CN112253089A - 随钻电磁波电阻率测量装置 - Google Patents

随钻电磁波电阻率测量装置 Download PDF

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CN112253089A CN202011433077.XA CN202011433077A CN112253089A CN 112253089 A CN112253089 A CN 112253089A CN 202011433077 A CN202011433077 A CN 202011433077A CN 112253089 A CN112253089 A CN 112253089A
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Abstract

本发明涉及石油钻探测量技术领域,是一种随钻电磁波电阻率测量装置,包括由上至下依次固定连接在一起并形成安装通道的上连接头、钻铤本体、调整钻铤和下连接头。本发明结构合理而紧凑,通过设置钻铤本体和调整钻铤,能够将电池短节和调整钻铤作为独立的供电模块,与安装有发射短节和接收短节的钻铤本体形成分体式结构,通过设置上悬挂器和下悬挂器,便于将第一发射短节、接收短节以及第二发射短节按照需求固定安装于调整钻铤内,利用测量仪器穿过不同电阻率地层时,得到地层的电阻率信息,并将数据反馈给地面,具有工作可靠,机芯通用性好,适用于多种规格型号的电阻率测量系统,维护方便,能够有效降低工程成本的优点。

Description

随钻电磁波电阻率测量装置
技术领域
本发明涉及石油钻探测量技术领域,是一种随钻电磁波电阻率测量装置。
背景技术
目前,油田区块开发已经到了中后期,为了开发薄油层以及残余油,地质导向仪器已经变得相当重要。随钻电阻率测量是随钻测井技术的核心之一, 是及时评价油气层的关键技术。随钻测井(LWD)是在随钻测量(MWD)基础上发展起来的一种功能更齐全、结构更复杂的随钻测量系统, 主要是在常规MWD基础上增加电阻率、中子、密度和声波等测量短节,用以获取测井信息。LWD与MWD相比, 传输的信息更多。目前,在国外海上油田和陆地上的大井斜定向井,几乎所有的裸眼测井作业都采用随钻测井技术。
电阻率就是用于地质参数测量的主要方式,使其做到结构简单、维护方便、经济耐用,是其主要发展的方向。
但是,目前市场的电阻率测量装置都是整体式结构,供电电池和控制电路部分安装在钻铤本体上,如果一个地方发生泄漏,就会造成整个系统内部故障,产品维护和元器件更换很不方便。
发明内容
本发明提供了一种随钻电磁波电阻率测量装置,克服了上述现有技术之不足,其能有效解决现有电阻率测量装置整体式结构设计存在的因为在钻铤本体上加工出功能模块槽,导致钻铤本体的强度降低,从而导致使用寿命低以及电阻率钻铤加工难度较高,导致生产成本提高的问题。
