RU2059267C1 - Способ контроля диаграммы направленности скважинных датчиков - Google Patents

Способ контроля диаграммы направленности скважинных датчиков Download PDF

Info

Publication number
RU2059267C1
RU2059267C1 RU93011691A RU93011691A RU2059267C1 RU 2059267 C1 RU2059267 C1 RU 2059267C1 RU 93011691 A RU93011691 A RU 93011691A RU 93011691 A RU93011691 A RU 93011691A RU 2059267 C1 RU2059267 C1 RU 2059267C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
control
sensor
sensors
well
investigated
Prior art date
Application number
RU93011691A
Other languages
English (en)
Other versions
RU93011691A (ru
Inventor
И.А. Кривошеев
Original Assignee
Вычислительный центр ДВО РАН
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Вычислительный центр ДВО РАН filed Critical Вычислительный центр ДВО РАН
Priority to RU93011691A priority Critical patent/RU2059267C1/ru
Publication of RU93011691A publication Critical patent/RU93011691A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2059267C1 publication Critical patent/RU2059267C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Geophysics And Detection Of Objects (AREA)

Abstract

Использование: в горной геофизике, а также на подземных предприятиях для контроля диаграммы направленности скважинных датчиков, контролирующих состояние массива горных пород. Сущность изобретения: на однородном участке горного массива дополнительно пробуривают скважину. В последнюю устанавливают контрольный датчик на определенном расстоянии от исследуемого. Излучают упругую волну из различных фиксированных точек наклонной скважины. Прием осуществляют контрольным и исследуемым датчиками. О диаграмме направленности исследуемого датчика судят по разнице амплитуд, определенной контрольным датчиком в заданной точке и исследуемым датчиком в каждом азимутальном направлении. 2 з. п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к горной геофизике и может быть использовано на подземных предприятиях для контроля характеристик скважинных датчиков, используемых для контроля состояния горного массива.
Известен способ контроля диаграммы направленности датчиков, заключающийся в использовании сферической поверхности образца, по которой перемещается датчик (1).
Однако к недостаткам следует отнести невозможность создания образца со сферической поверхностью, так как размеры такого образца весьма громоздки (радиус более 10 м).
Наиболее близким к предлагаемому является способ, включающий излучение акустических сигналов из различных точек наклонной скважины излучателем и прием исследуемым датчиком, а диаграмму направленности определяют с помощью математических формул (2).
Низкая достоверность способа заключена в использовании расчетов и допущения, что выбранный участок массива изотропен. Реально каждый участок горного массива имеет свою степень анизотропии и, возможно, общую мелкоструктурную неоднородность либо локальную, которую определить весьма трудно.
Цель изобретения повышение точности определения диаграммы направленности.
Цель достигается тем, что в известном способе, включающем выбор однородного участка горного массива, бурение двух скважин, возбуждение и прием упругой волны, дополнительно пробуривают скважину, помещают в нее контрольный датчик, излучают упругую волну излучателем, принимают ее одновременно контрольным и исследуемым датчиками и по разнице амплитуд на выходе обоих датчиков в каждом азимутальном направлении судят о диаграмме направленности исследуемого датчика, причем расстояние между контрольным и исследуемым датчиками выбирают исходя из заданной точности контроля и предварительно фиксируют взаимную ориентацию контрольного и исследуемого датчиков.
На чертеже дана схема осуществления предлагаемого способа.
Предлагаемый способ осуществляют следующим образом.
На выбранном участке горного массива пробуривают скважины 1,2,3. Скважину 1 пробуривают перпендикулярно обнажению, скважину 2 так, чтобы ее образующая пересекала ось скважины 1. Скважину 3 пробуривают таким образом, чтобы контрольный датчик 5, установленный на дне этой скважины, находился на определенном расстоянии от исследуемого, установленного на дне скважины 1. Контрольный датчик 4 представляет собой датчик с известными характеристиками. В скважину 2, фиксируя положение поочередно в различных точках, помещают излучатель 6. Расстояние между датчиками 4 и 5 выбирают из соображений необходимой точности контроля, чем они ближе друг к другу, тем точнее измерение. Проводят излучение упругой волны излучателем 6 из каждой наперед выбранной точки наклонной скважины 2 (например, из точек, соответствующих шагу дискретизации азимутальной сетки). Принимают упругую волну датчиками 4 и 5 и сравнивают значения амплитуд принятого сигнала двумя датчиками между собой, определяя отклонение диаграммы направленности исследуемого датчика 4 от диаграммы направленности контрольного датчика 5 в заданном азимутальном направлении.
Ввиду того, что скважинные датчики осесимметричны, достаточно измерить диаграмму направленности в одной плоскости, а вторая часть является зеркальным отображением относительно оси симметрии. В данном случае можно определить диаграмму направленности в диапазоне примерно 320о.
Предложенный способ более метрологичен, так как не использует расчеты для трассы излучатель исследуемый датчик. Вдоль каждой трассы свои особенности распространения упругой волны, которые не учитывает расчетная формула прототипа, тем более, что эти особенности носят случайный характер.
Измеренная таким образом диаграмма направленности скважинного датчика позволяет характеризовать этот датчик и, следовательно, рекомендовать его для конкретных видов измерений и контроля, проводимых в горном массиве.
На участке горного массива Хинганского рудника был выбран участок, удовлетворяющий вышеприведенным условиям. В пробуренных трехметровых скважинах были установлены исследуемый и контрольный датчики, причем в качестве последнего был выбран датчик со сферической диаграммой направленности. Излучатель устанавливался в наклонную скважину длиной 7 м. Измеренная таким способом диаграмма направленности исследуемого датчика значительно отличалась от диаграммы направленности этого же датчика, определенного по способу-прототипу (в некоторых случаях до 63%).

