RU2178821C2 - Виброустойчивые гидравлические преобразователи зенитного и визирного углов - Google Patents

Виброустойчивые гидравлические преобразователи зенитного и визирного углов Download PDF

Info

Publication number
RU2178821C2
RU2178821C2 RU98100516A RU98100516A RU2178821C2 RU 2178821 C2 RU2178821 C2 RU 2178821C2 RU 98100516 A RU98100516 A RU 98100516A RU 98100516 A RU98100516 A RU 98100516A RU 2178821 C2 RU2178821 C2 RU 2178821C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
vibration
zenith
tube
transducers
proof hydraulic
Prior art date
Application number
RU98100516A
Other languages
English (en)
Other versions
RU98100516A (ru
Inventor
И.З. Султанов
Original Assignee
Султанов Иль Закиевич
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 Султанов Иль Закиевич filed Critical Султанов Иль Закиевич
Priority to RU98100516A priority Critical patent/RU2178821C2/ru
Publication of RU98100516A publication Critical patent/RU98100516A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2178821C2 publication Critical patent/RU2178821C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Testing Of Balance (AREA)

Abstract

Изобретение относится к промысловой геофизике и может быть использовано в датчиках инклинометрической аппаратуры и в процессах роторного и турбинного бурений. Виброустойчивый гидравлический преобразователь зенитного угла содержит корпус, в котором размещены чувствительные элементы, выполненные в виде упругих мембран, установленных на концах трубки, наполненной жидкостью. Трубка включает успокоительный контур жидкости. Повышена точность измерений и вибропрочность датчика. 2 ил.

Description

Изобретение относится к промысловой геофизике и технологии управления траекторией бурения скважин и может быть использовано в датчиках инклинометрической аппаратуры и в процессе роторного и турбинного бурений.
Известен преобразователь зенитного угла в перемещения, состоящий из заполненного жидкостно сообщающегося кольцевого сосуда и спиральной цилиндрической трубки, соединенной с упомянутым кольцевым уровнем (авт. св. СССР 933967, Е 21 В 47/02 5.05.80 г. )
Известен датчик зенитного и визирного углов, преобразующий их в перемещения, выполненный в виде заполненных несмешивающимися жидкостями трех сообщающихся спиральных трубок, которые соединены между собой верхними и нижними кольцами, причем верхние концы трубок, в которых размещены электроды, выполнены прямолинейными и размещены по отложению друг к другу под углом 120o (авт. св. СССР 1425311, Е 21 В 47/02, 4.02.87 г. ). Этот чувствительный элемент также основан на измерении уровней жидкостей в сообщающихся сосудах и обладает указанными выше недостатками.
В качестве прототипа принят преобразователь зенитного угла, содержащий корпус, рамку с эксцентричным грузом, в которой размещен чувствительный элемент, состоящий из кольцевого уровня с перегородкой, спиральной трубки, сообщающейся с кольцевым уровнем, и электродами, установленными в кольцевом уровне с двух сторон от перегородки (авт. св. СССР 933967, Е 21 В 47/02, 05.05.80 г. ).
Недостатки такого преобразователя состоят в следующем: 1) низкая точность съема информации по перемещениям уровня жидкости в кольцевой трубке; 2) c уменьшением поперечных размеров датчика, т. е. уменьшением диаметра кольцевой трубки уменьшаются величины измеряемых перемещений уровня жидкости, что понижает точность измерений; 3) чувствительный элемент в виде сообщающихся сосудов, установленный в эксцентричной рамке, не может работать во вращающейся бурильной колонне.
Технический результат, который может быть получен от использования изобретения, заключаетcя в упрощении съема информации и возможности применения хорошо разработанных в авиационных акселерометрах компенсационных электронных схем, что облегчает изготовление датчиков углов, а также в значительном уменьшении поперечного сечения при сохранении высоких виброустойчивости, точности и применимости за счет этого в скважинах малого диаметра и в процессе роторного бурения.
Технический результат достигается за счет того, что чувствительные элементы выполнены в виде упругой мембраны и установлены на концах трубки, наполненной тяжелой жидкостью, угловые величины преобразуются в усилия, применяется замкнутый успокоительный контур жидкости, диаметр прибора мал и преобразователь обладает динамической осью симметрии.
Устройство преобразователя
На фиг. 1 показана принципиальная кинематическая схема.
Измерительная часть трубки - 1, остальная часть трубки К уложена в корпус 2 произвольно. На фиг. 1 показаны также упругие мембраны М, стержень В с ферромагнитным сердечником или катушкой с обмоткой.
Конструкция преобразователя
На фиг. 2 показаны измерительная трубка 1, успокоительный замкнутый контур К, упругие мембраны М. Съемные устройства на обоих мембранах идентичны. На фиг. 2 показана нижняя мембрана. На стержне мембраны М закреплена катушка 4 с двумя обмотками в зазоре магнита 5, показаны также выводы обмоток 6, тонкая жесткая перегородка 2 и корпус 3. Трубка 1 и контур К заполнены жидкостью. На фиг. 2 показана часть контура К. Для преобразования зенитного угла измерительная трубка направляется по оси скважины для преобразования визирного угла ортогонально оси скважин.
Преобразователь работает следующим образом (см. фиг. 1,2).
По закону Торичелли на мембрану М оказывает давление столб жидкости высотой h. Пусть L длина всех трубок, тогда часть жидкости в трубке длиной (L - h) представляет замкнутый контур, понижающий частоту собственных колебаний преобразователя (и не влияющий на его показания), что придает высокую виброустойчивость датчика. Пусть ось симметрии F - F направлена по оси скважины, интенсивность давления на мембрану равна
q = ρhCosθ, (1)
где θ - угол наклона оси симметрии F, F с истинной вертикалью, т. е. зенитный угол; ρ - объемная масса жидкости. Мембрана от нагрузки q получит прогиб в центре
Figure 00000002

