Скважинный излучатель волн

 

Изобретение относится к возбуждению сейсмических сигналов. Цель изобретения - регулирование энергии удара и снижение уровня помех Излучатель волн при помощи досылочных штанг размещают в заданной сочке массива, поворачивают молоточком в торону скважин с приемными датчиками. Цилиндрическую резиновую камеру излучателя , размещенную внутри корпуса, накачивают воздухом или жидкостью. Плоская пружина, расположенная в продольном окне корпуса, выгибается, срывается с зацепа и молоточком наносит удар по стенке скважины . Излучатель снабжен механизмом, регулирующим силу сцепления молоточка с корпусом и, следовательно, энергию упругой волны. Имеется пружина возврата молоточка в исходное положение после снятия давления в камере 2 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕспуБлик

ГОСУДАРСТВЕННЫИ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4619549/25 (22) 14.12.88 (46) 23.09.91. Бюл. М 35 (71) Институт горного дала RH КазССР (72) Г.Д.Лезин, А.А,Козлов, Т.M.Åðìàêoâ и

В.Л.Ожерельев (53) 550.834(088,8) (56) Авторское свидетельство СССР

hh 1203449, кл. G 10 V 1/135, 1986.

Авторское свидетельство СССР

hh 124648, кл. 6 01 Ч 1/143, 1958. (54) СКВАЖИННЫЙ ИЗЛУЧАТЕЛЬ ВОЛН (57) Изобретение относится к возбуждению сейсмических сигналов, Цель изобретения— регулирование энергии удара и снижение

Изобретение относится к технике сейсмического исследования напряженного состояния горного массива и может быть использовано в шахтных условиях при воз- буждении сейсмических колебаний.

Цель изобретения — регулирование энергии удара и снижение уровня помех.

На фиг.1 показан скважинный излучатель в исходном состоянии, продольный разрез; на фиг.2 — то же, в фазе подготовки и нанесения удара по стенке скважины.

Скважинный излучатель волн состоит иэ герметичной деформируемой камеры 1, корпуса 2, выполненного в виде цилиндра с окном, пластинчатой пружины З,шарнирно закрепленной осью 4 на корпусе 2. С наружной стороны шарнира с осью 4 расположена плоская возвратная пружина 5. На свободном конце пластинчатой пружины 3 закреплен ударник 6, внешний край которого

„„50„„1679432 А1! (st>s G О1 V 1/053. 1/40 уровня помех. Излучатель волн при помощи досылочных штанг размещают в заданной гочке массива, поворачивают молоточком в сторону скважин с приемными датчиками.

Цилиндрическую резиновую камеру излучателя. размещенную внутри корпуса, накачивают воздухом или жидкостью. Плоская пружина, расположенная в продольном окне корпуса, выгибается, срывается с зацепа и молоточком наносит удар по стенке скважины, Излучатель снабжен механизмом, регулирующим силу сцепления молоточка с корпусом и, следовательно, энергию упругой волны. Имеется пружина возврата моло- точка в исходное положение после снятия давления в камере. 2 ил. заточен в виде зацепа. Зацепляюще-расцепляющий механизм собран на корпусе и а состоит из поворотной чеки 7 с осью 8, пнев- О матического поршня 9, пружины 10, штока с

11 и регулировочного винта 12. Пневматический цилиндр 13 с поршнем 9 закреплен на конце осевой трубки 14, жестко связанной с корпусом 2. Осевая трубка 14 имеет отверстия 15 для подачи рабочегс тела (воздуха, жидкости) в деформируемую камеру 1. Корпус снабжен осевым резьбовым отверстием

16 для подсоединения досылочных штанг в или байонетным устройством.

Излучатель волн работает следующим образом.

С помощью досылочных штанг, которые вворачивают в резьбовое отверстие 16 или подсоединяются байонетным устройством, излучатель размещается в заданном месте скважины и ударник 6 ориентируется в за1679432 данном направлении, Через досылочные штанги, осевую трубку 14 рабочая жидкость или воздух от насоса подается в цилиндр 13 и через отверстия 15 в деформируемую камеру 1, Под давлением рабочего тела поршень 9 перемещается и своим штоком поворачивает чеку 7. В результате чека 7 зацепляется за ударник 6. При дальнейшем увеличении давления рабочего тела деформируемая камера расширяется настолько, что начинает выгибать пластинчатую пружину 3, Достигнув определенного изгиба, ударник 6 выходит иэ зацепления с чекой 7 и под действием упругой энергии изогнутой пластинчатой пружины 3 наносит удар по стенке скважины (фиг.2). После этого давление в системе снижают и пластинчатая пружина 3 под действием возвратной пружины

5 поворачивается вокруг оси 4 и возвращается в исходное положение(фиг.1). При этом чека 7 повернута по часовой стрелке под действием пружины 10 и штоке 11. Винтом

12 можно регулировать величи:. зацепления чеки 7 с ударником 6 для изменения энергии удара. Затем описанная последовательность действий повторяется для осуществления последующего удара, Точность сейсмоакустических измерений в горном массиве в значительной мере зависит от характера посылаемого импульса. Точность измерения времени прохождения упругой волны между двумя датчиками в массиве зависит от соотношения времени прохождения сигнала к длительности фронта первого вступления. Чем короче фронт, тем больше точность измерения. Минимальная длительность фронта (5-50 мкс) может быть получена при ударе о стенку скважины легкого бойка, имеющего высокую скорость движения, при этом стенка скважины в точке нанесения удара не должна разрушаться.

