Приборная полумуфта для скважинных приборов с консольным креплением шасси

Изобретение относится к технике для промыслово-геофизических исследований скважин. Приборная полумуфта (охранный кожух) для скважинного прибора с шасси, консольно закрепленным на корпусе, позволяет снимать охранный кожух с прибора без отпаивания проводников от разъема. Стандартный разъем установлен с возможностью вращения на конце шасси и крепится совместно с ним внутри полумуфты гайкой, деформирующей упругую шайбу, которая охватывает внешние поверхности разъема и свободного конца шасси. С помощью съемного паза на охранном кожухе конструктивные элементы многоточечной аппаратуры могут быть поставлены в желаемое угловое положение относительно друг друга. Изобретение обеспечивает повышение удобства обслуживания и точности регистрация параметров измерения. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

 

Изобретение относится к технике для промыслово-геофизических исследований скважин.

Известны скважинные приборы с неподвижным шасси, консольно закрепленным на заточке внутреннего конца головки, оснащенные герметичной приборной полумуфтой, выполненной в виде охранного кожуха с головкой, присоединенной с помощью накидной гайки.

Для присоединения к кабельному наконечнику скважинные приборы имеют унифицированную ответную часть, включающую в себя паз для фиксатора, штепсельный разъем и упругую шайбу, закрепленные с помощью гайки в головке (Зельцман П.А. Конструирование аппаратуры для геофизических исследований скважин. - М.: Недра, 1968, с.25, 26; 39, 40).

В данных приборах паз для фиксатора кабельного наконечника может быть расположен в желаемом угловом положении по отношению к корпусу прибора. При обслуживании такого прибора не требуется отпайка проводников от штепсельного разъема. Недостатки подобной конструкции заключаются в большом весе герметичной приборной полумуфты, а также в отсутствии защиты резьбовых соединений от воздействия бурового раствора, что создает неудобства при эксплуатации.

Известны также скважинные приборы с шасси, консольно закрепленным на нижней пробке или корпусе, где герметичная приборная полумуфта выполнена в виде головки, ввинченной непосредственно в цилиндр охранного кожуха с помощью резьбы, расположенной ниже герметизирующих колец, или встроена в кожух скважинного прибора (Зельцман П.А. Конструирование аппаратуры для геофизических исследований скважин. - М.: Недра, 1968, с.24-28).

Приборы такого вида просты, имеют малый вес, их соединительные резьбы защищены от воздействия внешней среды. Многолетняя практика показала, что уплотнительные кольца, изготавливаемые из современных материалов, выдерживают без повреждения их вращение при сборке полумуфты и не ограничивают, как это было ранее, баростойкость приборов. Однако при каждом снятии приборной полумуфты необходима отпайка проводов от штепсельного разъема, что создает неудобства при обслуживании.

При навинчивании данной полумуфты на корпус прибора паз фиксатора кабельного наконечника, расположенный на поверхности полумуфты, занимает произвольное положение относительно корпуса прибора, что также является недостатком, поскольку в ряде случаев это может сказаться на точности регистрации скважинных данных. Так, например, собственные шумы многоточечной аппаратуры ВСП в большой мере зависят от взаимной ориентации прижимных рычагов приемных модулей по отношению друг к другу. Поэтому для достижения правильной ориентации модулей необходимо такое устройство полумуфты, чтобы ее паз в процессе сборки занимал нужное положение.

В большинстве приборов, особенно это важно для сейсмоакустических методов исследования, не допускается вибрация составных частей прибора. Следовательно, в приборной полумуфте необходимо предусмотреть крепление второго конца шасси.

Цель изобретения - повышение удобства обслуживания и точности регистрации.

Достигается она тем, что в приборной полумуфте для скважинного прибора с шасси, консольно закрепленным на корпусе, содержащей паз для фиксатора, штепсельный разъем, упругую шайбу и гайку, связанную с полумуфтой внешней резьбой, штепсельный разъем установлен с возможностью вращения на свободном конце шасси, закрепленном совместно со штепсельным разъемом внутри полумуфты гайкой, деформирующей упругую шайбу, которая охватывает внешние поверхности разъема и свободного конца шасси, а паз фиксатора выполнен в виде съемного разрезного кольца, снабженного выступами, входящими в ответные пазы, размещенные на поверхности полумуфты.

На чертеже в качестве одного из возможных вариантов применения схематично изображена приборная полумуфта для скважинного прибора ВСП.

На корпусе 1 с подвижным рычагом 2 консольно закреплено шасси 3 и с помощью резьбы герметично подсоединена приборная полумуфта 4. На приборной полумуфте 4 установлено съемное кольцо 5 с пазом 6 для фиксатора кабельного наконечника и выступами 7, входящими в ответные пазы 8 приборной полумуфты 4. Штепсельный разъем 9 с возможностью вращения установлен в шасси 3. Упругая шайба 10, помещена внутрь приборной полумуфты 4 до упора, она охватывает внешние поверхности шасси 3 и штепсельного разъема 9 и деформируется гайкой 11, связанной внешней резьбой с полумуфтой 4.

Собственные шумы многоточечной аппаратуры ВСП в большой мере зависят от взаимной ориентации прижимных рычагов приемных модулей по отношению друг к другу. В случае, когда рычаги приемных модулей скважинного зонда лежат в одной плоскости и направлены в одну сторону, фон шумов уменьшается, растет качество данных и производительность.

