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      六臂井徑測井儀推靠器設(shè)計

      2018-12-12 06:25王野梁
      科技視界 2018年23期
      關(guān)鍵詞:新型專用

      王野梁

      【摘 要】本文結(jié)合六臂井徑測井儀器的運用情況,針對性的設(shè)計了一種專用的新型推靠器。介紹了六臂井徑測井儀推靠器的結(jié)構(gòu)、技術(shù)指標(biāo)、工作原理,并進行了相關(guān)的分析和計算。以及推靠器實際運用的情況。希望對測井儀器的推靠器設(shè)計起到一點積極的作用。

      【關(guān)鍵詞】六臂井徑測井儀;推靠器;專用;新型

      中圖分類號: F279.26 文獻標(biāo)識碼: A 文章編號: 2095-2457(2018)23-0029-002

      DOI:10.19694/j.cnki.issn2095-2457.2018.23.008

      【Abstract】Based on the application of the Hex-arm Caliper Logging Tool, a new type of special decentralizer is designed in this paper.The structure, technical specification and working principle of the Hex-arm Caliper Logging Tool are introduced and analyzed and calculated. As well as the actual application of the decentralizer. It is hoped that it will play a positive role in the design of the decentralizer of logging tools.

      【Key words】Hex-arm Caliper;Decentralizer;Special;New pattern

      0 引言

      井徑測井是石油測井作業(yè)中重要且必須的測井項目之一。準(zhǔn)確的井徑測量,是準(zhǔn)確計算井眼容積的重要手段。井徑測量儀器與方位儀器進行組合測量,是確定地層應(yīng)力的一種有效方法,對其它測井資料的成果解釋有著重要的輔助作用。井眼幾何尺寸的測量也是通過精確測量井眼某一深度的多條井徑值,結(jié)合深度和方位測量信息,利用幾何算法,得到井眼幾何尺寸圖,供油井解釋及施工應(yīng)用。目前常規(guī)的井徑測井儀,多數(shù)為3臂井徑或4臂井徑測井儀,測量精度較低,線性度差,且大多測量的是平均井徑,不能確定井眼的橢圓度和橢圓方位,也無法得到其幾何形狀。六臂井徑測井儀,可以確定不同方向的井徑值,進而計算得到不規(guī)則的井眼幾何尺寸圖,準(zhǔn)確計算井眼容積,同時可為對地層應(yīng)力的研究提供一些更有價值的資料。因此,為該儀器設(shè)計一種專用的新型推靠器非常重要。

      1 六臂井徑測井儀推靠器設(shè)計總體規(guī)劃

      目前,推靠器在越來越多測井儀器中得到應(yīng)用,并且直接影響測井效果。對于推靠器的設(shè)計要考慮諸多方面的因素,例如,可靠性、耐磨性、耐高溫、耐腐蝕,有時還考慮密封、連線等[1]。這些因素主要是來自于這些帶推靠器的測井儀器的本身的測井要求。

      六臂井徑測井儀要求:

      (1)該儀器在測井時既可“上測”又可“下測”;

      (2)能測出6條井眼的實時半徑曲線;

      (3)考慮含硫化氫井的使用情況。

      筆者對儀器的使用條件和相關(guān)的電子工程師進行了溝通,對六臂井徑測井儀推靠器做出總體設(shè)計規(guī)劃。

      (1)既然六臂井徑測井儀要求測井時既可“上測”又可“下測”,那么該儀器的推靠器的探頭部分需要特殊設(shè)計,而不能采用傳統(tǒng)的“極板”來實現(xiàn)。因為采用帶“極板”的推靠器的常規(guī)測井儀器,只能“上測”而不能“下測”;

      (2)推靠器設(shè)計為“分動式”結(jié)構(gòu);

      (3)使用非接觸測量式的磁阻傳感器來代替拉桿電位器,避免了導(dǎo)線的外漏,提高了儀器的可靠性;

      (4)探頭部分的材料不能采用傳統(tǒng)的橡膠件材質(zhì)。

      2 六臂井徑測井儀推靠器結(jié)構(gòu)和技術(shù)指標(biāo)

      (1)六臂井徑測井儀推靠器結(jié)構(gòu)

      六臂井徑測井儀器的推靠器設(shè)計為“分動式”結(jié)構(gòu)。如圖1所示。分動功能要求每組運動機構(gòu)能夠獨立的運動,保證各個運動機構(gòu)根據(jù)井眼的變化而變化,使測量點貼到井壁[2]。

      1—芯軸,2—引線接頭,3—高精度磁阻磁傳感器,4—鎖緊銷軸組件,5—轉(zhuǎn)軸,6—螺釘,7—螺釘,8—上壓簧,9—下壓簧,10—彈簧,11—彈簧套,12—固定套,13—推桿,14—連接頭,15—耐磨塊,16—圓柱銷,17—中心定位銷,18—定位螺釘,19—螺釘,20——中心彈簧板,21—32芯母頭,22—32芯承壓塊,23—下護帽接頭,24—擋圈,25—護套

