- •Глава 4. Технические средства для направленного бурения
- •Список подрисуночных подписей к главе 4
- •Глава 4. Технические средства для направленного бурения скважин
- •4.2. Приборы для ориентации искусственных отклонителей
- •Методы определения основных параметров установки отклонителей
- •Ориентация отклонителей на поверхности
- •Ориентация отклонителя в скважине
- •Технические характеристики ориентирующих приборов
- •Техническая характеристика ориентатора ушо-12 Наружный диаметр, мм…………………………………………………12
- •4.3. Инклинометры и индикаторы оперативного контроля Назначение и область применения оперативного контроля
- •Инклинометры оперативного контроля
- •Техническая характеристика иок-42
- •Техническая характеристика инклинометров ми-42у и ми-30у
- •Техническая характеристика инклинометра мт-1-40 Диапазон измерений углов, градус.
- •Индикаторы оперативного контроля
- •Отечественные и зарубежные инклинометры планового контроля искривления скважин
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
Сулакшин С.С. Направленное бурение. М.: «Недра», 1987, с.271
Сулакшин С.С., Кривошеев В.В., Рязанов В.И. Решение геолого-технических задач при направленном бурении скважин. М.: «Недра», 1989, с.167
Морозов Ю.Т. Бурение направленных и многоствольных скважин малого диаметра. Л.,Лен.отд.»Недра», 1976, с.215
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.
Морозов Ю.Т. Методика и техника направленного бурения скважин на твердые полезные ископаемые. Л.: Лен.изд. «Недра», 1987, с.221
Лиманов Е.Л., Страбыкин И.Н., Елизаров М.И. Направленное бурение разведочных скважин. М. :«Недра», 1978, с.223
Костин Ю.С. Современные методы направленного бурения скважин. М. «Недра», 1981, с.153
Кодзаев Ю.В. Бурение разведочных горизонтальных скважин. М.: «Недра», 1983, с.204
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
Воронцов А.И., Морозов Ю.Т., ПавловВ.В. Методические рекомендации по измерению скважины многоточечным инклинометром МТ-1. Л.: ВИТР, 1982, 30 с.
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
Зиненко В.П. Направленное бурение. М. «Недра», 1990, 151 с.
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.
Морозов Ю.Т., Павлов В.В. Автономный одноточечный инклинометр для оперативного контроля кривизны скважин. СПб: ВИТР, 1998. – 14 с.
Исаченко В.Х. Инклинометрия скважин. М. «Недра», 1987, 216 с.
