RU2254464C1 - Гидравлический преобразователь зенитного угла - Google Patents

Гидравлический преобразователь зенитного угла Download PDF

Info

Publication number
RU2254464C1
RU2254464C1 RU2004102173/03A RU2004102173A RU2254464C1 RU 2254464 C1 RU2254464 C1 RU 2254464C1 RU 2004102173/03 A RU2004102173/03 A RU 2004102173/03A RU 2004102173 A RU2004102173 A RU 2004102173A RU 2254464 C1 RU2254464 C1 RU 2254464C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
tube
zenith angle
membranes
liquid
pressure
Prior art date
Application number
RU2004102173/03A
Other languages
English (en)
Inventor
В.Н. Еремин (RU)
В.Н. Еремин
нов Э.Е. Лукь (RU)
Э.Е. Лукьянов
Original Assignee
Закрытое акционерное общество НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГЕОФИЗИЧЕСКОЙ АППАРАТУРЫ "ЛУЧ"
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 Закрытое акционерное общество НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГЕОФИЗИЧЕСКОЙ АППАРАТУРЫ "ЛУЧ" filed Critical Закрытое акционерное общество НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГЕОФИЗИЧЕСКОЙ АППАРАТУРЫ "ЛУЧ"
Priority to RU2004102173/03A priority Critical patent/RU2254464C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2254464C1 publication Critical patent/RU2254464C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Measuring Fluid Pressure (AREA)