Предлагаемый скважинный излучатель

5 волн позволяет в широких пределах регулировать энергию удара, что дает возможность оптимальным образом приспосабливаться к конкретным горным породам таким образом, чтобы в каждом

10 случае достигалась минимальная длительность фронта и, соответственно. более высокая точность измерений.

Формула изобретения

Скважинный излучатель волн, содержа15 щий спуска-подьемный механизм, соединенный с цилиндрическим корпусом, на котором размещен ударник и привод ударника, отличающийся тем,что,с целью регулирования энергии удара и снижения

20 уровня помех, в корпусе выполнено продольное окно, в котором закреплены плоская возвратная пружина и на поперечной, оси одним концом пластинчатая пружина, на другом конце которой закреплен удар25 ник, вдоль продольной оси корпуса расположена герметичная деформируемая камера, внутри которой размещена жестко закрепленная на корпусе осевая трубка, соединенная с источником рабочего тела, а

30 также каналом с полостью герметичной деформируемой камеры гидро- или пневмоцилиндром, шток поршня которого контактирует с поворотной чекой, установленной на корпусе с возможностью взаимо35 действия с ударником, при этом на корпусе с другой стороны поворотной чеки расположены с возможностью контактирования с . ней регулировочный винт и пружина.

1679432

57

Составитель Т.Райкова

Техред M.Mîðãåíòàë Корректор О,Ципле

Редактор H,Tóïèöà

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул.Гагарина. 101

Заказ 3212 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб„4/5

Скважинный излучатель волн Скважинный излучатель волн Скважинный излучатель волн 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к скважинной аппаратуре для излучения сейсмических волновых полей во внутренних точках среды, в частности к скважинной сейсморазведке в ее поляризационной модификации, и предназначено для работы в обсаженных скважинах

Изобретение относится к технике промыслово-геофизических исследований скважин, в частности к скважинным геофизическим приборам, использующим акустические методы исследований

Изобретение относится к геофизическим исследованиям скважин акустическими методами

Изобретение относится к средствам ударного возбуждения упругих волн в горных массивах и может быть использовано в шахтной сейсморазведке геологических аномалий в пластах полезных ископаемых

Изобретение относится к промысловой геофизике, в частности к приборам акустического каротажа для исследования открытых и обсаженных скважин

Изобретение относится к устройствам для геофизических исследований скважин, а конкретно к аппаратуре для акустического коротажа обсаженных скважин

Изобретение относится к сейсмоакустическим методам и может быть использовано при поисках скрытых рудных тел и других литолого-физических неоднородностей в межскважинном и околоскважинном пространстве путем возбуждения упругих колебаний в скважинах, пройденных с дневной поверхности, а также из горных выработок

Изобретение относится к геофизическим исследованиям скважин, например, методами акустического каротажа и может быть использовано при проведении работ в глубоких скважинах с температурами в зонах исследования, превышающими 120°С

Изобретение относится к скважинной геофизике и может быть использовано преимущественно в приборах с нижней компоновкой приемного блока

Изобретение относится к промысловой геофизике и может быть использовано в скважинной геоакустической аппаратуре, применяемой для исследования горных пород и оценки качества цементирования нефтяных и газовых скважин

Изобретение относится к геофизической технике, а именно к подвижным источникам поперечных сейсмических волн

Изобретение относится к сейсморазведке, а именно к источникам сейсмических сигналов (ИСС)

Изобретение относится к наземной сейсморазведке, а именно к автономным наземным источникам для возбуждения поперечных сейсмических волн в грунте

Изобретение относится к области геофизической техники, а именно к устройствам для возбуждения сейсмических сигналов в грунте, используемым при поисках месторождений полезных ископаемых

Изобретение относится к сейсморазведочным работам с комплексным использованием волн разных типов и может быть применено при разведке месторождений углеводородного сырья

Изобретение относится к сейсморазведке, а именно к источникам поперечных сейсмических волн (ИСВ)

Изобретение относится к передвижным средствам создания в грунте сейсмических волн поперечного типа

Изобретение относится к сейсморазведке , а именно к источникам сейсмических сигналов

Изобретение относится к средствам сейсмической разведки
Наверх