本发明的技术方案是通过以下措施来实现的:一种随钻电磁波电阻率测量装置,包括由上至下依次固定连接在一起并形成安装通道的上连接头、钻铤本体、调整钻铤和下连接头,钻铤本体内侧上下间隔可拆卸固定安装有中空结构的上悬挂器和中空结构的下悬挂器,上悬挂器上端内侧密封固定安装有上部位于上接头内侧的第一发射短节,第一发射短节上端内侧密封固定安装有上封堵,上悬挂器下端内侧与下悬挂器上端内侧之间密封固定安有接收短节,下悬挂器下端内侧密封固定安装有第二发射短节,调整钻铤内侧由上至下依次安装有若干个电池短节,位于最上方的电池短节上端与第二发射短节下端密封固定安装在一起,每相邻的两个电池短节之间均密封固定安装在一起,位于最下方位置的电池短节下端内侧密封固定安装有位于下连接头内的下封堵,所述若干个电池短节依次串联连接后分别与第一发射短节、第二发射短节和接收短节电连接,所述第一发射短节和第二发射短节均发射信号到钻铤本体外侧的地层,所述接收短节接收第一发射短节和第二发射短节发射后经地层反馈的信号并进行实时测量。
下面是对上述发明技术方案的进一步优化或/和改进:
上述上悬挂器外侧与钻铤本体上部内侧之间可设有上盖板,对应上悬挂器位置的钻铤本体上部外侧沿轴向上下间隔均布有四个径向贯通的上安装沉孔,对应每个上安装沉孔位置的上盖板上均设有上安装通孔,对应每个上安装通孔位置的上悬挂器上均设有径向贯通的上安装螺孔,钻铤本体、上盖板和上悬挂器通过螺杆端依次穿过上安装沉孔和对应位置的上安装通孔后螺接于对应的上安装螺孔内的上悬挂螺栓可拆卸固定安装在一起。
上述下悬挂器外侧与钻铤本体下部内侧之间可设有下盖板,对应下悬挂器位置的钻铤本体下部外侧沿轴向上下间隔均布有四个径向贯通的下安装沉孔,对应每个下安装沉孔位置的下盖板上均设有下安装通孔,对应每个下安装通孔位置的下悬挂器上均设有径向贯通的下安装螺孔,钻铤本体、下盖板和下悬挂器通过螺杆端依次穿过下安装沉孔和对应位置的下安装通孔后螺接于对应的下安装螺孔内的下悬挂螺栓可拆卸固定安装在一起。
上述于靠近上盖板一侧的钻铤本体上端面上可设有下端向下延伸至钻铤本体下部的过线沉孔,每个上安装沉孔与过线沉孔之间均设有相连通的上连通孔,每个下安装沉孔与过线沉孔之间均设有相连通的下连通孔,上悬挂螺栓和下悬挂螺栓端面中央均设有轴向贯通的通孔,于靠近上悬挂螺栓螺杆端位置的上安装螺孔内密封螺接有中空结构的第一密封螺钉,第一密封螺钉内安装有位于上悬挂螺栓内的第一通信接头,于靠近下悬挂螺栓螺杆端位置的下安装螺孔内密封螺接有中空结构的第二密封螺钉,第二密封螺钉内安装有位于下悬挂螺栓内的第二通信接头,对应过线沉孔位置的上安装沉孔内侧和下安装沉孔内侧均密封套装有密封堵头,于靠近钻铤本体外侧的上安装沉孔内侧和下安装沉孔内侧均卡设有用于防止密封堵头脱落的挡圈。
上述钻铤本体外侧上下间隔可设有位于上悬挂器上方且与第一发射短节电连接的第一发射天线、位于上悬挂器和下悬挂器之间且与第二发射短节电连接的第二发射天线以及位于上悬挂器和第二发射天线之间且与接收短节电连接的接收天线,钻铤本体上部外侧设有用于安装第一发射天线的第一铁氧体槽,第一铁氧体槽包括上安装槽、下安装槽、第一连通沉孔、第二连通沉孔、第三连通沉孔和外环槽,钻铤本体上部外侧沿圆周间隔分布有若干个开口向外且沿轴向设置的上安装槽,对应每个上安装槽位置的钻铤本体外侧均设有与上安装槽结构相同且上下对称分布的下安装槽,对应上安装槽和下安装槽之间位置的钻铤本体外侧设有第一连通沉孔,第一连通沉孔底部设有与过线沉孔连通的第一连通孔,第一连通沉孔上密封固定安装有第一密封盖板,对应第一连通沉孔上方和下方位置的钻铤本体上分别设有开口向外的第二连通沉孔和