RU2541734C1 - Скважинный гамма-детектор - Google Patents

Скважинный гамма-детектор Download PDF

Info

Publication number
RU2541734C1
RU2541734C1 RU2013145393/28A RU2013145393A RU2541734C1 RU 2541734 C1 RU2541734 C1 RU 2541734C1 RU 2013145393/28 A RU2013145393/28 A RU 2013145393/28A RU 2013145393 A RU2013145393 A RU 2013145393A RU 2541734 C1 RU2541734 C1 RU 2541734C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
crystal
pmt
housing
elongation
thermal expansion
Prior art date
Application number
RU2013145393/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Андрей Викторович Журавлев
Сергей Иванович Васильев
Тимур Магомедович Халиков
Original Assignee
Ооо "Битас"
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 Ооо "Битас" filed Critical Ооо "Битас"
Priority to RU2013145393/28A priority Critical patent/RU2541734C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2541734C1 publication Critical patent/RU2541734C1/ru

Links

Landscapes

  • Measurement Of Radiation (AREA)

Abstract

Изобретение относится к устройствам для регистрации гамма-излучения, предназначено для определения положения бурового инструмента относительно кровли и подошвы разбуриваемого пласта и может быть использовано в скважинных приборах телеметрических систем. Скважинный гамма-детектор содержит установленные в корпусе сцинтилляционный кристалл, фотоэлектронный умножитель (ФЭУ), делитель напряжения, элементы крепления и компенсации тепловых деформаций, при этом корпус выполнен из материала, коэффициент теплового расширения которого обеспечивает превышение величины удлинения корпуса по сравнению с суммарным удлинением кристалла и ФЭУ при нагревании, компенсатор теплового расширения выполнен в виде втулки из материала, коэффициент теплового расширения которого меньше, чем у материала корпуса, кристалл и ФЭУ совместно установлены в корпус, а оставшееся свободное пространство корпуса заполнено полимерным материалом, залитым под вакуумом с последующей полимеризацией. Технический результат - повышение чувствительности детектора и его стойкости к механическим воздействиям в широком температурном интервале. 2 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к устройствам для регистрации ионизирующих излучений, в частности гамма-излучения, применяемым при проведении геофизических исследований скважин. Устройство предназначено для определения положения бурового инструмента относительно кровли и подошвы разбуриваемого пласта и может быть использовано в скважинных приборах телеметрических систем.
Гамма-детекторы в общем случае содержат сцинтилляционный кристалл, улавливающий радиоактивное излучение из окружающей среды и преобразующий его в световое излучение, и фотоэлектронный умножитель (ФЭУ), преобразующий световые импульсы в электрические, которые передаются в измерительную систему.
Эксплуатация скважинных гамма-детекторов протекает в условиях высоких температур (до 120°) при значительных ударных и вибрационных нагрузках. Существующие системы амортизации ударов и виброизоляции обычно состоят из защитного колпака из эластичного или вспененного материала, надетого на детектор и амортизирующих элементов, установленных по торцам детектора или/и вдоль его оси.
В патенте США №4158773, МПК G01T 1/20, приоритет 29.07.1977 для защиты сцинтилляционного кристалла от механических воздействий используют рукав из эластичного материала, отформованного с многочисленными выступами. С торца кристалла установлена эластичная амортизирующая прокладка.
В патенте США №8217356, МПК G01T 1/202, приоритет 10.07.2012 для защиты от внешнего воздействия используют волновые пружины, установленные по оси кристалла.