Claims (3)

1. СПОСОБ КОНТРОЛЯ ДИАГРАММЫ НАПРАВЛЕННОСТИ СКВАЖИННЫХ ДАТЧИКОВ, включающий выбор однородного участка горного массива, бурение одной скважины, перпендикулярной обнажению, а также другой, наклонной к обнажению, излучение из различных точек наклонной скважины упругой волны и ее прием исследуемым датчиком, размещенным в перпендикулярной обнажению скважине, определение диаграммы направленности исследуемого датчика, отличающийся тем, что пробуривают дополнительную скважину, в последней вблизи от исследуемого датчика размещают контрольный датчик, излученную упругую волну принимают одновременно контрольным и исследуемым датчиками, и по разнице амплитуд, определенной в этой точке контрольным датчиком и исследуемым датчиком в каждом азимутальном направлении, судят о диаграмме направленности исследуемого датчика.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что расстояние между контрольным и исследуемым датчиками выбирают исходя из заданной точности контроля.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что предварительно фиксируют взаимную ориентацию контрольного и исследуемого датчиков.
RU93011691A 1993-03-09 1993-03-09 Способ контроля диаграммы направленности скважинных датчиков RU2059267C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93011691A RU2059267C1 (ru) 1993-03-09 1993-03-09 Способ контроля диаграммы направленности скважинных датчиков

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93011691A RU2059267C1 (ru) 1993-03-09 1993-03-09 Способ контроля диаграммы направленности скважинных датчиков

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU93011691A RU93011691A (ru) 1995-04-20
RU2059267C1 true RU2059267C1 (ru) 1996-04-27

Family

ID=20138198

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU93011691A RU2059267C1 (ru) 1993-03-09 1993-03-09 Способ контроля диаграммы направленности скважинных датчиков

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2059267C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Авторское свидетельство СССР N 1032410, кл. G 01N 29/04, 1983. 2. Авторское свидетельство СССР N 1697025, кл. G 01V 1/16, 1991. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5904210A (en) Apparatus and method for detecting a location and an orientation of an underground boring tool
RU2106000C1 (ru) Способ для оценки ламинарной структуры и других характеристик земли
CA2187487C (en) Rotating magnet for distance and direction measurements
US3412815A (en) Electromagnetic radiation method for guiding the drilling of oil wells after the borehole has entered a massive earth formation of chemically deposited material, by a mistake, accident, or the like
US7647987B2 (en) Multiple antenna system for horizontal directional drilling
CA2708096C (en) Method and system for delineating a second wellbore from a first wellbore
US5010976A (en) Characterization of the full elastic effect of the near surface on seismic waves
US4800981A (en) Stabilized reference geophone system for use in downhole environment
KR102285803B1 (ko) 3성분 진동 측정을 위한 광섬유 센서 케이블 시스템
RU2059267C1 (ru) Способ контроля диаграммы направленности скважинных датчиков
US10222506B2 (en) System and methodology for orientation of a borehole seismic source
US10227862B2 (en) Method for determining wellbore position using seismic sources and seismic receivers
US6661738B1 (en) Orientation and calibration of acoustic vector sensor arrays
RU2357078C2 (ru) Способ определения траектории скважины
Beeston et al. Shear wave velocities from down‐hole measurements
JP3007302B2 (ja) 地盤改良範囲の判定方法
SU1087942A1 (ru) Способ скважинного радиопросвечивани горных пород
JP3406539B2 (ja) 能動型間接探査装置
CN217538677U (zh) 改进的孔中低频波速仪
RU2761591C1 (ru) Способ поиска трассы прокладки оптического кабеля
RU2787967C1 (ru) Способ измерения азимута горизонтальных компонент чувствительности скважинных сейсмоприемников
SU1697025A1 (ru) Способ контрол характеристик скважинных датчиков
RU2206737C1 (ru) Способ измерения параметров траектории скважины
SU1089530A1 (ru) Способ скважинной сейсмоакустической локации неоднородностей
Falk Theory of a directional borehole antenna