Abstract

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. Техническим результатом изобретения является повышение точности измерения зенитного угла за счет введения температурной компенсации. Для этого преобразователь зенитного угла содержит корпус, в котором размещены трубка, заполненная жидкостью и чувствительные элементы в виде упругих мембран, установленные на концах трубки. Дополнительно преобразователь снабжен упругими расширительными емкостями, входы которых соединены с трубкой через тройники в местах соединения трубки с мембранами. При этом емкости выполнены в виде сильфонов заданной жесткости. 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 при измерении искривления скважины согласно авторскому свидетельству СССР 933967, Е 21 В 47/02, 05.05.80 г. Преобразователь содержит корпус, в котором расположена рамка с эксцентричным грузом. В рамке размещен чувствительный элемент, состоящий из кольцевого уровня с перегородкой, цилиндрической спиральной трубки, сообщающейся с кольцевым уровнем, и электродами, установленными в кольцевом уровне с двух сторон от перегородки.
Известно устройство для определения зенитного и визирного углов в скважине согласно авторскому свидетельству СССР 1652523, Е 21 В 47/022, 12.01.89 г. Устройство содержит корпус, заполненный вязкой жидкостью, два датчика с электрическими преобразователями углов поворота, расположенные в корпусе, и расположенную выше корпуса герметичную изогнутую трубку, заполненную вязкой жидкостью, нижний конец которой соединен с корпусом, верхний расположен на оси корпуса, причем полость трубки сообщена с полостью корпуса.
Наиболее близким к заявляемому по технической сущности является известный виброустойчивый гидравлический преобразователь зенитного и визирного углов согласно патенту RU 2178821, Е 21 В 4/02, 06.01.1998. Преобразователь содержит корпус, в котором размещены трубка с успокоительным замкнутым контуром жидкости и чувствительные элементы в виде упругих мембран, установленные на концах трубки.
Недостатками известных устройств является отсутствие температурной компенсации погрешности измерения зенитного угла. Предлагаемое в патенте RU 2178821, Е 21 В 4/02, 06.01.1998 устранение влияния температурных расширений за счет измерения разности сигналов с нижней и верхней мембран правомерно лишь в узком диапазоне температур. Так как жидкость, находящаяся в трубке преобразователя практически несжимаема, то нагрев жидкости может привести к резкому росту давления в замкнутой гидравлической системе преобразователя и к значительному увеличению давления на мембраны. Предлагаемые к использованию в данном изобретении компенсационные электронные схемы не могут скомпенсировать значительные деформации мембраны, вызванные температурным расширением жидкости из-за малых усилий, развиваемых катушкой следящего электромагнитного привода съемного устройства. Кроме того, недостатком такого преобразователя является то, что при его использовании не учитывается значительное изменение плотности жидкости с изменением температуры. Поскольку сила воздействия на мембрану пропорциональна объемной массе (или плотности) жидкости, то изменение температуры в процессе работы приведет к изменению полезного сигнала за счет изменения плотности жидкости в трубке контура. Погрешность измерений, вызванная изменением температуры, может составлять от 2% до 10% при изменении температуры на 100°С.
Технической задачей, решаемой в предлагаемом изобретении, является повышение точности измерения зенитного угла за счет введения температурной компенсации.
Решение задачи достигается за счет того, что в известный гидравлический преобразователь зенитного угла, содержащий корпус, в котором размещены трубка, заполненная жидкостью, и чувствительные элементы в виде упругих мембран, установленные на концах трубки, дополнительно введены упругие расширительные емкости, входы которых соединены с трубкой через тройники в местах соединения трубки с мембранами, при этом емкости выполнены в виде сильфонов заданной жесткости.
Предлагаемое изобретение иллюстрируются чертежами, на которых показано: на фиг.1 - конструкция преобразователя, на фиг.2 - схема, поясняющая принцип работы преобразователя.
Гидравлический преобразователь зенитного угла, приведенный на фиг.1, содержит корпус 1, внутри корпуса размещена жесткая металлическая трубка 2, заполненная жидкостью, на торцах корпуса на противоположных концах трубки установлены чувствительные элементы в виде мембран 3, в местах соединения трубки 2 с мембранами 3 через тройники подсоединены упругие расширительные емкости 4, выполненные в виде сильфонов заданной жесткости. Конструкция преобразователя зенитного угла симметрична относительно продольной и поперечной оси, что позволяет использовать его при роторном бурении. В качестве рабочей жидкости может быть использована любая незамерзающая высококипящая жидкость, например глицерин.
Принцип работы гидравлического преобразователя зенитного угла основан на измерении разности гидростатических давлений двумя датчиками давления, расположенными на концах трубки 2, заполненной жидкостью, и поясняется схемой, приведенной на фиг.2.
При отклонении корпуса 1 преобразователя от вертикали на зенитный угол Θ (происходит изменение гидростатического давления на концах трубки 2, вызывающее деформации мембран 3. Эти деформации преобразуются в электрический сигнал датчиками давления (на фигурах не показано), например электромагнитными компенсационными схемами или тензометрическими преобразователями.
При повышении рабочей температуры происходит нагрев жидкости в замкнутой гидравлической системе преобразователя. Избыток объема жидкости, вызванный нагревом, выводится в упругие расширительные емкости 4, выполненные в виде сильфонов. Используемые расширительные емкости 4 имеют определенную ненулевую жесткость, поэтому при заполнении их вытесненной жидкостью происходит рост давления в гидравлической системе преобразователя. Жесткость упругих расширительных емкостей 4 выбирают так, чтобы давление в системе при максимально возможной рабочей температуре не превысило предела измерения используемых датчиков давления.
Значение зенитного угла Θ (зависит от разности ΔР измеренных значений давлений Р1 и Р2 на концах трубки.
Значение ΔР определяют по формуле:
Figure 00000002
где ρ - плотность жидкости;
g - ускорение силы тяжести;
Δh - разность высот, на которых расположены мембраны датчиков давления.
Косинус зенитного угла cos Θ = Δh/L, где
L - расстояние между мембранами.
Учитывая (1) cos Θ = ΔРL/ρg,
искомый зенитный угол Θ = arccos(ΔPL/ρg) (2).
Отсюда следует, что температурная погрешность измерения зенитного угла связана с зависимостью плотности жидкости ρ от температуры. Для вычисления температурной поправки проводят калибровку преобразователя. Для этого с помощью датчиков давления при нескольких определенных значениях температуры и фиксированном значении зенитного угла измеряют рост давления в системе преобразователя, вызванный температурным расширением жидкости.
Под воздействием нагрева на Δt° объем жидкости увеличивается на ΔV. Этот дополнительный объем вытесняется в сильфон, увеличивая его длину на Δх. Контролируя увеличение давления P(t°), вызванное повышением температуры, можно определить степень увеличения объема жидкости, так как сильфон является линейным упругим элементом.
Увеличение давления в системе можно выразить формулой;
Figure 00000003
где ΔF - увеличение силы давления;
S - эффективная площадь торца сильфона.
В свою очередь по закону Гука
Figure 00000004
где k - жесткость сильфона.
Учитывая, что Δх=ΔV/S, P(t°)=kΔV/S2
Поскольку величина k/S2 постоянна, увеличение давления P(t°) линейно зависит от увеличения объема ΔV. В свою очередь рост объема ΔV напрямую связан с уменьшением плотности ρ. Суммируя показания P1 и Р2 датчиков давления на концах трубки, определяют рост давления P(t°), зависящий от температурного расширения, связанного с уменьшением плотности.
Зенитный угол определяется по разности ΔР измеренных значений давлений P1 и Р2 на концах трубки (формула 2). При этом влияние избыточного давления P(t°) вычитается, а полезный сигнал, связанный с зенитным углом, удваивается. В свою очередь при сложении сигналов с датчиков давления сигнал, зависящий от температурного расширения, удваивается, а сигналы, связанные с изменением зенитного угла, вычитаются, так как они имеют противоположные знаки.
Пусть E(P1) и Е(Р2) электрические сигналы с датчиков давления, расположенных на концах трубки, тогда полезный сигнал Е, определяющий величину зенитного угла при температуре t° при линейном приближении определяют по формуле
Figure 00000005
где β - коэффициент поправки, который вычисляется при калибровке преобразователя для двух значений температуры, например, при 20°С и 150°С.
В случае нелинейной зависимости плотности рабочей жидкости от температуры калибровку производят при нескольких значениях температуры и аппроксимируют эту зависимость, например полиномом n-го порядка.
Таким образом решается задача повышения точности измерения зенитного угла за счет введения температурной компенсации.