где a - толщина; r - радиус; F - модуль упругости мембраны. Усилие Р на стержне В для /f/<<1, что выполняется в компенсационном методе измерений, можно выразить линейной формулой
P = kπr2q = kπr2ρhCosθ, (3)
где k - эмпирический коэффициент. Формула (3) позволяет по измеренному Р вычислить значение угла θ.
Частота собственных колебаний преобразователя равна
Figure 00000003

где q - ускорение силы тяжести; L равно сумме длин всех трубок.
Конструкция позволяет существенно уменьшить диаметр преобразователя за счет увеличения его длины, сохраняя при этом высокую виброустойчивость и точность прибора.
Преобразователь зенитного угла (фиг. 2) может работать и во вращающейся буровой колонне. В этом случае центробежные силы вызовут дополнительные давления на мембрану, но уменьшая диаметр преобразователя их можно уменьшить до приемлемых величин. Кроме того, эти погрешности систематические и могут быть скорректированы.
Преобразование визирного угла. Пусть ось Z прямоугольной системы координат направлена по оси симметрии скважины. Положение ее определяется углами Эйлера θ,ψ,φ. Пусть ось измерительной трубки преобразователя, выполненного в любом варианте направлена по оси X. В этом случае
q = ρh Cosφ Sinθ (4)
и аналогично формуле (3) -
P = kπr2q = kπr2ρh Cosφ Sinθ (5)
Из (3) определяется θ, из (5) - угол φ. Таким образом два преобразователя примененные одновременно представляют датчик зенитного и визирного углов.
Диаметры трубок выбираются из заданной интенсивности демпфирования колебаний с учетом вязкости наполняемой жидкости.
Термокомпенсация
Влияние температурных расширений устраняется за счет того, что измеряется разность сигналов с нижней и верхней мембран. Поэтому сигналы от температурного расширения с обеих мембран одного знака уничтожаются, а полезные сигналы разных знаков удваиваются.
Источники информации
1. Справочник. Прочность, устойчивость, колебания. -М. : Машиностроение, 1968, т. 1, cтр. 614, (98).

Claims (1)

  1. Виброустойчивый гидравлический преобразователь зенитного и визирного углов, содержащий корпус, в котором размещены чувствительный элемент и трубка, наполненная жидкостью, отличающийся тем, что чувствительные элементы выполнены в виде упругих мембран и установлены на концах трубки с успокоительным контуром жидкости.
RU98100516A 1998-01-06 1998-01-06 Виброустойчивые гидравлические преобразователи зенитного и визирного углов RU2178821C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU98100516A RU2178821C2 (ru) 1998-01-06 1998-01-06 Виброустойчивые гидравлические преобразователи зенитного и визирного углов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU98100516A RU2178821C2 (ru) 1998-01-06 1998-01-06 Виброустойчивые гидравлические преобразователи зенитного и визирного углов

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU98100516A RU98100516A (ru) 1999-10-10
RU2178821C2 true RU2178821C2 (ru) 2002-01-27

Family

ID=20201113

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU98100516A RU2178821C2 (ru) 1998-01-06 1998-01-06 Виброустойчивые гидравлические преобразователи зенитного и визирного углов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2178821C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2451969C2 (ru) * 2006-08-16 2012-05-27 Роузмаунт, Инк. Технологический передатчик, способ корректировки его выходных данных и датчик давления

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2451969C2 (ru) * 2006-08-16 2012-05-27 Роузмаунт, Инк. Технологический передатчик, способ корректировки его выходных данных и датчик давления

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2145429C1 (ru) Устройство для измерения гравитационных полей
Assael et al. An absolute vibrating-wire viscometer for liquids at high pressures
Pádua et al. A vibrating-wire densimeter for liquids at high pressures: The density of 2, 2, 4-trimethylpentane from 298.15 to 348.15 K and up to 100 MPa
CN101825549B (zh) 一种流体密度传感器
RU2178821C2 (ru) Виброустойчивые гидравлические преобразователи зенитного и визирного углов
US3199355A (en) Pressure transducers
US3267746A (en) Two axis rate gyroscope
US4495821A (en) Magnetostrictive pressure detector
RU2488125C1 (ru) Акселерометр гидростатический
Elaswad et al. Basic and Advanced Inertial Navigation Fluid-Based Technology
US3452594A (en) Fluid flow velocity sensor
Donelan et al. Miniature drag sphere velocity probe
US3924474A (en) Angular rate sensor
US3201998A (en) Space sensing device
Cascetta et al. A new straight pipe Coriolis mass flowmeter: the experimental characterisation
JPH112550A (ja) コリオリ力を利用した流量計
EP0750173A1 (en) Double pendulum device for measuring angular microvariations
Harada et al. Precision transducers using mechanical resonators
SU1716452A1 (ru) Трехкомпонентный акселерометр
SU661478A1 (ru) Стационарный гравиметр
RU176676U1 (ru) Одногироскопный трехкомпонентный измеритель углов поворотов объекта на электростатическом подвесе
SU1587183A2 (ru) Датчик зенитного угла
Wolfaardt Theory of the microfluidic channel angular accelerometer for inertial measurement applications
SU815512A1 (ru) Датчик веса
RU2254464C1 (ru) Гидравлический преобразователь зенитного угла