第三连通沉孔,第二连通沉孔下部内壁和第一连通沉孔上部内壁上设有相连通的第二连通孔,第二连通沉孔内密封固定安装有第二密封盖板,第三连通沉孔上部内壁和第一连通沉孔下部内壁上设有相连通的第三连通孔,第三连通沉孔内密封固定安装有第三密封盖板,钻铤本体外侧上下间隔设有两个外环槽,位于上方的外环槽与所述的若干个上安装槽以及第二连通沉孔均相互连通,位于下方的外环槽与所述的若干个下安装槽以及第三连通沉孔均相互连通,第一发射天线固定安装于上安装槽和下安装槽内,位于上悬挂器和下悬挂器之间的钻铤本体外侧设有用于固定安装第二发射天线的第二铁氧体槽,第二铁氧体槽与第一铁氧体槽结构相同,位于上悬挂器和第二发射天线之间的钻铤本体外侧设有用于固定安装接收天线的第三铁氧体槽,第三铁氧体槽与第一铁氧体槽结构相同。
上述上封堵中部外侧可沿圆周间隔均布有若干个与上接头内侧相接触的第一扶正块,电池短节外侧上下间隔有若干组扶正器,每组扶正器均包括若干个沿圆周间隔均布且与调整钻铤内侧相接触的第二扶正块。
上述钻铤本体上部外侧、中部外侧以及下部外侧均可沿圆周间隔固定有若干个螺旋形的耐磨带,每个耐磨带于径向方向上的高度均介于2.5mm至3mm之间。
本发明结构合理而紧凑,通过设置钻铤本体和调整钻铤,能够将电池短节和调整钻铤作为独立的供电模块,与安装有发射短节和接收短节的钻铤本体形成分体式结构,通过设置上悬挂器和下悬挂器,便于将第一发射短节、接收短节以及第二发射短节按照需求固定安装于调整钻铤内,利用测量仪器穿过不同电阻率地层时,得到地层的电阻率信息,并将数据反馈给地面,具有工作可靠,机芯通用性好,适用于多种规格型号的电阻率测量系统,维护方便,能够有效降低工程成本的优点。
附图说明
附图1为本发明第一段的主视剖视结构示意图。
附图2为本发明第二段的主视剖视结构示意图。
附图3为本发明第三段的主视剖视结构示意图。
附图4为本发明第四段的主视剖视结构示意图。
附图5为附图1中A处的放大结构示意图。
附图6为附图5中C-C处的剖视结构示意图。
附图7为附图2中B处的放大结构示意图。
附图8为本发明中钻铤本体第一段的主视结构示意图。
附图9为本发明中钻铤本体第二段的主视结构示意图。
附图10为本发明中钻铤本体第三段的主视结构示意图。
附图11为附图8的局部剖视放大结构示意图。
附图12为附图8中D-D处的剖视结构示意图。
附图13为附图8中E-E处的剖视结构示意图。
附图14为附图10中F-F处的剖视结构示意图。
附图15为附图10中第一铁氧体槽局部剖视放大结构示意图。
附图中的编码分别为:1为上接头,2为下接头,3为钻铤本体,4为调整钻铤,5为上悬挂器,6为下悬挂器,7为第一发射短节,8为第二发射短节,9为接收短节,10为上封堵,11为下封堵,12为上盖板,13为下盖板,14为上悬挂螺栓,15为下悬挂螺栓,16为第一密封螺钉,17为第二密封螺钉,18为第一通信接头,19为第二通信接头,20为密封堵头,21为挡圈,22为第一扶正块,23为第二扶正块,24为耐磨带,25为安装通道,26为过线沉孔,27为上连通孔,28为下连通孔,29为上安装槽,30为下安装槽,31为第一连通沉孔,32为第二连通沉孔,33为第三连通沉孔,34为外环槽,35为第二铁氧体槽,36为第三铁氧体槽,37为电池短节。
具体实施方式
