CN207905794U - 一种具有屏蔽装置的自然伽玛录井无线传感器 - Google Patents

一种具有屏蔽装置的自然伽玛录井无线传感器 Download PDF

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Abstract

本实用新型公开了一种具有屏蔽装置的自然伽玛录井无线传感器,包括传感器探头保护壳,所述传感器探头保护壳的表面设置有支架,所述支架的一端设置有屏蔽外壳,所述支架的两端分别与屏蔽外壳和传感器探头保护壳通过螺钉进行固定连接,所述传感器探头保护壳的一端设置有发射天线,所述传感器探头保护壳与发射天线通过转轴进行固定连接,所述传感器探头保护壳的内部设置有电源管理电路板;通过设计在传感器探头保护壳上的检测装置外防护壳、防护弹簧和检测装置内壳,在进行检测的时候防止钻井液的冲击导致传感器保护壳发生损坏,且通过设计为八字形的支架和支架上的缓冲弹簧的弹力,防止屏蔽外壳从传感器探头上脱落。

Description

一种具有屏蔽装置的自然伽玛录井无线传感器
技术领域
本实用新型属于无线传感器技术领域,具体涉及一种具有屏蔽装置的自然伽玛录井无线传感器。
背景技术
近年来,自然伽玛录井技术在石油、天然气勘探开发领域得到广泛应用,并取得了良好效果,该技术主要是利用自然伽玛录井设备在钻井过程中检测地层岩屑样品的自然伽玛放射性强度信息,根据地层自然伽玛放射性强度的变化情况帮助地质技术人员识别地层的岩性,快速发现石油天然气储层。
现有的具有屏蔽装置的自然伽玛录井无线传感器在使用的时候,屏蔽外壳通过两根支架固定在传感器探头上,这样在使用的时候容易被钻井液和液体内的物体撞击导致损坏,而且检测装置的外壳暴露在钻井液内也会出现外壳损坏的问题,为此我们提出一种具有屏蔽装置的自然伽玛录井无线传感器。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种具有屏蔽装置的自然伽玛录井无线传感器,以解决上述背景技术中提出的现有的具有屏蔽装置的自然伽玛录井无线传感器在使用的时候,屏蔽外壳通过两根支架固定在传感器探头上,这样在使用的时候容易被钻井液和液体内的物体撞击导致损坏,而且检测装置的外壳暴露在钻井液内也会出现外壳损坏的问题。
为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种具有屏蔽装置的自然伽玛录井无线传感器,包括传感器探头保护壳,所述传感器探头保护壳的表面设置有支架,所述支架的一端设置有屏蔽外壳,所述支架的两端分别与屏蔽外壳和传感器探头保护壳通过螺钉进行固定连接,所述传感器探头保护壳的一端设置有发射天线,所述传感器探头保护壳与发射天线通过转轴进行固定连接,所述传感器探头保护壳的内部设置有电源管理电路板,所述电源管理电路板的一侧设置有信号无线发射电路板,所述信号无线发射电路板的一侧设置有光电信号转换电路板,所述光电信号转换电路板的一侧设置有光电倍增管,所述光电倍增管的一侧设置有碘化钠晶体,所述传感器探头保护壳上设置有检测装置外防护壳,所述检测装置外防护壳的内侧设置有防护弹簧,所述防护弹簧的一端设置有检测装置内壳,所述防护弹簧的两端分别与检测装置外防护壳和检测装置内壳通过螺钉进行固定连接,所述支架的一侧设置有缓冲弹簧,所述缓冲弹簧的两端分别与屏蔽外壳和传感器探头保护壳进行固定连接。
优选的,所述电源管理电路板、信号无线发射电路板、光电信号转换电路板、光电倍增管、碘化钠晶体均通过螺钉与传感器探头保护壳进行固定连接。
优选的,所述缓冲弹簧缠绕在支架的表面。
优选的,所述支架为刚性支架,支架共设置有八个,且每两个支架成八字形排列。
优选的,所述屏蔽外壳由金属铅浇注成型,且屏蔽外壳的壁厚为3cm~4cm。。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:通过设计在传感器探头保护壳上的检测装置外防护壳、防护弹簧和检测装置内壳,在进行检测的时候防止钻井液的冲击导致传感器保护壳发生损坏,使钻井液进入传感器探头内部导致传感器探头内的装置发生损坏,且通过设计为八字形的支架和支架上的缓冲弹簧的弹力,当钻井液从屏蔽外壳和传感器探头之间经过的时候,防止支架被钻井液冲坏使屏蔽外壳从传感器探头上脱落。
附图说明
图1为本实用新型的传感器结构示意图;
图2为本实用新型的传感器探头外壳结构示意图;
图3为本实用新型的支架结构示意图;
图中:1-屏蔽外壳、2-支架、3-传感器探头保护壳、4-发射天线、5-电源管理电路板、6-信号无线发射电路板、7-光电信号转换电路板、8-光电倍增管、9-碘化钠晶体、10-检测装置外防护壳、11-防护弹簧、12-检测装置内壳、13-缓冲弹簧。
具体实施方式
下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
请参阅图1-3,本实用新型提供一种技术方案:一种具有屏蔽装置的自然伽玛录井无线传感器,包括传感器探头保护壳3,传感器探头保护壳3的表面设置有支架2,支架2的一端设置有屏蔽外壳1,支架2的两端分别与屏蔽外壳1和传感器探头保护壳3通过螺钉进行固定连接,传感器探头保护壳3的一端设置有发射天线4,传感器探头保护壳3与发射天线4通过转轴进行固定连接,传感器探头保护壳3的内部设置有电源管理电路板5,电源管理电路板5的一侧设置有信号无线发射电路板6,信号无线发射电路板6的一侧设置有光电信号转换电路板7,光电信号转换电路板7的一侧设置有光电倍增管8,光电倍增管8的一侧设置有碘化钠晶体9,传感器探头保护壳3上设置有检测装置外防护壳10,检测装置外防护壳10的内侧设置有防护弹簧11,防护弹簧11的一端设置有检测装置内壳12,防护弹簧11的两端分别与检测装置外防护壳10和检测装置内壳12通过螺钉进行固定连接,支架2的一侧设置有缓冲弹簧13,缓冲弹簧13的两端分别与屏蔽外壳1和传感器探头保护壳3进行固定连接。
为了使电源管理电路板5、信号无线发射电路板6、光电信号转换电路板7、光电倍增管8、碘化钠晶体9固定稳定,本实施例中,优选的电源管理电路板5、信号无线发射电路板6、光电信号转换电路板7、光电倍增管8、碘化钠晶体9均通过螺钉与传感器探头保护壳3进行固定连接。
为了使缓冲弹簧13的缓冲效果更好,本实施例中,优选的缓冲弹簧13缠绕在支架2的表面。
为了使支架2支撑稳定,本实施例中,优选的支架2为刚性支架,支架2共设置有八个,且每两个支架2成八字形排列。
为了使屏蔽外壳1的屏蔽效果更好,本实施例中,优选的屏蔽外壳1由金属铅浇注成型,且屏蔽外壳1的壁厚为3cm~4cm。
本实用新型的工作原理及使用流程:本实用新型安装好过后,首先检查本实用新型的安装固定以及安全防护,然后就可以使用了,把传感器探头放到钻进液中,当钻井液从屏蔽外壳1和传感器探头保护壳3内通过的时候,传感器对流过的钻井液的伽玛射线进行检测,通过屏蔽外壳1防止外部的伽玛射线对内部检测进行影响,这样就完成了对本实用新型的使用过程,本实用新型结构简单,使用安全方便。
尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