Claims (1)

  1. Гидравлический преобразователь зенитного угла, содержащий корпус, в котором размещены трубка, заполненная жидкостью, и чувствительные элементы в виде упругих мембран, установленные на концах трубки, отличающийся тем, что содержит дополнительно упругие расширительные емкости, выполненные в виде сильфонов, входы которых соединены с трубкой через тройники в местах соединения трубки с мембранами.
RU2004102173/03A 2004-01-26 2004-01-26 Гидравлический преобразователь зенитного угла RU2254464C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004102173/03A RU2254464C1 (ru) 2004-01-26 2004-01-26 Гидравлический преобразователь зенитного угла

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004102173/03A RU2254464C1 (ru) 2004-01-26 2004-01-26 Гидравлический преобразователь зенитного угла

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2254464C1 true RU2254464C1 (ru) 2005-06-20

Family

ID=35835850

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2004102173/03A RU2254464C1 (ru) 2004-01-26 2004-01-26 Гидравлический преобразователь зенитного угла

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2254464C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2765802C1 (ru) * 2020-11-27 2022-02-03 Федеральное государственное бюджетное учреждение "Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт" (ФГБУ "ААНИИ") Гидравлический датчик напряжений для ледяного покрова

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2765802C1 (ru) * 2020-11-27 2022-02-03 Федеральное государственное бюджетное учреждение "Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт" (ФГБУ "ААНИИ") Гидравлический датчик напряжений для ледяного покрова

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP6522624B2 (ja) 絶対圧差圧圧力トランスデューサー
US5796012A (en) Error correcting Coriolis flowmeter
US8276457B2 (en) Pressure sensor and pressure difference sensor
US20080163668A1 (en) Leak detector for a pressurized cylinder
US3038336A (en) System for measuring height and density of liquids
RU2254464C1 (ru) Гидравлический преобразователь зенитного угла
US4745807A (en) Density meter for continuous fluid flow
KR20100127989A (ko) 디스플레이먼트식 수위 전송기용 로드셀
RU2521270C1 (ru) Способ определения угла наклона плоскости
RU2483284C1 (ru) Плотномер гидростатический скважинный
JPH112550A (ja) コリオリ力を利用した流量計
JPS5924374B2 (ja) 浮力の測定装置
RU2577804C1 (ru) Устройство для измерения угла наклона плоскости
JPS6370121A (ja) 流量・圧力測定装置
RU2330251C1 (ru) Датчик плотности
SU556361A1 (ru) Датчик давлени сыпучих материалов
SU1737330A1 (ru) Устройство дл определени параметров состо ни морской воды в натурных услови х
RU2006802C1 (ru) Устройство для измерения давления
US4423638A (en) Capacitive system for manometric detection and measurement of differential pressures
US3293920A (en) Omnidirectional acceleration device
RU2152013C1 (ru) Датчик разности давлений
RU2072539C1 (ru) Датчик донных форм
SU720312A1 (ru) Уровнемер жидкости
RU2178821C2 (ru) Виброустойчивые гидравлические преобразователи зенитного и визирного углов
RU2006124625A (ru) Способ градуировки резервуаров

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20090127