Взаимное расположение рычагов на соседних модулях в зонде зависит от положения фиксаторов на кабельных переходах и ответных пазов на приборных окончаниях. Для установки рычагов всех модулей зонда в одинаковое положение желательно иметь единообразную взаимную ориентацию пазов и фиксаторов. Взаимное одинаковое положение фиксаторов на кабельных наконечниках легко обеспечивается при сборке кабельных переходов.

Сборка приемного модуля с желаемой ориентацией паза 6 и штепсельного разъема 9 относительно плоскости открывания рычага 2 производится следующим образом.

При резьбовом соединении приборной полумуфты 4 с корпусом 1 пазы 8 занимают произвольное положение относительно плоскости открывания рычага 2. Поэтому съемное кольцо 5 устанавливают на приборную полумуфту 4 в одно из желаемых положений так, чтобы паз 6 занял (например) возможно близкое угловое положение к плоскости открывания рычага 2. Если число пазов 8 достаточно велико, например 12, то паз 6 размещается вблизи желаемого положения с отклонением менее 15°. Как показала практика работ, этого вполне достаточно, чтобы не сказываться на качестве измерений. При этом выступы 7 съемного кольца 5 входят в ответные пазы 8 полумуфты 4 для исключения поворота съемного кольца при стыковке модуля с кабельным наконечником. Вращая штепсельный разъем 9 в шасси 3, известным образом ориентируют его относительно ранее выбранного положения паза 6. Затем вставляют внутрь полумуфты 4 упругую шайбу 10 и поджимают ее гайкой 11. При деформации упругой шайбы 10 штепсельный разъем 9 и шасси 3 уплотняются и механически фиксируются в приборной полумуфте 4.

Тем самым вибрации шасси в процессе эксплуатации прибора снижаются и смещаются в область колебаний, лежащую вне рабочей полосы частот.

Поскольку разъем теперь установлен непосредственно на шасси, то при снятии полумуфты устраняется необходимость в отпаивании от него проводников при обслуживании и поверке аппаратуры, что повышает удобство ее обслуживания.

Использование поворотного разъема и съемного кольца с пазом в приемных модулях многоточечного зонда ВСП позволяет направить все прижимные рычаги многоточечного зонда ВСП в одну сторону и поддерживать их правильное взаимное положение в процессе длительной эксплуатации, что способствует снижению собственных шумов аппаратуры, следовательно, ведет к росту точности и производительности.

1. Приборная полумуфта для скважинного прибора с шасси, консольно закрепленным на корпусе, содержащая паз для фиксатора, штепсельный разъем, упругую шайбу и гайку, связанную с полумуфтой внешней резьбой, отличающаяся тем, что, с целью повышения удобства обслуживания и точности регистрации, штепсельный разъем установлен с возможностью вращения на свободном конце шасси, закрепленным совместно со штепсельным разъемом внутри полумуфты гайкой, деформирующей упругую шайбу, которая охватывает внешние поверхности разъема и свободного конца шасси.

2. Полумуфта по п.1, отличающаяся тем, что паз фиксатора выполнен в виде съемного разрезного кольца, снабженного выступами, входящими в ответные пазы, размещенные на поверхности полумуфты.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области добычи нефти и может быть использовано при одновременно-раздельной эксплуатации электропогружным насосом многопластовой скважины.

Изобретение относится к области геофизических методов исследований, предназначается для передачи данных от контрольно-измерительных приборов к наземной аппаратуре.

Изобретение относится к нефтегазовой промышленности и может быть использовано в скважинах, оборудованных электроцентробежными насосами (ЭЦН), для исследования в динамике параметров нефти или газа геофизическими методами.

Изобретение относится к нефтегазовой промышленности и может быть использовано в скважинах, оборудованных электроцентробежными насосами (ЭЦН), для исследования в динамике параметров нефти или газа геофизическими методами.
Изобретение относится к области разработки нефтяных месторождений, а именно к способам исследования эффективности теплового воздействия на пласт. .

Изобретение относится к области нефтегазодобывающей промышленности и предназначено для оперативного контроля за процессом цементирования скважин и автоматического контроля основных технологических параметров.

Изобретение относится к нефтегазовой промышленности, в частности к устройствам контроля состояния работающей газовой или нефтяной скважины. .

Изобретение относится к области нефтегазовой промышленности и может быть использовано для исследования технического состояния стенок обсадных колонн глубоких скважин

Изобретение относится к геофизическим исследованиям, в частности к устройствам для крепления электронного модуля скважинного прибора

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности, а именно к технике и технологии бурения скважин

Изобретение относится к геофизическим устройствам для исследования скважин и предназначено для визуального наблюдения внутреннего объема скважин с мутной средой

Изобретение относится к нефтяной и газовой промышленности, а именно к бурению скважин, и в частности к геофизическим исследованиям, и предназначено для измерения температуры в скважинах в процессе бурения

Изобретение относится к нефтяной промышленности, в частности к способам определения фильтрационных характеристик нефтяного пласта

Изобретение относится к нефтепромысловому оборудованию и может быть использовано при измерении и контроле дебита скважин на объектах нефтедобычи

Изобретение относится к нефтепромысловому оборудованию и может быть использовано при измерении и контроле дебита скважин на объектах нефтедобычи
Наверх