Claims (5)

1.一种具有屏蔽装置的自然伽玛录井无线传感器,包括传感器探头保护壳(3),其特征在于:所述传感器探头保护壳(3)的表面设置有支架(2),所述支架(2)的一端设置有屏蔽外壳(1),所述支架(2)的两端分别与屏蔽外壳(1)和传感器探头保护壳(3)通过螺钉进行固定连接,所述传感器探头保护壳(3)的一端设置有发射天线(4),所述传感器探头保护壳(3)与发射天线(4)通过转轴进行固定连接,所述传感器探头保护壳(3)的内部设置有电源管理电路板(5),所述电源管理电路板(5)的一侧设置有信号无线发射电路板(6),所述信号无线发射电路板(6)的一侧设置有光电信号转换电路板(7),所述光电信号转换电路板(7)的一侧设置有光电倍增管(8),所述光电倍增管(8)的一侧设置有碘化钠晶体(9),所述传感器探头保护壳(3)上设置有检测装置外防护壳(10),所述检测装置外防护壳(10)的内侧设置有防护弹簧(11),所述防护弹簧(11)的一端设置有检测装置内壳(12),所述防护弹簧(11)的两端分别与检测装置外防护壳(10)和检测装置内壳(12)通过螺钉进行固定连接,所述支架(2)的一侧设置有缓冲弹簧(13),所述缓冲弹簧(13)的两端分别与屏蔽外壳(1)和传感器探头保护壳(3)进行固定连接。
2.根据权利要求1所述的一种具有屏蔽装置的自然伽玛录井无线传感器,其特征在于:所述电源管理电路板(5)、信号无线发射电路板(6)、光电信号转换电路板(7)、光电倍增管(8)、碘化钠晶体(9)均通过螺钉与传感器探头保护壳(3)进行固定连接。
3.根据权利要求1所述的一种具有屏蔽装置的自然伽玛录井无线传感器,其特征在于:所述缓冲弹簧(13)缠绕在支架(2)的表面。
4.根据权利要求1所述的一种具有屏蔽装置的自然伽玛录井无线传感器,其特征在于:所述支架(2)为刚性支架,支架(2)共设置有八个,且每两个支架(2)成八字形排列。
5.根据权利要求1所述的一种具有屏蔽装置的自然伽玛录井无线传感器,其特征在于:所述屏蔽外壳(1)由金属铅浇注成型,且屏蔽外壳(1)的壁厚为3cm~4cm。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN112983405A (zh) * 2019-12-16 2021-06-18 中石化石油工程技术服务有限公司 一种岩屑自然伽马录井的方法

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