
- •Глава I
- •§ 1. Характеристика объекта исследования
- •Глава II
- •§ 4. Классификация электрических методов исследования скважин
- •§ 6. Применение методов потенциалов собственной поляризации горных пород в нефтяных и газовых скважинах
- •§ 7. Применение методов потенциалов собственной поляризации горных пород в рудных и угольных скважинах
- •Глава IV
- •§ 8. Физические основы методов кажущегося сопротивления
- •§ 10. Боковое электрическое зондирование
- •§ 11. Методы специальных зондов кажущегося сопротивления
- •§ 12. Микрозондирование,
- •§ 13. Резистивиметрия
- •§ 14. Методы скважинной электроразведки на постоянном (квазипостоянном) токе
- •Глава V'
- •§ 15. Физические основы методов сопротивления заземления и регистрации тока
- •§ 16. Методы сопротивления заземления без автоматической фокусировки тока
- •§ 18. Метод микрозондов сопротивления экранированного заземления с автоматической фокусировкой тока
- •§ 19. Дивергентный метод
- •§ 20. Метод сопротивления
- •§21. Методы регистрации тока
- •§ 22. Методы потенциалов вызванной поляризации горных пород
- •§ 23. Метод поляризационных кривых
- •Глава VI
- •§ 24. Физические основы индукционных .Методов
- •§25. Обычный низкочастотный индукционный метод с продольным датчиком
- •§26. Другие низкочастотные индукционные методы
- •§ 27. Высокочастотные индукционные методы
- •Глава VII
- •§ 28. Физические основы диэлектрических методов и метода радиоволнового просвечивания
- •§30. Волновой диэлектрический метод
- •Глава VIII
- •§ 32. Физические основы методов
- •§ 33. Метод естественного магнитного поля
- •§ 34. Метод магнитной восприимчивости
- •§35. Ядерно-млгнитный метод
- •§36. Радиоактивность
- •§37. Взаимодействие глммл-квлнтов с веществом
- •§38. Взаимодействие нейтронов с веществом
- •§39. Классификация радиоактивных методов
- •Глава X
- •§ 40. Физические основы методов естественного радиоактивного поля
- •§42. Спектральный гамма-метод
- •Глава XI
- •§ 43. Физические основы методов рассеянного гамма-излучения
- •§ 44. Плотностноя гамма-гамма-метод
- •§45. Импульсный гамма-гамма-метод
- •§ 46. Гамм а-гамма-метод по мягкой компоненте
- •§ 47. Селективный гамма-гамма-метод
- •§ 49. Гамма-нейтронныи метод
- •§ 50. Метод индикации радиоактивными изотопами
- •Глава XII
- •§ 5!. Метод плотности надтепловых нейтронов
- •§ 52. Л1етод плотности тепловых нейтронов Физические основы ннм-т
- •§53. Нейтронный гамма-метод
- •§54. Спектрометрический нейтронный гамма-метод
- •§ 55. Л1етод наведенной активности
- •§ 56. Метод индикации элементами с аномальными нейтронными свойствами
- •Глава XIII
- •§57. Физические основы импульсных нейтронных методов
- •§58. Импульсный нейтрон-нейтронный метод по тепловым нейтронам
- •§59. Импульсный нейтронный гамма-метод радиационного захвата
- •§ 60. Другие импульсные нейтронные методы
- •Глава XIV
- •§62. Физические основы термометрических методов
- •§ 63. Метод естественного теплового поля земли (геотермия)
- •Глава XV
- •§ 65. Физические основы акустических методов
- •§ 66. Ультразвуковой метод
- •§67. Низкочастотный широкополосный акустический л1етод
- •§ 68. Метод акустического телевидения
- •§ 71. Газометрия скважин после бурения Физические основы метода
- •§ 72. Л юм и несцентно-битум миологический метод и метод избирательных электродов
- •§ 73. Комплексные геофизические исследования скважин в процессе бурения
- •Глава XVII
- •§ 74. Инклинометрия
- •§75. Кавернометрия и профилеметрия
- •§ 78. Определение характеристик и дефектов обсадных колонн
- •Глава XVIII
- •§ 79. Исследование процесса вытеснения нефти и газа при заводнении пластов
- •§80. Изучение эксплуатационных характеристик пластов
- •§ 81. Определение состава флюидов в стволе скважины
- •§ 82. Изучение технического состояния эксплуатационных и нагнетательных скважин
- •Глава XIX
- •§ 83. Перфорация
- •§ 84. Торпедирование
- •§ 85. Другие виды взрывных работ Воздействие на пласт пороховыми газами
- •§ 86. Отбор образцов пород, проб пластовых флюидов и испытание пластов
- •Глава XX
- •§ 87. Лаборатории
- •§ 89. Подъел!ники
- •§ 90. Блок-балансы
- •§ 91. Кабели
- •§92 Подготовительные работы на базе и на буровой
- •§ 93. Спуск - подъем приборов и кабеля
- •Глава XXII
- •Глава XXIII
- •§ 97. Принципы автоматизации сбора геофизической информации
- •§98. Принципы автоматизированной системы
- •Глава XXIV
- •§99. Особенности производства геофизических работ в скважинах
- •§ 100 Организация геофизических работ в скважинах и порядок их проведения
- •§ 101 Планирование геофизических работ в скважинах
- •Глава XXV
- •§ 102. Основные правила техники безопасности при ведении геофизических работ в скважинах
- •§ 103. Работы электрическими методами
- •§ 105 Прострелочные и взрывные работы
- •§ 107. Охрана окружающей природной среды
§ 89. Подъел!ники
Спуск и подъем скважинных приборов и аппаратов на кабеле производится с помощью подъемника, блок-баланса и кабеля. Подъемник — спуско-подъемное оборудование, установленное на автомобиле. При геофизических работах используются подъемники с лебедками разных размеров и конструкций — в зависимости от типа и длины кабеля: ПК-2, ПК-4 и др.