本发明不受下述实施例的限制,可根据本发明的技术方案与实际情况来确定具体的实施方式。
在本发明中,为了便于描述,各部件的相对位置关系的描述均是根据说明书附图1的布图方式来进行描述的,如:前、后、上、下、左、右等的位置关系是依据说明书附图的布图方向来确定的。
下面结合实施例及附图对本发明作进一步描述:
如附图1-15所示,该随钻电磁波电阻率测量装置包括由上至下依次固定连接在一起并形成安装通道25的上连接头、钻铤本体3、调整钻铤4和下连接头,钻铤本体3内侧上下间隔可拆卸固定安装有中空结构的上悬挂器5和中空结构的下悬挂器6,上悬挂器5上端内侧密封固定安装有上部位于上接头1内侧的第一发射短节7,第一发射短节7上端内侧密封固定安装有上封堵10,上悬挂器5下端内侧与下悬挂器6上端内侧之间密封固定安有接收短节9,下悬挂器6下端内侧密封固定安装有第二发射短节8,调整钻铤4内侧由上至下依次安装有若干个电池短节37,位于最上方的电池短节37上端与第二发射短节8下端密封固定安装在一起,每相邻的两个电池短节37之间均密封固定安装在一起,位于最下方位置的电池短节37下端内侧密封固定安装有位于下连接头内的下封堵11,所述若干个电池短节37依次串联连接后分别与第一发射短节7、第二发射短节8和接收短节9电连接,所述第一发射短节7和第二发射短节8均发射信号到钻铤本体3外侧的地层,所述接收短节9接收第一发射短节7和第二发射短节8发射后经地层反馈的信号并进行实时测量。
根据需求,电池短节37的数量为两个。在使用过程中,通过设置上连接头和下连接头,便于与随钻仪器进行连接,也能够对第一发射短节7和电池短节37进行保护,通过设置上封堵10和下封堵11,能够密封第一发射短节7和电池短节37,对第一发射短节7和电池短节37内部的电路进行保护,通过设置钻铤本体3和调整钻铤4,能够将电池短节37和调整钻铤4作为独立的供电模块,与安装有发射短节和接收短节9的钻铤本体3形成分体式结构,通过设置上悬挂器5和下悬挂器6,便于将第一发射短节7、接收短节9以及第二发射短节8按照需求固定安装于调整钻铤4内,利用测量仪器穿过不同电阻率地层时,得到地层的电阻率信息,由发射短节和接收短节9发出信号,通过采集信息,并将数据反馈给地面,独立的电池短节37对仪器进行供电,更换非常方便。本发明结构合理而紧凑,具有工作可靠,机芯通用性好,适用于多种规格型号的电阻率测量系统,维护方便,能够有效降低工程成本的优点。
可根据实际需要,对上述随钻电磁波电阻率测量装置作进一步优化或/和改进:
如附图1、5、6所示,上悬挂器5外侧与钻铤本体3上部内侧之间设有上盖板12,对应上悬挂器5位置的钻铤本体3上部外侧沿轴向上下间隔均布有四个径向贯通的上安装沉孔,对应每个上安装沉孔位置的上盖板12上均设有上安装通孔,对应每个上安装通孔位置的上悬挂器5上均设有径向贯通的上安装螺孔,钻铤本体3、上盖板12和上悬挂器5通过螺杆端依次穿过上安装沉孔和对应位置的上安装通孔后螺接于对应的上安装螺孔内的上悬挂螺栓14可拆卸固定安装在一起。
在使用过程中,通过设置上盖板12,能够使上悬挂器5安装于不同内径的钻铤本体3内,提高适用范围,同时上盖板12能够对上悬挂器5上的孔起到密封作用。
