RU87747U1 - Установка для исследования скважинных телеметрических систем - Google Patents

Установка для исследования скважинных телеметрических систем Download PDF

Info

Publication number
RU87747U1
RU87747U1 RU2009125912/22U RU2009125912U RU87747U1 RU 87747 U1 RU87747 U1 RU 87747U1 RU 2009125912/22 U RU2009125912/22 U RU 2009125912/22U RU 2009125912 U RU2009125912 U RU 2009125912U RU 87747 U1 RU87747 U1 RU 87747U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
installation
angle
installation according
clamping device
disk
Prior art date
Application number
RU2009125912/22U
Other languages
English (en)
Other versions
RU87747U8 (ru
Inventor
Александр Иванович Мажоров
Павел Михайлович Притыко
Татьяна Валерьевна Валькова
Валерий Владимирович Кульчицкий
Original Assignee
Государственное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Российский Государственный Университет Нефти И Газа Им. И.М. Губкина"
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 Государственное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Российский Государственный Университет Нефти И Газа Им. И.М. Губкина" filed Critical Государственное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Российский Государственный Университет Нефти И Газа Им. И.М. Губкина"
Priority to RU2009125912/22U priority Critical patent/RU87747U8/ru
Publication of RU87747U1 publication Critical patent/RU87747U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU87747U8 publication Critical patent/RU87747U8/ru

Links

Landscapes

  • Length Measuring Devices With Unspecified Measuring Means (AREA)
  • Arrangements For Transmission Of Measured Signals (AREA)
  • Geophysics And Detection Of Objects (AREA)
  • Measuring Magnetic Variables (AREA)

Abstract

1. Установка для исследования скважинных телеметрических систем, характеризующаяся тем, что она содержит две вертикальные стойки, жестко закрепленные на диске, который установлен на опорном штативе с регулируемыми ножками, цилиндрическое зажимное устройство под исследуемые скважинные телеметрические системы, закрепленное на полуосях между верхними концами стоек, и узлы ориентации исследуемых систем на заданные углы, выполненные в виде трех червячных пар соответственно, установки зенитного угла с лимбом отсчета, установленной на одной из полуосей зажимного устройства, установки визирного угла, размещенной в корпусе зажимного устройства с лимбом отсчета на одном из его торцов, и установки азимутального угла, размещенной на поверхности диска с нанесенной по его периметру шкалой угла азимута. ! 2. Установка по п.1, отличающаяся тем, что вертикальные стойки выполнены полыми. ! 3. Установка по п.1, отличающаяся тем, что на верхних концах вертикальных стоек установлены уровни. ! 4. Установка по п.2, отличающаяся тем, что червячная пара установки зенитного угла размещена в полости одной из вертикальных стоек. ! 5. Установка по п.1, отличающаяся тем, что лимб отсчета визирного угла выполнен съемным. ! 6. Установка по п.1, отличающаяся тем, что штатив имеет, по меньшей мере, три регулируемые ножки. ! 7. Установка по п.1, отличающаяся тем, что все элементы установки выполнены из немагнитного материала.

