Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Глава 4.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.07.2025
Размер:
423.94 Кб
Скачать

ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава 4. Технические средства для направленного бурения

4.1. Технические средства для регулирования кривизны

направленных и многоствольных скважин

4.2. Приборы для ориентации искусственных отклонителей

4.3. Инклинометры и индикаторы оперативного контроля

Список подрисуночных подписей к главе 4

Рис.

Пробка – искусственный забой ПЗ конструкции ВИТРа

а – гидропривод:

1 – поршень, 2 – шарик, 3 – корпус, 4 – направляющий шток,

5 – переходник с левой резьбой

б – пробка:

6 – конус, 7 – плашки распорные, 8 – шток, 9 – корпус пробки

Рис.

Клин стационарный отклоняющий типа КОС конструкции ВИТРа

1 – установочный патрубок, 2 – заклепки, 3 – желоб отклоняющий, 4 – удлинитель, 5,9 – клинья раскрепляющие верхние и нижние, 6,10 – конуса раскрепляющие верхний и нижний, 7 – корпус раскрепляющего устройства, 8 – шток

Рис.

Пробка для создания искусственного забоя в скважине (Тул.НИГП)

Рис.

Клин стационарный КС («Востказгеологии»)

а – желоб и раскрепляющее устройство:

1,5 – конусы раскрепляющие, 2 – винт, 3 – планки распорные, 4 – шток, 6 – корпус, 7 – штифт, 8 – желоб, 9 – срезаемые заклепки,

10 – накладка

б – отбурочное устройство ОУ:

11 – направляющий шпиндель, 12 – коронка, 13 – центрирующая втулка, 14 – гайка, 15 – переходник центрирующий, 16 – корпус, 17 – винт, 18 – переходник, 19 – патрубок трубы, 20 – фильтр, 21 – шарнир, 22 – бурильная труба

Рис.

Клинья стационарные «Сосновгеология»

а – клин с двумя узлами раскрепления:

1 – конус, 2 – плашка, 3 – штифт срезной, 4 – втулка, 5 – вал, 6 – удлинитель, 7 – желоб (ложок) отклоняющий

б – клин с телескопическим контейнером:

1 – переходник, 2,4,7 – штифты срезные, 3 – желоб клина, 5 – трубные патрубки, 6 – плунжер, 8 – конус распорный, 9 – пробка, 10 – герметизирующий элемент

Рис.

Комплекс клиньев стационарных типа Холл-Роу (США)

1 – с подачей цементного раствора,

2-6 – с механическими системами раскрепления

Рис.

Клин для повторной перебурки – КПП ВИТРа:

1 – муфта, 2 – гайка, 3 – винт, 4 – переходник, 5 – корпус, 6 – желоб, 7, 10 – клинья распорные, 8 – шпилька, 9 - шпонка

Рис.

Клин съемный ОДС В.Р.Бруева

1 – корпус, 2 – набор отбурочный, 3 – желоб, 4 – клин распорный, 5 – пробка деревянная, 6 – штифт, 7 - шпонка

Рис.

Технологические снаряды конструкции В.Р.Бруева

а. Отбурник конусный для снаряда СНБ-КО,

б. Расширитель ступенчатый шарнирный РШС,

в. Компоновка жесткая конусная КЖК.

Рис.

Конструктивная схема отклонителя ОНД-С-59(46) «Соснов-геология»

1 – долото, 2,3 – нижний и верхний вал, 4 – шлицевой узел, 5 – корпус конусный, 6 – подшипник, 7 – распорник, 8 – втулка, 9 – пружина, 10 – шарнир, 11 – штифт срезной

Рис.

Отклонитель бесклиновый скользящий ОБС-76 (59,46) ВИТРа

а. Транспортное положение,

б. Рабочее положение

1 – ориентирующий переходник, 2 – винт, 3 – вал ведущий, 4,5 – подшипники, 6 – муфта упорная, 7 – пружины, 8,11 – верхний и нижний полуклинья, 9 – плашка распорная, 10 – ролики, 12 – зуб блокировочный, 13 – пружина возвратная, 14,15 – шлицевые муфты, 16,17 – шарниры, 18 – ограничительные накладки, 19 – нижний вал, 20 – сместитель, 21 – отклонитель, 22 – переходник, 23 - долото

Рис.