如附图2、7所示,下悬挂器6外侧与钻铤本体3下部内侧之间设有下盖板13,对应下悬挂器6位置的钻铤本体3下部外侧沿轴向上下间隔均布有四个径向贯通的下安装沉孔,对应每个下安装沉孔位置的下盖板13上均设有下安装通孔,对应每个下安装通孔位置的下悬挂器6上均设有径向贯通的下安装螺孔,钻铤本体3、下盖板13和下悬挂器6通过螺杆端依次穿过下安装沉孔和对应位置的下安装通孔后螺接于对应的下安装螺孔内的下悬挂螺栓15可拆卸固定安装在一起。
在使用过程中,通过设置下盖板13,能够使下悬挂器6安装于不同内径的钻铤本体3内,提高适用范围,同时下盖板13能够对下悬挂器6上的孔起到密封作用。
如附图1、2、5-15所示,于靠近上盖板12一侧的钻铤本体3上端面上设有下端向下延伸至钻铤本体3下部的过线沉孔26,每个上安装沉孔与过线沉孔26之间均设有相连通的上连通孔27,每个下安装沉孔与过线沉孔26之间均设有相连通的下连通孔28,上悬挂螺栓14和下悬挂螺栓15端面中央均设有轴向贯通的通孔,于靠近上悬挂螺栓14螺杆端位置的上安装螺孔内密封螺接有中空结构的第一密封螺钉16,第一密封螺钉16内安装有位于上悬挂螺栓14内的第一通信接头18,于靠近下悬挂螺栓15螺杆端位置的下安装螺孔内密封螺接有中空结构的第二密封螺钉17,第二密封螺钉17内安装有位于下悬挂螺栓15内的第二通信接头19,对应过线沉孔26位置的上安装沉孔内侧和下安装沉孔内侧均密封套装有密封堵头20,于靠近钻铤本体3外侧的上安装沉孔内侧和下安装沉孔内侧均卡设有用于防止密封堵头20脱落的挡圈21。
根据需求,第一通信接头18和第二通信接头19均为现有公知技术,如同轴电缆连接器。在使用过程中,通过设置过线沉孔26,便于接收短节9接收的信息通过随钻仪器上传至地面进行分析,通过设置上悬挂螺栓14和下悬挂螺栓15,便于安装上悬挂器5和下悬挂器6,拆装方便,第一发射短节7、第二发射短节8和接收短节9能够将数据信息通过第一通信接头18、第二通信接头19以及过线沉孔26内的电缆上传至地面。
如附图1、2、5-15所示,钻铤本体3外侧上下间隔设有位于上悬挂器5上方且与第一发射短节7电连接的第一发射天线、位于上悬挂器5和下悬挂器6之间且与第二发射短节8电连接的第二发射天线以及位于上悬挂器5和第二发射天线之间且与接收短节9电连接的接收天线,钻铤本体3上部外侧设有用于安装第一发射天线的第一铁氧体槽,第一铁氧体槽包括上安装槽29、下安装槽30、第一连通沉孔31、第二连通沉孔32、第三连通沉孔33和外环槽34,钻铤本体3上部外侧沿圆周间隔分布有若干个开口向外且沿轴向设置的上安装槽29,对应每个上安装槽29位置的钻铤本体3外侧均设有与上安装槽29结构相同且上下对称分布的下安装槽30,对应上安装槽29和下安装槽30之间位置的钻铤本体3外侧设有第一连通沉孔31,第一连通沉孔31底部设有与过线沉孔26连通的第一连通孔,第一连通沉孔31上密封固定安装有第一密封盖板,对应第一连通沉孔31上方和下方位置的钻铤本体3上分别设有开口向外的第二连通沉孔32和第三连通沉孔33,第二连通沉孔32下部内壁和第一连通沉孔31上部内壁上设有相连通的第二连通孔,第二连通沉孔32内密封固定安装有第二密封盖板,第三连通沉孔33上部内壁和第一连通沉孔31下部内壁上设有相连通的第三连通孔,第三连通沉孔33内密封固定安装有第三密封盖板,钻铤本体3外侧