      六臂井徑測井儀器的6條推靠臂分別由6條上臂和6條下臂組成,它們分別按照60°圓周均布于芯軸的兩端。12個高精度磁阻傳感器布置于6條上臂和下臂的末端,通多鎖緊銷軸組件鉸接在芯軸上。12個彈簧分別置于彈簧套內(nèi),對12個推桿提供推力。分別控制6個耐磨塊緊貼于裸眼井的井壁上。這樣各臂對井壁都能產(chǎn)生足夠的壓力,從而實現(xiàn)井徑的測量。

      六臂井徑測井儀的推靠器在下井前就是打開的,不必靠電機來驅(qū)動。而且,在芯軸和上、下臂之間都設(shè)置有保證推靠臂回彈的彈性元件,給6條推靠臂提供足夠的回彈力。

      (2)技術(shù)指標(biāo)

      3 工作原理

      推靠器采用單獨的六個臂設(shè)計,每個臂由上、下2個半臂組成,每個半臂采用彈簧驅(qū)動可獨立伸縮結(jié)構(gòu)。每個半臂都可獨立伸縮,儀器既可上提測量又可下放測量。每個半臂底部用銷軸固定連接在儀器機體上,可以沿儀器機體徑向繞銷軸進行轉(zhuǎn)動,轉(zhuǎn)動環(huán)節(jié)根部裝有磁環(huán),作為磁阻傳感器的測量對象。上、下2個半臂通過1個耐磨塊連接,形成固定的三角幾何關(guān)系。

      六臂井徑測井儀的推靠器在下井前就是打開的。在儀器進行“上測”或者“下測”的過程中時,儀器的耐磨塊實時緊貼著裸眼井井壁滑動。耐磨塊與井壁緊密接觸并且隨著井眼直徑的大小使2個半臂發(fā)生壓縮或者拉伸,磁阻傳感器可以精確測量出伸縮臂的角度,從而可以算出將井眼呈60°劃分的6個臂所測半徑,從而最終得到3條直徑。在地面系統(tǒng)進行數(shù)據(jù)處理后(配合方位儀器的數(shù)據(jù)),最終實現(xiàn)對井眼輪廓的擬合成像。

      4 相關(guān)分析與計算

      六臂井徑測井儀推靠器的結(jié)構(gòu)簡圖如圖2所示。

      圖中:L為同一條推靠臂上、下臂末端磁體的連線長度

      X為上臂在水平方向上的投影

      R為磁體至耐磨塊幾何中心的連線長度

      θ為上臂夾角

      β為下臂夾角

      根據(jù)三角函數(shù)關(guān)系公式,可得

      將X帶入Ж式,可得

      由于R距耐磨塊的邊緣存在確定的距離1,磁體距離芯軸的中心軸線存在確定的距離2。距離1+距離2的值為常量44mm。L的具體數(shù)值為常量1120mm。將這兩個常量帶入К式,可得

      Ψ式即為最后的井眼半徑尺寸的計算式。在測井過程中,6個θ角、和6個β角在實時的不斷發(fā)生變化。測井地面系統(tǒng)通過將傳回的數(shù)據(jù)進行計算處理,就可以得到實時的3條井眼直徑值。當(dāng)然,根據(jù)甲方的需求,也可以提供6條井眼半徑尺寸值。

      5 現(xiàn)場應(yīng)用情況

      六臂井徑測井儀推靠器最后的總裝如圖3所示。

      帶有專用推靠器的六臂井徑測井儀器科研樣機在南海西部某井現(xiàn)場作業(yè)時(配合方位儀器),實際測得的曲線值和擬合的井眼尺寸輪廓圖如圖4所示。

      從圖4可以清晰的看到3條不同顏色的井眼直徑曲線。以及最終成像的井眼輪廓尺寸圖。曲線清晰,井眼輪廓尺寸直觀。取得的資料得到了一線作業(yè)人員和甲方的贊許。同時為后續(xù)固井時的水泥用量估算提供了有力的支持。同時,也用實踐證明了六臂井徑測井儀推靠器的設(shè)計是合理且成功的。

      6 結(jié)束語

      井徑測量雖然是一項常規(guī)測井項目,在用的儀器也種類繁多。但是為了更加精確的得到裸眼井的井眼尺寸值而研發(fā)的新型推靠器,將儀器從測量原理上得到了改變。該儀器的推靠器的成功運用,克服了其他儀器不防、測量精度低、線性差、維修頻度高等問題。使得六臂井徑測井儀器并得到廣泛應(yīng)用,同時又取得較好的經(jīng)濟效益和社會評價。

      【參考文獻】

      [1]鮑忠利,于會媛,侯洪為.石油礦場機械.2010年第39卷.

      [2]穆德全.石油儀器.2008年第22卷第1期.

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