Description

Полезная модель относится к области измерительно-испытательной техники, а именно, к устройствам, позволяющим задавать пространственные углы (зенитный, азимутальный и визирный), и предназначено для градуировки акселерометров и магнитометров, входящих в состав скважинных телеметрических систем (ЗТС).
Известна установка для настройки и экспериментальных исследований инклинометров, содержащая U-образную подставку в виде плиты и двух вертикальных стоек, нижнюю платформу с узлами крепления к стационарному основанию, верхнюю платформу с консольно установленными на ней полуосями, которые связаны посредством опор вращения с верхними частями вертикальных стоек подставки, узел крепления корпуса инклинометра, три диска червячных передач, первый из которых жестко связан с плитой и расположен горизонтально и соосно второму диску, жестко связанному с узлом крепления корпуса инклинометра, а третий диск установлен в вертикальной плоскости, жестко связан с верхней платформой и установлен на одной из полуосей соосно с ней, три лимба грубого отсчета углов, параллельных дискам червячных передач, два из которых предназначены для отсчета зенитного и визирного углов и жестко связаны соответственно со вторым и третьим дисками, а третий лимб отсчета азимута с помощью двух узлов резьбового крепления связан с плитой, три подпружиненных червяка и три лимба точного отсчета углов, связанных с червяками (SU 791957, E21B 47/02, 1978).
Известная установка не обеспечивает требуемую точность измерений и сложна в эксплуатации.
Также известна установка для настройки и экспериментальных исследований инклинометров, содержащая U-образную подставку в виде плиты и двух вертикальных стоек, первую платформу с узлами крепления к стационарному основанию, вторую платформу, установленную между плитой и первой платформой соосно с ними и имеющую упор ортогональной фиксации, причем на первой платформе выполнены четыре паза, равнорасположенные по ее образующей поверхности, третью платформу с консольными полуосями, которые через опоры вращения связаны с верхними частями вертикальных стоек, узел крепления корпуса инклинометра, выполненный в виде двух штурвалов, цилиндра и сменной цанги, причем штурвалы соединены с цилиндром по резьбе, а сменная цанга размещена в цилиндре соосно с ним, три диска червячных передач, первый из которых жестко связан с плитой и расположен горизонтально, второй диск жестко связан с цилиндром узла крепления корпуса инклинометра, третий диск жестко связан с третьей платформой и размещен на одной из ее полуосей соосно с ней, установленные параллельно с диском три лимба грубого отсчета углов, причем лимбы зенитного и визирного углов жестко связаны с третьим и вторым дисками соответственно, а лимб азимута посредством двух узлов резьбового крепления связан с плитой, три подпружиненных червяка, связанных червячными зацеплениями с дисками, и три лимба точного отсчета углов, установленные на червяках (SU 1441061, E21B 47/02, 1988).
Указанная установка имеет ограниченные эксплуатационные возможности, так как не обеспечивает требуемую точность измерения и не удовлетворяет эргономическим требованиям, что обусловлено тем, что лимбы грубого и точного отсчета пространственно отделены друг от друга, причем лимбы точного отсчета расположены на маховиках червяков, а лимб грубого отсчета на оси червячного колеса. Поскольку полностью устранить люфты в червячных зацеплениях не представляется возможным, то сделать погрешность задания углов менее ±10' не удается. Кроме того, лимб отсчета зенитного угла размещен во внутреннем пространстве стоек, что ограничивает доступ к нему и существенно затрудняет снятие показаний. Все это вместе взятое значительно затрудняет эксплуатацию установки и не позволяет использовать ее, например, для отладки точных электронных инклинометров нового поколения.