上下间隔设有两个外环槽34,位于上方的外环槽34与所述的若干个上安装槽29以及第二连通沉孔32均相互连通,位于下方的外环槽34与所述的若干个下安装槽30以及第三连通沉孔33均相互连通,第一发射天线固定安装于上安装槽29和下安装槽30内,位于上悬挂器5和下悬挂器6之间的钻铤本体3外侧设有用于固定安装第二发射天线的第二铁氧体槽35,第二铁氧体槽35与第一铁氧体槽结构相同,位于上悬挂器5和第二发射天线之间的钻铤本体3外侧设有用于固定安装接收天线的第三铁氧体槽36,第三铁氧体槽36与第一铁氧体槽结构相同。
在使用过程中,第一发射天线、第二发射天线以及接收天线分别设于第一铁氧体槽、第二铁氧体槽35和第三铁氧体槽36内,然后通过在外环槽内通过无磁不锈钢专用焊丝焊接固定,使第一发射天线和第一发射短节7电连接后发射信号到钻铤本体3上部外侧的地层,使第二发射天线和第二发射短节8电连接后发射信号到钻铤本体3下部外侧的地层,使接收天线和接收短节9电连接后接收经第一发射天线和第二发射天线发射并经地层传播后衰减的信号,根据信号的幅度衰减和相位变化,就可求得地层的电阻率。
如附图1-4所示,上封堵10中部外侧沿圆周间隔均布有若干个与上接头1内侧相接触的第一扶正块22,电池短节37外侧上下间隔有若干组扶正器,每组扶正器均包括若干个沿圆周间隔均布且与调整钻铤4内侧相接触的第二扶正块23。
在使用过程中,通过这样的设置,能够使第一发射短节7和电池短节37分别位于钻铤本体3内和调整钻铤4内中央位置,增强第一发射短节7和电池短节37在连接处的稳定性,延长使用寿命。
如附图8-10所示,钻铤本体3上部外侧、中部外侧以及下部外侧均沿圆周间隔固定有若干个螺旋形的耐磨带24,每个耐磨带24于径向方向上的高度均介于2.5mm至3mm之间。
根据需求,钻铤本体3上部外侧、中部外侧以及下部外侧均沿圆周间隔固定有五个螺旋形的耐磨带24,耐磨带24的旋向为右旋,耐磨带24与竖直面之间的夹角为30度。在使用过程中,通过这样的设置,能够提高钻铤本体3的耐磨强度,延长使用寿命。
以上技术特征构成了本发明的实施例,其具有较强的适应性和实施效果,可根据实际需要增减非必要的技术特征,来满足不同情况的需求。

Claims (10)

1.一种随钻电磁波电阻率测量装置,其特征在于包括由上至下依次固定连接在一起并形成安装通道的上连接头、钻铤本体、调整钻铤和下连接头,钻铤本体内侧上下间隔可拆卸固定安装有中空结构的上悬挂器和中空结构的下悬挂器,上悬挂器上端内侧密封固定安装有上部位于上接头内侧的第一发射短节,第一发射短节上端内侧密封固定安装有上封堵,上悬挂器下端内侧与下悬挂器上端内侧之间密封固定安有接收短节,下悬挂器下端内侧密封固定安装有第二发射短节,调整钻铤内侧由上至下依次安装有若干个电池短节,位于最上方的电池短节上端与第二发射短节下端密封固定安装在一起,每相邻的两个电池短节之间均密封固定安装在一起,位于最下方位置的电池短节下端内侧密封固定安装有位于下连接头内的下封堵,所述若干个电池短节依次串联连接后分别与第一发射短节、第二发射短节和接收短节电连接,所述第一发射短节和第二发射短节均发射信号到钻铤本体外侧的地层,所述接收短节接收第一发射短节和第二发射短节发射后经地层反馈的信号并进行实时测量。