Компоновка для проработки интервала искусственного искривления КПИ – 76 (59, 46) конструкции ВИТР

а – с отбором керна

б – для набора кривизны, конусная

1 – долото (коронка), 2 – труба колонковая, 3,6 – труба бурильная, 4 – калибратор, 5 – патрубок жесткий , 7 – труба конусная, жесткая

Рис.

Калибратор алмазный для направленного бурения КАНБ-76 (59,46) конструкции ВИТРа

1 – корпус, 2,3 – кольца алмазные, 4 – кольцо упорное

Рис.

Конструктивная схема отклонителя гидравлического ОГМ КазИМСа

1 – корпус, 2 – вал, 3 – клапан-дроссель, 4 – муфта, 5 – камера резиновая, 6 – плашка распорная, 7 – ограничитель, 8 – накладка, 9 – упорный подшипник, 10 – уплотнитель резиновый

Рис.

Компоновка многофункциональная МФК-76 КазИМС (схема)

1 – долото, 2 – дроссель, 3 – отклонитель, 4,5 – переходник и труба немагнитные, 6 – инклинометр, 7 – труба бурильная диаметром 42 мм, 8 – ориентатор забойный ОМ-73

Рис.

Отклонитель колонковый гидравлический ОКГ-76 конструкции ВИТР

1 – переходник ориентирующий, 2 – крышка, 3,19,25 – пе-реходники,4,16 – блокировочная и шлицевая муфты, 5 – поршень, 6 – корпус, 7 – вал, 8,10 – возрастная и пластинчатая пружины, 9 – полуклин верхний, 11 – плашка, 12 – ролик, 13 – упор, 14,24 –подшипники, 15 – дроссель, 17 – гайка нажимная, 18 – труба керноприемная, 20 – шарнир, 21 – наконечник конусный, 22 – корпус подшипников конусный, 23 – вал нижний

Рис.

Схемы установки отклонителей относительно апсидальной плоскости ствола скважины (по С.С.Сулакшину)

Рис.

Графоаналитический способ определения параметров искусственного искривления скважины.

Рис.

Прибор определения угла установки отклонителя ПУ-2 ЗабНИИ

1 – корпус, 2 – круговая канавка, 3 – шкала, 4 – оргстекло, 5 – установочная вилка, 6,7 – винты, 8 - шарик

Рис.

Схема прохождения информации при использовании ориентирующих приборов (индикаторов) для ориентации искусственных отклонителей (по Ю.Т.Морозову)

Рис.

Комплект ориентирующего прибора ОБ-13 конструкции ВИТРа

1 – пульт, 2 – скважинный ориентатор, 3 – устройство для поверки, 4 – счетчик глубины, 5 - лебедка

Рис.

Скважинный ориентатор прибора «КУРС»

1 – кабельный ввод, 2 – защитная гильза, 3 – коммутационный блок, 4 – корпус, 5 – электромагнит, 6 – подвижный сердечник, 7 – пружина, 8 – штоки, 9, 15 – агатовые подпятники, 10 – груз контактный, 11 – щетки, 12 – диэлектрическое кольцо с переменным сопротивлением, 13 – измерительный узел, 14 – эксцентричный грузик, 16 – узел вибратора, 17 – наковальня, 18 – втяжной электромагнит, 19 – фиксатор-ловитель

Рис.

Ориентатор УШО-15 КазИМС

1 – кабель, 2 – трубка уплотнительная, 3 – наголовник, 4 – корпус, 5 – кольцо уплотнительное, 6 – шайба, 7 –ниппель, 8 – колодка, 9 – диод, 10 – контактные пластины, 11 – стержень, 12 – кожух, 13 – переходник, 1 4 – контргайка, 15 – наконечник-ловитель

Рис.

Принцип работы оптоэлектронного преобразователя в проходящем (а) и отраженном (б) свете

1 – источник света, 2 – оптический элемент (маска, пузырек), 3 – приемник света, 4 - отражатель

Рис.

