且支架400下端的支脚402未设置滚轮,并插入到滑道600内,形成支架400与地面的滑动连接,同样可便于支架400移动。
结合上述实施例,本发明采用悬空在振动台上侧的刻度桶,在振动器作用时,该刻度桶保持静止,使得随钻核磁仪器可在振动台上同时获取回波信号,更加准确测得性能,也会节省测试时长。本发明的刻度桶固定在所述支架上,且支架的底部设有滚轮,便于操作人员推动支架使得刻度桶就位。本发明的刻度桶的顶部设置有间隔的注入口和流出口,可分别与检测液源头和泵连接,而循环更换刻度桶内的检测液。本发明的支架主体在安装腔的两侧设有加强筋,提升强度,保证结构稳定性。
在本申请的描述中,术语“安装”、“相连”、“连接”、“固定”等均应做广义理解,例如,“连接”可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本申请中的具体含义。
在本说明书的描述中,术语“一个实施例”、“一些实施例”、“具体实施例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或特点包含于本申请的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施例或实例。而且,描述的具体特征、结构、材料或特点可以在任何的一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。
本领域的技术人员应该明白,虽然本发明实施例所揭露的实施方式如上,但所述的内容仅为便于理解本发明实施例而采用的实施方式,并非用以限定本发明实施例。任何本发明实施例所属领域内的技术人员,在不脱离本发明实施例所揭露的精神和范围的前提下,可以在实施的形式及细节上进行任何的修改与变化,但本发明实施例的专利保护范围,仍须以所附的权利要求书所界定的范围为准。

Claims (10)

1.一种应用于随钻核磁仪器的振动检测装置,包括水平夹持着所述钻核磁仪器的振动台,其特征在于,还包括装有检测液的刻度桶,所述刻度桶的下端设置有容纳所述随钻核磁仪器的凹槽,所述凹槽内设有与所述随钻核磁仪器上表面对应的弧面,所述刻度桶悬空在所述振动台的上侧,并与所述随钻核磁仪器间隔设置,用以在所述振动台作用振动时保持静止而进行高压发射测量。
2.根据权利要求1所述的应用于随钻核磁仪器的振动检测装置,其特征在于,还包括支架,所述支架垂直于所述振动台的长度方向并横跨所述振动台,所述刻度桶固定在所述支架上。
3.根据权利要求2所述的应用于随钻核磁仪器的振动检测装置,其特征在于,所述支架的底部设有滚轮,用以移动所述支架。
4.根据权利要求3所述的应用于随钻核磁仪器的振动检测装置,其特征在于,所述刻度桶的顶部设置有间隔的注入口和流出口,用以循环所述检测液。
5.根据权利要求2-4任一所述的应用于随钻核磁仪器的振动检测装置,其特征在于,所述支架包括相连接的支架主体和支脚,所述刻度桶通过固定卡固定在所述支架主体上,所述支脚设置有所述支架主体的两端,用以支撑所述支架主体。
6.根据权利要求5所述的应用于随钻核磁仪器的振动检测装置,其特征在于,所述固定卡与所述刻度桶的上端焊接固定,所述固定卡的两端向刻度桶的两侧延伸,且与所述支架主体固定。
7.根据权利要求5所述的应用于随钻核磁仪器的振动检测装置,其特征在于,所述支架主体为水平的方框结构,所述方框结构内设有容纳所述刻度桶的安装腔,所述固定卡与所述安装腔连接。
8.根据权利要求7所述的应用于随钻核磁仪器的振动检测装置,其特征在于,所述支架主体在所述安装腔的两侧设有加强筋。
9.根据权利要求1-4任一所述的应用于随钻核磁仪器的振动检测装置,其特征在于,所述刻度桶对应所述随钻核磁仪器的探头区域设置,且所述弧面处于所述探头区域的探测敏感范围内。
10.根据权利要求2所述的应用于随钻核磁仪器的振动检测装置,其特征在于,所述支架的下端支撑在地面上,且地面上设置有滑道,所述支架的下端设置在所述滑道内。
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