2.根据权利要求1所述的随钻电磁波电阻率测量装置,其特征在于上悬挂器外侧与钻铤本体上部内侧之间设有上盖板,对应上悬挂器位置的钻铤本体上部外侧沿轴向上下间隔均布有四个径向贯通的上安装沉孔,对应每个上安装沉孔位置的上盖板上均设有上安装通孔,对应每个上安装通孔位置的上悬挂器上均设有径向贯通的上安装螺孔,钻铤本体、上盖板和上悬挂器通过螺杆端依次穿过上安装沉孔和对应位置的上安装通孔后螺接于对应的上安装螺孔内的上悬挂螺栓可拆卸固定安装在一起。
3.根据权利要求1或2所述的随钻电磁波电阻率测量装置,其特征在于下悬挂器外侧与钻铤本体下部内侧之间设有下盖板,对应下悬挂器位置的钻铤本体下部外侧沿轴向上下间隔均布有四个径向贯通的下安装沉孔,对应每个下安装沉孔位置的下盖板上均设有下安装通孔,对应每个下安装通孔位置的下悬挂器上均设有径向贯通的下安装螺孔,钻铤本体、下盖板和下悬挂器通过螺杆端依次穿过下安装沉孔和对应位置的下安装通孔后螺接于对应的下安装螺孔内的下悬挂螺栓可拆卸固定安装在一起。
4.根据权利要求3所述的随钻电磁波电阻率测量装置,其特征在于于靠近上盖板一侧的钻铤本体上端面上设有下端向下延伸至钻铤本体下部的过线沉孔,每个上安装沉孔与过线沉孔之间均设有相连通的上连通孔,每个下安装沉孔与过线沉孔之间均设有相连通的下连通孔,上悬挂螺栓和下悬挂螺栓端面中央均设有轴向贯通的通孔,于靠近上悬挂螺栓螺杆端位置的上安装螺孔内密封螺接有中空结构的第一密封螺钉,第一密封螺钉内安装有位于上悬挂螺栓内的第一通信接头,于靠近下悬挂螺栓螺杆端位置的下安装螺孔内密封螺接有中空结构的第二密封螺钉,第二密封螺钉内安装有位于下悬挂螺栓内的第二通信接头,对应过线沉孔位置的上安装沉孔内侧和下安装沉孔内侧均密封套装有密封堵头,于靠近钻铤本体外侧的上安装沉孔内侧和下安装沉孔内侧均卡设有用于防止密封堵头脱落的挡圈。
5.根据权利要求1或2或4所述的随钻电磁波电阻率测量装置,其特征在于钻铤本体外侧上下间隔设有位于上悬挂器上方且与第一发射短节电连接的第一发射天线、位于上悬挂器和下悬挂器之间且与第二发射短节电连接的第二发射天线以及位于上悬挂器和第二发射天线之间且与接收短节电连接的接收天线,钻铤本体上部外侧设有用于安装第一发射天线的第一铁氧体槽,第一铁氧体槽包括上安装槽、下安装槽、第一连通沉孔、第二连通沉孔、第三连通沉孔和外环槽,钻铤本体上部外侧沿圆周间隔分布有若干个开口向外且沿轴向设置的上安装槽,对应每个上安装槽位置的钻铤本体外侧均设有与上安装槽结构相同且上下对称分布的下安装槽,对应上安装槽和下安装槽之间位置的钻铤本体外侧设有第一连通沉孔,第一连通沉孔底部设有与过线沉孔连通的第一连通孔,第一连通沉孔上密封固定安装有第一密封盖板,对应第一连通沉孔上方和下方位置的钻铤本体上分别设有开口向外的第二连通沉孔和第三连通沉孔,第二连通沉孔下部内壁和第一连通沉孔上部内壁上设有相连通的第二连通孔,第二连通沉孔内密封固定安装有第二密封盖板,第三连通沉孔上部内壁和第一连通沉孔下部内壁上设有相连通的第三连通孔,第三连通沉孔内密封固定安装有第三密封盖板,钻铤本体外侧上下间隔设有两个外环槽,位于上方的外环槽与所述的若干个上安装槽以及第二连通沉孔均相互连通,位于下方的外环槽与所述的若干个下安装槽以及第三连通沉孔均相互连通,第一发射天线固定安装于上安装槽和下安装槽内,位于上悬挂器和下悬挂器之间的钻铤本体外侧设有用于固定安装第二发射天线的第二铁氧体槽,第二铁氧体槽与第一铁氧体槽结构相同,位于上悬挂器和第二发射天线之间的钻铤本体外侧设有用于固定安装接收天线的第三铁氧体槽,第三铁氧体槽与第一铁氧体槽结构相同。