Схема (принципиальная) оптоэлектронного ориентатора типа ОБ-13 ВИТРа

1 – трансформатор, 2 – наземный пульт, 3 – скважинный прибор (1-3 - контакты переключателя), 4 – усилитель, 5 – приемник света (фотосопротивление), 6 – оптическая маска, 7 – источник света

Рис.

Ориентатор ОНК-1 (ДГО ИМР):

I – разрез датчика ориентатора; II – принципиальная схема работы.

1 – основание, 2 – диоды, 3 – крышки, 4 – шарик, 5 – лимб, 6 – винт, 7 – контакт, 8 – вал, 9 – вал отклонителя, 10 – переходник, 11 – изолятор, 12 – скользящий контакт, 13 – датчик, 14 – контактная игла, 15 – изолятор, 16 – штырь, 17 – лебедка, 18 – штифт, 19 – уплотнения, 20 – шайба, 21 – пружина, 22 – микроамперметры

Рис.

Конструктивная ориентирующая схема отклоняющего комплекса типа «Кедр».

I – распорно-отклоняющий блок; II – ориентирующе-регистрационный блок; III – шлицевой блок

I. 1 – нижний подшипниковый узел, 2 – узел перекоса-ориентирующий переходник, 3 – вал-ротор, 4 – распорный узел, 5 – узел установки; II. 6 – узел блокировки, 7 – механизм ориентирования, 8 – статорная пружина, 9 – верхний подшипниковый узел и контрольное устройство, 10 – верхний вал; III. 11 – составной шлицевой вал, 12 – роторная пружина, 13 – крышка с разделительным кольцом

Рис.

Дебалансный гидравлический ориентатор ДГО-1-ТПИ

1 – цилиндр, 2 – уплотнительные кольца, 3 – пружина, 4, 11 – гайки, 5 – поршень, 6, 9 – втулки, 7 – гайка, 8 – уплотнение, 10 – подшипники, 12 – масленка, 13 – дебаланс, 14 – труба, 15 – центрирующая втулка, 16, 19 – винты, 17 – ловитель, 18 – отверстия, 20 – манжеты, 21 – нижний цилиндр, 22 – шток, 23 – штифт, 2, 24 – кольца уплотнительные, 25 – шарик, 26 – направляющая и 27 – распорная втулки, 28 – контргайка

Рис.

а. Гидравлический сигнализатор «Севкавгеологии»

1, 9 – переходники, 2, 7 – подшипники, 3 – дебаланс, 4 – корпус, 5 – шарик, 6 – подпятник, 8 – шарикосборник

б. Гидравлический шариковый сигнализатор ОГШ-3а

1, 14 – переходники, 2 – корпус, 3 – поршень, 4 – отверстие, 5 – цилиндр, 6, 12 – сильфоны, 7 – сердечник, 8 – шарик, 9 – втулка, 10 – паз, 11 – пружина, 13 - отверстие

Рис.

Сферический чувствительный элемент автономного одноточечного инклинометра ИОК-42 ВИТРа

1 – магниты, 2 – картушка компосная (азимутов) 3,4 – керн, подпятник, 5 – отвес со шкалой зенитных углов, 6 – пружина, 7 – втулка, 8 – керн картушки, 9 – рамка апендальная, 10 – стакан из оргстекла, 11 – основание (дно) картушки, 12 - подпятник

Рис.

Схема кинематическая инклинометра ИОК-42 конструкции ВИТР

1 – электродвигатель, 2 – муфта сцепления, 3 – винтовая пара, 4 – кулиса, 5 - уравнительная пружина, 6 – компенсационная пружина, 7 – фиксатор, 8 – подвижная вилка, 9 – измерительная сфера, 10 – фрагмент защитного колпачка

Рис.

Измерительный узел (0-900) инклинометра МИ-30У «Востказгеологии»

1 – кремневые опоры, 2 – штифт, 3 – корпус, 4 – буссоль магнитная, 5 – пружина буссоли, 6 – пружины угломера, 7 – винт крепежный, 8 – угломер (зенитных углов), 9 – плоская пружина, 10 – траверса, 11 – ось-фиксатор

Рис.

Структурная схема инклинометра МТ-1-40

Рис.