Прототипом выбран детектор гамма-каротажа по патенту США №5753919, МПК G01T 1/20, G01V 5/06, приоритет 19.05.1998. Детектор включает в себя сцинтилляционный кристалл, ФЭУ и делитель напряжения. От действия вибрации элементы детектора защищены двумя кожухами - первым из полиэфирэфиркетона (РЕЕК), вторым из силиконового каучука - и металлической втулкой. Вся сборка герметично установлена во внешний корпус. Кожух из РЕЕК и металлическая втулка имеют продольные прорези, обеспечивающие компенсацию термических расширений в радиальном направлении. Для защиты от вибрационных и ударных нагрузок и компенсации тепловых деформаций в продольном направлении по торцам сборки в корпусе установлены пружины.
При монтаже датчика соединяют кристалл и ФЭУ оптическим интерфейсом, затем присоединяют делитель напряжения. Полученную сборку вставляют в кожух из РЕЕК, затем в кожух из силиконового каучука, затем во втулку из нержавеющей стали и устанавливают на пружинах во внешний корпус.
Недостатком конструкции является неоптимальное использование объема детектора (соотношение радиальных размеров кристалла и корпуса). Значительная часть объема корпуса отводится под демпфирующие и компенсирующие элементы. При этом занижается диаметр кристалла, увеличивается соотношение длина-диаметр и уменьшается эффективность светосбора, максимум которого достигается при равенстве длины и диаметра кристалла. Последующая установка многослойной сборки в корпус при неосторожном обращении может привести к нарушению связи между ФЭУ и кристаллом. Использование пружин для компенсации тепловых изменений в продольном направлении создает возможность перемещений элементов системы относительно корпуса, что снижает механическую прочность детектора.
Задачей предлагаемого изобретения является повышение чувствительности детектора и его стойкости к механическим воздействиям в широком температурном интервале.
Решение поставленной задачи достигнуто тем, что корпус скважинного гамма-детектора, содержащего сцинтилляционный кристалл, ФЭУ и делитель напряжения, выполнен из материала, коэффициент теплового расширения которого обеспечивает превышение величины удлинения корпуса по сравнению с суммарным удлинением кристалла и ФЭУ при нагревании. Компенсатор термических колебаний выполнен в виде втулки из материала, коэффициент теплового расширения которого меньше, чем у материала корпуса. Кристалл и ФЭУ совместно установлены в корпус, а оставшееся свободное пространство корпуса заполнено полимерным материалом, залитым под вакуумом с последующей полимеризацией. На наружной поверхности ФЭУ и кристалла установлены центрирующие накладки, формирующие не менее двух центрирующих поясков на каждом элементе сборки и расположенные таким образом, чтобы обеспечить свободное прохождение заливочной массы.
На чертеже представлена конструкция скважинного гамма-детектора.
Скважинный гамма-детектор включает сцинтилляционный кристалл 1, фотоэлектронный умножитель (ФЭУ) 2 и делитель напряжения 3, установленные в корпусе 4.
Определяющим фактором при выборе материала корпуса 4 являются его тепловые свойства. Коэффициент теплового расширения материала должен быть таким, чтобы при нагревании удлинение корпуса 4 превышало суммарное удлинение кристалла 1 и ФЭУ 2.
Для компенсации разности величин удлинения корпуса и суммарного удлинения кристалла и ФЭУ в корпусе установлена втулка 5, выполненная из материала, имеющего коэффициент теплового расширения меньший, чем у материала корпуса. Длина втулки lвт рассчитывается по формуле
Figure 00000001
где ΔLкор - удлинение корпуса при нагревании до заданной температуры
