推靠式多臂扶正井径微电极测井仪的制作方法

文档序号:5399983阅读:179来源:国知局
专利名称:推靠式多臂扶正井径微电极测井仪的制作方法
技术领域
本发明涉及一种裸眼井的测井仪,具体地说,是种推靠式多臂扶正井 径微电极测井仪。
背景技术
现有的井径微电极组合测井仪大都是由二个测量臂或四个测量臂构成, 两臂是在同一个径向面位置对称分布,四臂是在同 -个径向面位置互成等角 度分布。微电极附在其中一个测量臂上。这种有两个测量臂或四个测量臂的 井径微电极测井仪都是由驱动装置推动测量臂张开贴向井臂。仪器在轴向方 向上与井壁只有一个点接触。随着油田勘探开发的发展,钻探的斜井越来越多,井况也更加复杂,对 地质参数的要求也越来越高,需要对地层进行更加详细的描述,以便解决更 加复杂的地质现象。上述的井径微电极组合测井仪在斜井中不能够居中,由 于在轴向方向上与井壁只有一个点接触,容易出现摆动。因此已经不能满足 测量斜井的需要。发明内容本发明的目的是提供一种具有扶正功能的能够在斜井下取得合格地质资 料的推靠式多臂扶正井径微电极测井仪。本发明解决其技术问题所采用的技术方案是在支撑壳体中,驱动电机
固定在壳体中,传动轴和驱动电机相连置于壳体轴心,传动轴由多段组合连 接。多条测量臂在轴向方向上分成几组,在工作时就能够保证轴向方向上与 井臂有多点接触。相邻的测量臂组互成一定的角度安装,每组里的测量臂在 径向方向等角度布置,每条测量臂均通过一个转轴安装在支撑壳体上。每条 测量臂的一端均通过一支连杆连在传动轴上。驱动电机驱动传动轴运动,传 动轴就通过连在上面的连杆带动每条测量臂绕壳体上的转轴旋转张开或收 拢。所有的测量臂均是通过一根传动轴控制同时张开或收拢。在工作状态下, 各组测量臂又能够独立工作。


图1是本发明的驱动部分结构示意图。图2是本发明的微电极部分结构示意图。 图3是本发明的井径部分结构示意图。 图4是本发明的下扶正部分结构示意图。
具体实施方式
在图1中示出的是驱动部分,驱动电机(2)和传动轴(3)连接固定在 承压密封筒(1)内,传动轴(3)由多段连接而成,便于安装。将连接的驱 动电机(2)和传动轴(3)通过承压密封支撑堵头(4)支撑置于支撑壳体(5) 内。支撑壳体(5)也由几部分连接而成,便于安装。在图2中示出的是微电极部分。将微电极板(15)通过微电极辅助支撑 臂(11)用转轴(8)固定于支撑壳体(5)上。微电极板(15)下部用微电 极主支撑臂(12)支撑。微电极主支撑臂(12)的另一端用转轴(8)固定于
支撑壳体(5) t。通过连杆I (9)把微电极主支撑臂(12)和微电极滑动弹簧盒(10)安装在传动轴(3)上,内装弹簧(6)。扶£支撑臂I (14)通过 连杆II (13)与滑块(7)连接,内装弹簧(6)安装在传动轴(3)上。三条 扶正支撑臂I (14)和微电极主支撑臂(12)互成90°分布。随着传动轴(3) 的移动,带动连接在上面的滑块(7)和微电极滑动弹簧盒(10) —起移动, 就通过连杆I (9)和连杆II (13)带动微电极主支撑臂(12)和扶正支撑臂 I (14)绕转轴(8)旋转,这样就保证了微电极主支撑臂(12)和扶正支撑 臂I (14)张开或收拢。在张开以后,传动轴(3)就保持不动,微电极板(15) 和扶正支撑臂I (14)受力的时候,就又通过连杆I (9)和连杆II (13)带 动微电极滑动弹簧盒(10)和滑块(7)压縮弹簧(6),用弹力起支撑作用。在图3中示出的是井径部分。井径测量臂(19)通过转轴(8)固定在支 撑壳体(5)上,井径测量臂(19)的凸轮部分一边与传动轴(3)接触,另 --边与活塞杆(18)接触。活塞弹簧(16)安装在活塞杆(18)匕装在弹 簧盒(17)内。四条井径测量臂(19)均通过转轴(8)互成90°分布。在传 动轴(3)移动的时候,活塞弹簧(16)通过活塞杆(18)将弹力传递到井径 测量臂(19)匕就保证了井径测量臂(19)的张开或收拢。在图4中示出的是下扶正部分。扶正支撑臂II (20)通过转轴(8)固定 在支撑壳体(5)上,扶正支撑臂II (20)的另一端用连杆III (21)和扶止: 弹簧盒(22)连接安装在传动轴(3)上,内装弹簧(6)。四条扶正支撑臂II(20)均各自通过一个连杆III (21)连在扶正弹簧盒(22)上,互成90° 分布。传动轴(3)的下端由承压密封支撑堵头(4)支撑,用承压密封仓(23) 封住用来平衡压力。随着传动轴(3)移动,带动扶正弹簧盒(22) —起移动,