Автономный многоточечный фотоинклинометр МТ-1-40 конструкции ВИТР

1 – чувствительный элемент, 2 – фотокамера, 3 – механизм перемотки фотопленки, 4 – программный блок, 5 – электромагнит, 6 – датчик ускорений, 7 – датчик временных интервалов, 8 – блок питания

Рис.

Чувствительный элемент фотоинклинометра МТ-1-40

1 – компенсатор давления, 2 – вал вращения с подшипниками 11, 3 – аксидальная рамка эксцентричная, 4 – маятник, 9,10 – керны, 6 – картушка азимутальная, 7 – кольцо из органического стекла с делениями зенитных углов,8 – стекло с неподвижными индексами отсчета зенитных углов, 9 – защитное стекло с воздухозаборником, 12 – шаровая опора чувствительного элемента

Рис.

Блок-труба со счетчиком глубины для спуска автономных инклинометров в скважины

Рис.

Индикатор угла искривления скважин МИГ-76 ДО ИМР

1 – шарнир шаровый, 2 – хвостовик, 3 – иглы, 4 – магнит постоянный, 5 – шарик, 6 – экран, 7 – вал, 8 – пружина, 9 - поршень

Рис.

Конструкция чувствительного элемента в форме шарового гироскопа – акселерометра с электромагнитным подвесом ротора гироинклинометра ИГИ-42-120/70

1 – датчик момента, 2,5 – статор подвеса, 3 – ротор, 4 – статор двигателя, 6 – корпус, 7 – датчик угла

Литература

  1. Сулакшин С.С. Направленное бурение. М.: «Недра», 1987, с.271

  2. Сулакшин С.С., Кривошеев В.В., Рязанов В.И. Решение геолого-технических задач при направленном бурении скважин. М.: «Недра», 1989, с.167

  3. Морозов Ю.Т. Бурение направленных и многоствольных скважин малого диаметра. Л.,Лен.отд.»Недра», 1976, с.215

  4. Морозов Ю.Т., Павлов В.В., Ходаковский Ю.Л. Искривление скважин беклиновыми скользящими отклонителями ОБС-59(76) и колонковым гидравлическим отклонителем ОКГ-76. С-Петербург, ВИТР, 1988, 20 с.

  5. Морозов Ю.Т. Методика и техника направленного бурения скважин на твердые полезные ископаемые. Л.: Лен.изд. «Недра», 1987, с.221

  6. Лиманов Е.Л., Страбыкин И.Н., Елизаров М.И. Направленное бурение разведочных скважин. М. :«Недра», 1978, с.223

  7. Костин Ю.С. Современные методы направленного бурения скважин. М. «Недра», 1981, с.153

  8. Кодзаев Ю.В. Бурение разведочных горизонтальных скважин. М.: «Недра», 1983, с.204

  9. Нескоромных В.В., Фабхутдинов А.А. Отклонители для искусственного искривления геологоразведочных скважин. М. «Геоинформмарк», Техника, технология и организация геологоразведочных работ. Обзор, вып.4, 1995, 64 с

  10. Воронцов А.И., Морозов Ю.Т., ПавловВ.В. Методические рекомендации по измерению скважины многоточечным инклинометром МТ-1. Л.: ВИТР, 1982, 30 с.

  11. Емельянов Г.С., Морозов Ю.Т., Тиль А.В., Гергус А.А. Интегрированный гироскопический инклинометр с электромагнитным подвесом ротора. В сб.: «Методика и техника разведки» № 7 (145), Л., ВИТР, 1996, с.19-25

  12. Зиненко В.П. Направленное бурение. М. «Недра», 1990, 151 с.

  13. Методические рекомендации по проектированию трасс скважин и управлению процессом направленного бурения с применением ЭВМ. Морозов Ю.Т., Михалкевич Ю.Л., Стороженко М.П. и др. Л. ОНТИ ВИТР, 1985, 52 с.

  14. Морозов Ю.Т., Павлов В.В. Автономный одноточечный инклинометр для оперативного контроля кривизны скважин. СПб: ВИТР, 1998. – 14 с.

  15. Исаченко В.Х. Инклинометрия скважин. М. «Недра», 1987, 216 с.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]