Из известных установок для исследования скважинных телеметрических систем наиболее близкой к предлагаемой является установка, содержащая U-образную подставку в виде плиты и двух вертикальных стоек, первую платформу с узлами крепления к стационарному основанию, вторую платформу, установленную между плитой и первой платформой соосно с ними и имеющую упор ортогональной фиксации, причем на первой платформе выполнены четыре паза, равнорасположенные по ее образующей поверхности, третью платформу с консольными полуосями, которые через опоры вращения связаны с верхними частями вертикальных стоек, узел крепления корпуса инклинометра, выполненный в виде двух штурвалов, цилиндра и сменной цанги, причем штурвалы соединены с цилиндром по резьбе, а сменная цанга размещена в цилиндре соосно с ним, три диска червячных передач, первый из которых жестко связан с плитой и расположен горизонтально, второй диск жестко связан с цилиндром узла крепления корпуса инклинометра, третий диск жестко связан с третьей платформой и размещен на одной из ее полуосей соосно с ней, установленные параллельно с дисками три лимба грубого отсчета углов, причем лимб визирного угла жестко связан со вторым диском, а лимб азимута посредством двух узлов резьбового крепления связан с плитой, три подпружиненных червяка, связанных червячными зацеплениями с дисками, и три лимба точного отсчета углов, при этом, третий диск с лимбом зенитного угла, шкала которого расположена с внешней стороны вертикальной стойки, жестко связан с одной из полуосей третьей платформы, лимбы точного отсчета углов сопряжены непосредственно с лимбами грубого отсчета, лимб точного измерения азимутального угла жестко закреплен на второй платформе, лимб точного измерения зенитного угла - на соответствующей вертикальной стойке, лимб точного визирного угла - на третьей платформе, а на второй полуоси суппозитно узлу крепления корпуса инклинометра установлен приборный столик. (RU 2178522, E21B 47/02, 1999).
К недостаткам известной установки относятся сложность конструктивного исполнения, а также ограниченные эксплуатационные возможности, поскольку установка предназначена для исследования только инклинометров и не позволяет моделировать пространственное положение телеметрических систем, составной частью которых являются инклинометры.
Задачей предлагаемой полезной модели является расширение функциональных возможностей установки за счет обеспечения возможности моделирования пространственного положения не только отдельных элементов телеметрической системы, но и всей компоновки скважинной телеметрической системы при одновременном конструктивном упрощении установки.
Поставленная задача достигается тем, что установка для исследования скважинных телеметрических систем содержит две вертикальные стойки, жестко закрепленные на диске, который установлен на опорном штативе с регулируемыми ножками, цилиндрическое зажимное устройство под исследуемые скважинные телеметрические системы, закрепленное на полуосях между верхними концами стоек, и узлы ориентации исследуемых систем на заданные углы, выполненные в виде трех червячных пар, соответственно, установки зенитного угла с лимбом отсчета, установленной на одной из полуосей зажимного устройства, установки визирного угла, размещенной в корпусе зажимного устройства с лимбом отсчета на одном из его торцов, и установки азимутального угла, размещенной на поверхности диска с нанесенной по его периметру шкалой угла азимута
В предпочтительных вариантах:
- вертикальные стойки выполнены полыми;
- на верхних концах вертикальных стоек установлены уровни;
- червячная пара установки зенитного угла размещена в полости одной из вертикальных стоек;
- лимб отсчета визирного угла выполнен съемным;
- штатив имеет, по меньшей мере, три регулируемые ножки;
- все элементы установки выполнены из немагнитного материала.
Сущность полезной модели поясняется чертежами, где на фиг.1 представлен общий вид установки, на фиг.2. приведена ее принципиальная схема, на фиг.3 показан пример конкретного использования установки.
