Многоточечный инклинометр - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Ничто не хорошо настолько, чтобы где-то не нашелся кто-то, кто это ненавидит. Законы Мерфи (еще...)

Многоточечный инклинометр

Cтраница 1


Многоточечный инклинометр МТ-1 с фоторегистрацией измеряемых параметров разработан в ВИТРе. Этот прибор обеспечивает по сравнению с существующими инклинометрами более высокую точность измеряемых параметров и достоверную информацию за счет их регистрации на кинопленке. МТ-1 предназначен для измерения зенитных углов и азимутов бурящихся скважин диаметром от 46 мм и более глубиной до 1500 м в диамагнитной среде.  [1]

Многоточечный инклинометр МТ-1 предназначен для оперативного замера углов искривления скважин диаметром 46 мм и более, глубиной до 1500 м, пробуренных в диамагнитных: средах.  [2]

Многоточечными инклинометрами оснащены геофизические партии, обслуживающие буровиков.  [3]

Преимущества многоточечного инклинометра заключаются в следующем. Во-первых, скважинный прибор может иногда устанавливаться не строго параллельно оси скважины, поэтому одно измерение является непредставительным и не всегда достоверным. Во-вторых, для привязки нового измерения, полученного на забое скважины, необходимы контрольные измерения в одной-двух предыдущих точках. Для выполнения измерений одноточечным инклинометром в этих случаях необходимо соответствующее число спуско-подъемных операций, на что требуется много времени, а сам процесс малопроизводителен.  [4]

Данный метод ориентирования отклоняющих систем основан на использовании многоточечных инклинометров, в которых азимут измеряется с помощью электромагнитных буссолей. В этих инклинометрах разрыв реохорда ( начало отсчета по азимуту) магнитной буссоли в наклонном стволе автоматически ориентируется по азимуту искривления скважины. Используя это положение, конструктивно можно добиться фиксирования положения магнитной стрелки буссоли в направлении действия отклоняющей системы, встроив источник магнитного потока в плоскость искривления с помощью специального переводника. По фиксированному положению магнитной стрелки определяют угол между плоскостью действия отклонителя и плоскостью искривления ствола скважины.  [5]

Данный метод ориентирования отклоняющих систем основан на использовании многоточечных инклинометров, в которых азимут измеряется с помощью электромагнитных буссолей. В этих инклинометрах разрыв реохорда ( начало отсчета по азимуту) электромагнитной буссоли в наклонном стволе автоматически ориентируется по азимуту искривления скважины. Используя это положение, конструктивно можно добиться фиксирования положения магнитной стрелки буссоли в направлении действия отклоняющей системы, встроив источник магнитного потока в плоскость искривления с помощью специального переводника. По фиксированному положению магнитной стрелки определяют угол между плоскостью действия отклонителя и плоскостью искривления ствола скважины.  [6]

7 Схема устройства гироскопического инклинометра. [7]

Снятие отсчетов с датчиков азимутального и зенитного углов в многоточечных инклинометрах осуществляется бесконтактным или контактным методом.  [8]

Разработан ря конструкций многоточечных автономных инклинометров. К ним относятся многоканальный автономный аналоговый прибор АПКМ, фотоинклинометр МТ-1, цифровой многоточечный инклинометр Наклон, цифровой многоточечный инклинометр с феррозон-довыми датчиками. В каждом из этих приборов используется свой носитель информации.  [9]

10 Инструмент для ориентирования отклонителя с помощью инклинометра с электромагнитной буссолью и магнитного переводника. [10]

Скважинное ориентирование отклонителя инклинометрами с магнитной буссолью и магнитным переводником основано на использовании многоточечных инклинометров, в которых азимут измеряется с помощью электромагнитных буссолей. Наниж-нюю часть диамагнитной трубы навинчивают пере-водник 7, в котором закрепляют источник магнитного поля. Магнитный переводник / связан с ограничительным переводником 9 и кривым переводником 10, между которыми закреплена крестовина. Далее следует забойный двигатель.  [11]

Разработан ря конструкций многоточечных автономных инклинометров. К ним относятся многоканальный автономный аналоговый прибор АПКМ, фотоинклинометр МТ-1, цифровой многоточечный инклинометр Наклон, цифровой многоточечный инклинометр с феррозон-довыми датчиками. В каждом из этих приборов используется свой носитель информации.  [12]

При ударах долотом по забою, а также под действием струи промывочной жидкости в цементном мосту и породе вырабатывается углубление, которое используется в дальнейшем в качестве направляющего участка для обычного долота. Отклонители ориентируются одноточечными и многоточечными инклинометрами, для чего над ним устанавливают трубу длиной 6 - 7 м из немагнитной стали.  [13]

Разработку ряда алгоритмов и программ обработки инклинометрической информации ведет ВНИИКанефтегаз. Эта работа выполняется применительно к АСУ ТП морской стационарной буровой платформы, предназначенной для бурения 24 скважин, в рамках создания системы контроля пространственного положения ствола морских скважин. Эта система ориентирована на использование автономного многоточечного инклинометра, но может быть легко перестроена на применение других технических средств, в частности телеметрических систем.  [14]



Страницы:      1