ΔLкр - удлинение кристалла при нагревании до заданной температуры
ΔLФЭУ - удлинение ФЭУ при нагревании до заданной температуры
αвт - коэффициент теплового расширения материала втулки
Figure 00000002
где lкор - длина корпуса
αкор - коэффициент теплового расширения материала корпуса
lкр - длина кристалла
αкр - коэффициент теплового расширения кристалла
lкр - длина ФЭУ
αкр - коэффициент теплового расширения ФЭУ.
Торец кристалла упирается в установочную шайбу 6. Часть корпуса, в которой установлены кристалл и ФЭУ, герметизирована прокладками 7, 8 и уплотнительными кольцами 9. На наружной поверхности ФЭА и кристалла установлены центрирующие накладки 10, формирующие не менее двух центрирующих поясков на каждом элементе сборки и расположенные таким образом, чтобы обеспечить свободное прохождение заливочной массы. Кристалл и ФЭУ совместно установлены в корпус. Оставшееся в корпусе свободное пространство заполнено полимерным материалом 11.
Сборку скважинного гамма-детектора проводят в следующей последовательности.
Подготавливают корпус детектора. Для этого внутри него устанавливают шайбу 6 и технологические втулки для проведения операции вакуумного заполнения корпуса полимерным материалом (одну вместо прокладки 7 и компенсирующей втулки 5, другую на место прокладки 8). Соединяют ФЭУ 2 и делитель напряжения 3. Поверхность кристалла матируют, например, окисью алюминия и оборачивают фторопластовой лентой для создания светоотражающего слоя. К наружной поверхности ФЭУ и кристалла приклеивают центрирующие накладки 10 для установки в корпус. Размеры и расположение накладок подбирают таким образом, чтобы перекрытие поперечного сечения было минимальным для обеспечения свободного прохождения заливочной массы. Сцинтилляционный кристалл 1 и ФЭУ 2 соединяют между собой механически и оптически с помощью иммерсионного оптического геля. Помещают сборку кристалл-ФЭУ в корпус 4 до упора торца кристалла в установочную шайбу 6. Устанавливают детектор на стенд, вакуумируют внутреннюю полость и заполняют ее полимерным материалом 11. Проводят полимеризацию заливочной массы. Извлекают технологические втулки, устанавливают прокладки 7, 8 с уплотнительными кольцами 9 и компенсирующую втулку 5.
Примером конкретного исполнения может служить гамма-детектор в корпусе 4 из алюминиевого сплава, внутренняя полость которого заполнена прозрачным анаэробным силиконовым компаундом 11, с компенсирующей втулкой 5 из титанового сплава.
Использование компенсирующей втулки обеспечивает постоянство усилия осевого сжатия кристалла и ФЭУ во всем интервале рабочих температур, а также придает жесткость всей системе, исключает подвижность, имеющуюся в случае использования пружин.
При совместной установке ФЭУ и кристалла в корпус и заполнении всех пустот корпуса заливкой под вакуумом полимерного материала с последующей его полимеризацией образуется монолитная конструкция, исключающая возможность перемещений при вибрации. В результате обеспечивается сохранность оптического контакта ФЭУ-кристалл и повышается механическая прочность детектора в целом.
Заливка под вакуумом обеспечивает гарантированное заполнение всех пустот корпуса полимерным материалом и позволяет минимизировать толщину слоя между элементами детектора и корпусом. Благодаря этому увеличен диаметр кристалла и обеспечено повышение чувствительности прибора.
Увеличение диаметра кристалла позволяет уменьшить его длину, сохранив объем детектирующего вещества, что повышает механическую прочность кристалла.
Разработанная конструкция позволяет повысить чувствительность детектора и его стойкость к механическим воздействиям в широком температурном интервале.