Установка для исследования скважинных телеметрических систем содержит опорный штатив 1 с ножками 2 регулируемой высоты. На штативе 1 установлен диск 3 с нанесенной по его периметру шкалой азимутального угла. В центре диска 3 на штативе 1 жестко закреплено червячное колесо 4. Диск 3 приводится во вращение вокруг вертикальной оси посредством червяка 5, смонтированного на поверхности диска 3 и приводящегося во вращение за счет набега винтовой линии червяка 5 по поверхности зубьев червячного колеса 4. На диске 3 установлены две стойки 6 подвеса зажимного устройства 7 поверяемых приборов. На вершинах стоек 6 установлены уровни 8. Стойки 6 выполнены полыми, благодаря чему значительно снижен вес всей конструкции. В стойках 6 в подшипниках скольжения (на фиг. не показаны) установлены две полуоси 9, которые держат зажимное устройство 7. Одна из полуосей 9 снабжена лимбом зенитного угла 10 и вращается вокруг горизонтальной оси с помощью червячной пары 11, установленной внутри полой стойки 6. Поверяемые приборы вращаются вокруг своей оси благодаря червячной паре 12, вмонтированной в зажимное устройство 7. Для контроля визирного угла применена съемная обжимная втулка цангового зажима 13 с нанесенными на ней градусными рисками. Все детали и крепеж конструкции выполнены из немагнитных материалов (дюраль, латунь, бронза, немагнитная нержавеющая сталь) для исключения влияния наведенной остаточной намагниченности от магнитного поля земли на показания магнитометров.
Фиксация исследуемых приборов в зажимном устройстве осуществляется посредством втулки 14.
Установка работает следующим образом.
На первом этапе производится точная пространственная ориентация самой установки, то есть совмещение ее базиса с опорным базисом, образованным вектором ускорения свободного падения и горизонтальной составляющей полного вектора напряженности геомагнитного поля.
На втором этапе осуществляется фиксированная ориентация инклинометра на заданные углы.
На первом этапе ножки 2 опорного штатива 1 устанавливают на стационарное основание в виде диска 3, на плоскости которого параллельно линии, проходящей через любые две ножки 2 штатива 1, устанавливают оптический квадрант, например K01, выставленный в нулевое положение по горизонтали. Поворотом диска 3 на 180 град и регулированием высоты ножек 2 выполняют установку штатива 1 при помощи показаний квадранта по горизонтали. Затем, повернув диск 3 на 90 град, повторяют процедуру.
Следующей операцией является совмещение плоскости диска 3 с направлением на север магнитного меридиана. На поверхность диска 3 устанавливают буссоль, например ОБК-1 (компас с малой погрешностью). Плавным вращением диска 3 в плоскости горизонта с помощью червяка 5 совмещают плоскость диска 3 с направлением на север магнитного меридиана, что регистрируется нулевым показанием буссоли. Нулевая метка азимутального угла устанавливается в соответствии с показаниями буссоли. После этого буссоль снимается, а лимб, нанесенный на диск 3, совмещается с нулевой меткой.
На втором этапе исследуемый объект - инклинометр или ЗТС устанавливают в зажимное устройство 7 и затягиванием резьбовых втулок 14 фиксируют неподвижно. Затем исследуемому объекту путем вращения червяков 5, 11, 12 задается необходимое пространственное положение зенитного угла в диапазоне 0-180 град, азимутального угла в диапазоне 0-360 град, визирного угла в диапазоне 0-360 град. Значение задаваемых угловых параметров пространственной ориентации исследуемого объекта считывают по показаниям лимбов 3, 10, 13.
Для настройки, градуировки и экспериментальных исследований инклинометров, в частности для обеспечения ортогональности и горизонтальности осей их чувствительности, а также для оценки распределения систематических погрешностей в опорных точках диапазона азимута (0, 90, 180, 270 град) необходима быстрая ориентация корпуса инклинометра в горизонтальной плоскости. Это обеспечивается при помощи вывода червяка 5 из зацепления.
На фиг.3 показан пример установления пространственных углов на заявленном устройстве. Червячная пара 5 вращает диск 3 в горизонтальной плоскости, тем самым изменяя угол азимута. Червячная пара 11 вращает в вертикальной плоскости зажимное устройство 7, изменяя угол зенита. Червячная пара 12 приводит во вращение исследуемый прибор вокруг его оси, устанавливая визирный угол.
Таким образом, предлагаемая установка позволяет моделировать положение не только инлинометров, но и всей ЗТС в сборе, благодаря возможности вращения прибора в горизонтальной и вертикальной плоскостях, а также вокруг своей оси.