6.根据权利要求3所述的随钻电磁波电阻率测量装置,其特征在于钻铤本体外侧上下间隔设有位于上悬挂器上方且与第一发射短节电连接的第一发射天线、位于上悬挂器和下悬挂器之间且与第二发射短节电连接的第二发射天线以及位于上悬挂器和第二发射天线之间且与接收短节电连接的接收天线,钻铤本体上部外侧设有用于安装第一发射天线的第一铁氧体槽,第一铁氧体槽包括上安装槽、下安装槽、第一连通沉孔、第二连通沉孔、第三连通沉孔和外环槽,钻铤本体上部外侧沿圆周间隔分布有若干个开口向外且沿轴向设置的上安装槽,对应每个上安装槽位置的钻铤本体外侧均设有与上安装槽结构相同且上下对称分布的下安装槽,对应上安装槽和下安装槽之间位置的钻铤本体外侧设有第一连通沉孔,第一连通沉孔底部设有与过线沉孔连通的第一连通孔,第一连通沉孔上密封固定安装有第一密封盖板,对应第一连通沉孔上方和下方位置的钻铤本体上分别设有开口向外的第二连通沉孔和第三连通沉孔,第二连通沉孔下部内壁和第一连通沉孔上部内壁上设有相连通的第二连通孔,第二连通沉孔内密封固定安装有第二密封盖板,第三连通沉孔上部内壁和第一连通沉孔下部内壁上设有相连通的第三连通孔,第三连通沉孔内密封固定安装有第三密封盖板,钻铤本体外侧上下间隔设有两个外环槽,位于上方的外环槽与所述的若干个上安装槽以及第二连通沉孔均相互连通,位于下方的外环槽与所述的若干个下安装槽以及第三连通沉孔均相互连通,第一发射天线固定安装于上安装槽和下安装槽内,位于上悬挂器和下悬挂器之间的钻铤本体外侧设有用于固定安装第二发射天线的第二铁氧体槽,第二铁氧体槽与第一铁氧体槽结构相同,位于上悬挂器和第二发射天线之间的钻铤本体外侧设有用于固定安装接收天线的第三铁氧体槽,第三铁氧体槽与第一铁氧体槽结构相同。
7.根据权利要求1或2或4或6所述的随钻电磁波电阻率测量装置,其特征在于上封堵中部外侧沿圆周间隔均布有若干个与上接头内侧相接触的第一扶正块,电池短节外侧上下间隔有若干组扶正器,每组扶正器均包括若干个沿圆周间隔均布且与调整钻铤内侧相接触的第二扶正块。
8.根据权利要求3所述的随钻电磁波电阻率测量装置,其特征在于上封堵中部外侧沿圆周间隔均布有若干个与上接头内侧相接触的第一扶正块,电池短节外侧上下间隔有若干组扶正器,每组扶正器均包括若干个沿圆周间隔均布且与调整钻铤内侧相接触的第二扶正块。
9.根据权利要求5所述的随钻电磁波电阻率测量装置,其特征在于上封堵中部外侧沿圆周间隔均布有若干个与上接头内侧相接触的第一扶正块,电池短节外侧上下间隔有若干组扶正器,每组扶正器均包括若干个沿圆周间隔均布且与调整钻铤内侧相接触的第二扶正块。
10.根据权利要求1或2或4或6或8或9所述的随钻电磁波电阻率测量装置,其特征在于钻铤本体上部外侧、中部外侧以及下部外侧均沿圆周间隔固定有若干个螺旋形的耐磨带,每个耐磨带于径向方向上的高度均介于2.5mm至3mm之间。
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