Cтраница 1
![]() |
Схема измерения направления тока в шлейфе. [1] |
Скважинный зонд присоединяют к кабелю и переносят к устью скважины. Проверяют соответствие номеров подвижных контактов зонда номерами жил кабеля. При спуске зонда необходимо следить за сохранением постоянства натяжения кабеля, чтобы избежать перепускания кабеля при задержке зонда на каком-либо препятствии в колонне. [2]
Скважинные зонды построены по функционально-блочному принципу; первичные измерительные преобразователи обеспечивают получение информации не только о контролируемых параметрах, но и о дестабилизирующих факторах ( помехах), что позволяет компенсировать их влияние на результаты исследований, повысить помехозащищенность и информативность средств контроля. [3]
Скважинный зонд Азинтак предназначен для измерения азимута, угла наклона и частоты вращения забойных двигателей. Он включает навигационный инструмент, наземный компьютер, пульт бурильщика, на котором распечатываются масштаб времени, угол наклона и азимут направления ствола. Расположенный на поверхности блок управления имеет размеры 0 5x0 4x0 03 м и массу 42 кг. [4]
![]() |
Графики зависимости концентрации углерода 14С от парциального давления СОг и температуры в системе СаСОз - Н2О. [5] |
Измерительная головка современного скважинного зонда оснащена различными сенсорными элементами. Необходимая турбулентность, воды перед измерительным окном достигается с помощью вертушки. Измерительная головка зонда спускается в скважину на кабеле, который связывает ее с полевым измерительным прибором на поверхности. Этот прибор фиксирует, а при необходимости накапливает и обрабатывает замеры с помощью микропроцессора. [6]
Наземная панель и скважинный зонд могут быть размещены и транспортированы в будке каротажного подъемника. [7]
Перед началом спуска скважинного зонда необходимо установить нуль на датчике глубины при расположении верхнего оголовка кабельного наконечника на одном уровне с колонным фланцем скважины. [8]
Измерения с помощью скважинного зонда проводятся при извлеченных насосно-компрессорных трубах. [9]
Аппаратуру состоит из скважинного зонда, включающего сцинтилляционный или че-ренковский детектор мюонов, и наземного пульта для энергопитания и счета электрических импульсов. Используя градуировочные кривые, по величине измеренной интенсивности мюонов определяют плотность пород. [10]
![]() |
Скважииный прибор системы фирмы Мобил ресерч энд девелопмент. [11] |
Система состоит из скважинного зонда и наземной аппаратуры обработки данных на базе ЭВМ. Забойную и наземную части связывает одножильный кабель. [12]
Так же как тензометрический датчик, скважинный зонд спускают на кабеле, устанавливают в колонне бурильных труб и создают натяжение вверх. Устройство состоит из излучателя тока высокой частоты и блока приемника. [13]
![]() |
Схема аппаратуры АСПУ-Н1-73. [14] |
Аппаратура АСПУ-Н1-73 ( рис. 41) состоит из од-ноприборного скважинного зонда и наземного пульта управления. Зонд содержит управляемое прижимное устройство, сейсмоприемник, ламповый предварительный усилитель. Управляемое прижимное устройство - электромеханическое. [15]