Claims (7)

1. Установка для исследования скважинных телеметрических систем, характеризующаяся тем, что она содержит две вертикальные стойки, жестко закрепленные на диске, который установлен на опорном штативе с регулируемыми ножками, цилиндрическое зажимное устройство под исследуемые скважинные телеметрические системы, закрепленное на полуосях между верхними концами стоек, и узлы ориентации исследуемых систем на заданные углы, выполненные в виде трех червячных пар соответственно, установки зенитного угла с лимбом отсчета, установленной на одной из полуосей зажимного устройства, установки визирного угла, размещенной в корпусе зажимного устройства с лимбом отсчета на одном из его торцов, и установки азимутального угла, размещенной на поверхности диска с нанесенной по его периметру шкалой угла азимута.
2. Установка по п.1, отличающаяся тем, что вертикальные стойки выполнены полыми.
3. Установка по п.1, отличающаяся тем, что на верхних концах вертикальных стоек установлены уровни.
4. Установка по п.2, отличающаяся тем, что червячная пара установки зенитного угла размещена в полости одной из вертикальных стоек.
5. Установка по п.1, отличающаяся тем, что лимб отсчета визирного угла выполнен съемным.
6. Установка по п.1, отличающаяся тем, что штатив имеет, по меньшей мере, три регулируемые ножки.
7. Установка по п.1, отличающаяся тем, что все элементы установки выполнены из немагнитного материала.
Figure 00000001
RU2009125912/22U 2009-07-08 2009-07-08 Установка для исследования скважинных телеметрических систем RU87747U8 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009125912/22U RU87747U8 (ru) 2009-07-08 2009-07-08 Установка для исследования скважинных телеметрических систем

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009125912/22U RU87747U8 (ru) 2009-07-08 2009-07-08 Установка для исследования скважинных телеметрических систем

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU87747U1 true RU87747U1 (ru) 2009-10-20
RU87747U8 RU87747U8 (ru) 2010-01-10

Family

ID=41263277

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009125912/22U RU87747U8 (ru) 2009-07-08 2009-07-08 Установка для исследования скважинных телеметрических систем

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU87747U8 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106351643A (zh) * 2016-10-18 2017-01-25 郑州士奇测控技术有限公司 一种数显三轴测斜仪校验台

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106351643A (zh) * 2016-10-18 2017-01-25 郑州士奇测控技术有限公司 一种数显三轴测斜仪校验台

Also Published As

Publication number Publication date
RU87747U8 (ru) 2010-01-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN103941299B (zh) 高精度地磁矢量野外测量方法及其装置
RU2364718C1 (ru) Установка для градуировки и калибровки инклинометров
CN106949909B (zh) 一种基于天文方位角的陀螺仪校准系统及方法
CN109029356A (zh) 一种便携式伸缩双向测斜仪器
CN105783944B (zh) 太阳敏感器标定方法及系统
RU74418U1 (ru) Установка для градуировки и калибровки инклинометров
CN205781780U (zh) 一种便携全景定向云台
RU87747U1 (ru) Установка для исследования скважинных телеметрических систем
CN102323165A (zh) 材料剪应变多点激光检测装置
CN109458998B (zh) 一种土木工程测量装置
RU124790U1 (ru) Комплекс для проверки магнитометров инклинометра
RU2178522C2 (ru) Установка для настройки и экспериментальных исследований инклинометров
CN214173326U (zh) 一种便于操作的新型六分仪
US2556199A (en) Dynamically balanced weight system
CN210070954U (zh) 一种用于对中杆的固定装置
US2566312A (en) Celestial navigation instrument
CN110260848B (zh) 罗盘、抗电磁干扰罗盘仪及隧洞内地质体产状测量方法
CN210378036U (zh) 底座可调式快速调平型分光计
RU2249689C2 (ru) Автоматизированная установка для калибровки инклинометров
US2173545A (en) Device for obtaining solar observations
RU98472U1 (ru) Устройство для поверки скважинных инклинометров
CN104019832A (zh) 一种赤道仪之极轴校准机构及其校准方法
US2451409A (en) Portable collimator apparatus fob
CN210571022U (zh) 托盘式太阳光谱测量装置
CN108489452A (zh) 电子经纬仪

Legal Events

Date Code Title Description
TH1K Reissue of utility model (1st page)
MM9K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20170709