Подъемник состоит из лебедки с узлами управления, коробки отбора мощности, редуктора, коллектора и панели управления для контроля слуско-подъемных операции и работы двигателя. В кузове автомобиля имеются лебедочное отделение и кабина лебедчика. Лебедка приводится в движение двигателем автомобиля. Она состоит из рамы, барабана, привода для вращения барабана, укладчика кабеля и тормозной системы. Частота вращения барабана и перемещения кабеля регулируется изменением числа оборотов двигателя и передаточного числа от двигателя автомобиля к барабану лебедки с помощью редуктора и коробки передач.
Самоходный подъемник Г1К-2 предназначен для проведения геофизических работ в скважинах глубиной до 4500 м с использованием одножильного бронированного кабеля КГ1-53-180 или КГ 1-53-90. Кузов подъемника смонтирован на шасси автомобиля ЗИЛ-131 фургонного типа.
Самоходный подъемник Г1К-4 применяется при геофизических работах в скважинах глубиной до 7000 м с одножильным
бронированным кабелем. Кузов подъемника смонтирован на шасси автомобиля высокой проходимости «Урал-375А».
Подъемники обеспечивают перемещение кабеля со скоростью от 50 до 10000 м/ч.
Питающие и измерительные цепи лабораторий подсоединяются к жилам находящегося на лебедке кабеля с помощью коллектора, который состоит из подвижной части, смонтированной на раме лебедки. На подвижной части коллектора расположены изолированные от подъемника кольца, по которым скользят контактные щетки. Жилы кабеля присоединяются к кольцам, а щетки — к измерительным и токовым цепям лаборатории. Часто применяются герметические маслонаполненные коллекторы.
§ 90. Блок-балансы
Для спуска в скважину и направления кабеля служит специальное устройство — блок-баланс. Он состоит из рамы и ролика, свободно вращающегося на оси, которая укреплена на раме (рис. 194). Блок-баланс преобразует горизонтальное движение кабеля в вертикальное, фиксирует длину перемещаемого через него кабеля и приводит в действие механические системы лаборатории —лентопротяжный механизм, отметки глубин и др.
Н
Рис. 194. Схема конструкции рамочного блок-баланса
/ — корректор: 2 —ось ролика; 3 — ролик; 4 — кабель: 5 — щека ролика: б — опорная призма; 7 — подставка: 8 — динамометр; 9 — салазки: 10 — поперечная планка
а блок-балансе крепятся датчик глубин и датчик натяжения кабеля. Датчик глубин передает движение лентопротяжному механизму регистрирующего прибора и счетчика глубин, установленных на контрольных панелях лаборатории и подъемнике. Датчик глубин представляет собой устройство дистанционной передачи — сельсин ДИ- 511. Ротор сельсина связан передачей 4:1 с вводным валиком датчика глубин, на котором закреплена шестерня. Этой шестерней датчик глубин сцепляется с шестерней ролика. Передаточные числа от оси ролика к ротору сельсина таковы, что при прохождении через ролик кабеля длиной 1 м ротор сельсина делает четыре оборота. Надатчике глубин расположены соединительные муфты для подключения к нему датчика натяжения и автоматического метко- уловителя, а также для соединения датчика глубин со схемой лаборатории.
Применяются блок-балансы для оплеточных, шланговых и бронированных кабелей. Обычно используют рамочные и подвесные блок-балансы.