Claims (3)

1. Скважинный гамма-детектор, включающий установленные в корпусе сцинтилляционный кристалл, фотоэлектронный умножитель (ФЭУ), делитель напряжения, элементы крепления и компенсации тепловых деформаций, отличающийся тем, что корпус выполнен из материала, коэффициент теплового расширения которого обеспечивает превышение величины удлинения корпуса по сравнению с суммарным удлинением кристалла и ФЭУ при нагревании, компенсатор теплового расширения выполнен в виде втулки из материала, коэффициент теплового расширения которого меньше, чем у материала корпуса, кристалл и ФЭУ совместно установлены в корпус, а оставшееся свободное пространство корпуса заполнено полимерным материалом, залитым под вакуумом с последующей полимеризацией.
2. Скважинный гамма-детектор по п.1, отличающийся тем, что длину втулки lвт рассчитывают по формуле
l в т Δ L к о р ( Δ L к р + Δ L Ф Э У ) α в т
Figure 00000003

где ΔLкор _ удлинение корпуса при нагревании до заданной температуры
ΔLкр - удлинение кристалла при нагревании до заданной температуры
ΔLФЭУ - удлинение ФЭУ при нагревании до заданной температуры
αвт - коэффициент теплового расширения материала втулки.
3. Скважинный гамма-детектор по п.1, отличающийся тем, что на наружной поверхности ФЭУ и кристалла установлены центрирующие накладки, формирующие не менее двух центрирующих поясков на каждом элементе сборки и расположенные таким образом, чтобы обеспечить свободное прохождение заливочной массы.
RU2013145393/28A 2013-10-09 2013-10-09 Скважинный гамма-детектор RU2541734C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013145393/28A RU2541734C1 (ru) 2013-10-09 2013-10-09 Скважинный гамма-детектор

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013145393/28A RU2541734C1 (ru) 2013-10-09 2013-10-09 Скважинный гамма-детектор

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2541734C1 true RU2541734C1 (ru) 2015-02-20

Family

ID=53288767

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013145393/28A RU2541734C1 (ru) 2013-10-09 2013-10-09 Скважинный гамма-детектор

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2541734C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU170212U1 (ru) * 2016-09-20 2017-04-18 Общество с ограниченной ответственностью "ТехГеоБур" Модуль гамма-каротажа

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2075093C1 (ru) * 1992-02-28 1997-03-10 Борис Викторович Гринев Сцинтилляционный блок детектирования
RU2211463C2 (ru) * 2001-06-08 2003-08-27 Всероссийский научно-исследовательский институт сельскохозяйственного использования мелиорированных земель Скважинный спектрометрический детектор гамма-излучения
US20030209671A1 (en) * 2002-03-22 2003-11-13 Frederick Larry D. Instrumentation package and integrated radiation detector

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2075093C1 (ru) * 1992-02-28 1997-03-10 Борис Викторович Гринев Сцинтилляционный блок детектирования
RU2211463C2 (ru) * 2001-06-08 2003-08-27 Всероссийский научно-исследовательский институт сельскохозяйственного использования мелиорированных земель Скважинный спектрометрический детектор гамма-излучения
US20030209671A1 (en) * 2002-03-22 2003-11-13 Frederick Larry D. Instrumentation package and integrated radiation detector

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU170212U1 (ru) * 2016-09-20 2017-04-18 Общество с ограниченной ответственностью "ТехГеоБур" Модуль гамма-каротажа

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6222192B1 (en) Scintillation detector without optical window
EP1566661B1 (en) Ruggedized scintillation detector for portal monitors and light pipe incorporated therein
US7381957B2 (en) Compound optical coupler and support mechanism
JP4681811B2 (ja) 放射線検出器
US5796109A (en) Unitized radiation detector assembly
EP1584947B1 (en) Ruggedized scintillation detector with low energy detection capabilities
US20160033656A1 (en) Rare-earth materials, scintillator crystals and ruggedized scintillator devices incorporating such crystals
US5742057A (en) Unitized scintillation detector assembly with axial and radial suspension systems
RU2299452C2 (ru) Гибкий динамический корпус
US8217356B2 (en) Radiation detector including elongated elements
US9018591B2 (en) Ruggedized tool and detector device
US20060091312A1 (en) Covering of scintillation detector with a reflective coating
US7675040B2 (en) Radiation detector device
RU2541734C1 (ru) Скважинный гамма-детектор
US20120241637A1 (en) Scintillators And Subterranean Detectors
US7132662B2 (en) Flexible liquid-filled radiation detector scintillator
CA2688524A1 (en) Compound optical coupler and support mechanism
US7115873B2 (en) Compound optical coupler and support mechanism
Thompson Corporation, Sugar Land, TX (US)