就通过连杆I工I (21)带动扶正支撑臂II (20)绕转轴(8)旋转,就保证了 扶正支撑臂II (20)的张开或收拢。张开以后,传动轴(3)保持不动,在扶 正支撑臂II (20)受力的时候,就又通过连杆III (21)带动扶正弹簧盒(22) 压縮弹簧(6),用弹力起支撑作用。在工作过程中,驱动电机(2)带动传动轴(3)做轴向移动,传动轴(3) 就带着安装在上面的滑块(7)、微电极滑动弹簧盒(10)、与传动轴接触的井 径测量臂(19)和扶正弹簧盒(22) —起移动,这样就带动相应的微电极部 分(图2)和井径部分(图3)以及下扶正部分(图4)张开或收拢。在轴向 方向,就有微电极部分(图2)、井径部分(图3)和下扶正部分(图4)三个 接触部位与并壁接触,仪器在井下就比较稳定不易摆动。同时,微电极部分 (图2)、井径部分(图3)和下扶正部分(图4)互成-定的角度安装,角度 范围为30° 60° ,这样在轴向的切面内,相邻的功能部分就有三个接触臂 与井壁接触,增强了仪器的稳定性。在张开后,传动轴(3)保持不动,微电 极部分(图2)、井径部分(3)和下扶正部分(4)在受力时又可以独立各自 收拢。微电极部分,用于地层的微电阻率测量,同时还起扶正作用; 井径部分,用于井眼尺寸的测量; 下扶正部分,用于扶正作用;多段组合的传动轴,用于将驱动电机的扭矩转换成直线移动,并传递推 靠式多臂扶正井径微电极测井仪所需的动力。由一根传动轴同时控制微电极部分、井径部分和下扶正部分的张开或收 拢,在张开后乂能各自独立工作。在轴向方向微电极部分、井径部分和下扶正部分丌.成角度安装,保证在 轴向的切面内相邻的部分有三个支撑臂与井壁接触。微电极主支撑臂和扶正支撑臂I均通过连杆安装在传动轴上,由传动轴 来控制其收拢或张开,在张开后又能由弹簧的弹力来控制其独立工作。井径测量臂由传动轴控制其张开或收拢,在张开后乂能通过活塞弹簧的 弹力来控制独立工作。扶正支撑臂II通过连杆安装在传动轴上,由传动轴控制其张开或收拢, 在张开后又能由弹簧的弹力来控制其独立工作。传动轴可以扩展,用一根传动轴推靠可以挂接更多的测量臂及其它需要 推靠贴井壁的功能件。
权利要求
1、推靠式多臂扶正井径微电极测井仪,包括承压密封筒(1)、驱动电机(2)、传动轴(3)、支撑堵头(4)、支撑壳体(5)、弹簧(6)、滑块(7)、转轴(8)、连杆I(9)、微电极滑动弹簧盒(10)、微电极辅助支撑臂(11)、微电极主支撑臂(12)、连杆II(13)、扶正支撑臂I(14)、微电极板(15)、活塞弹簧(16)、弹簧盒(17)、活塞杆(18)、井径测量臂(19)、支撑臂II(20)、连杆III(21)、扶正弹簧盒(22),其特征在于驱动电机(2)和传动轴(3)连接固定在承压密封筒(1)内,驱动电机(2)和传动轴(3)通过承压密封支撑堵头(4)支撑置于支撑壳体(5)内;将微电极板(15)通过微电极辅助支撑臂(11)用转轴(8)固定于支撑壳体(5)上,微电极板(15)下部用微电极主支撑臂(12)支撑,微电极主支撑臂(12)的另一端用转轴(8)固定于支撑壳体(5)上,通过连杆I(9)把微电极主支撑臂(12)和微电极滑动弹簧盒(10)安装在传动轴(3)上,扶正支撑臂I(14)通过连杆II(13)与滑块(7)连接,内装弹簧(6)安装在传动轴(3)上并随着传动轴(3)的移动,传动轴(3)与滑块(7)连接,通过连杆I(9)和连杆II(13)带动微电极主支撑臂(12)和扶正支撑臂I(14)绕转轴(8)旋转;井径测量臂(19)通过转轴(8)固定在支撑壳体(5)上,井径测量臂(19)的凸轮部分一边与传动轴(3)接触,另一边与活塞杆(18)接触,活塞弹簧(16)安装在活塞杆(18)上,装在弹簧盒(17)内;扶正支撑臂II(20)通过转轴(8)固定在支撑壳体(5)上,扶正支撑臂II(20)的另一端用连杆III(21)和扶正弹簧盒(22)连接安装在传动轴(3)上,传动轴(3)的下端由承压密封支撑堵头(4)支撑,承压密封仓(23)与支撑壳体(5)连接,连杆III(21)与扶正支撑臂II(20)连接。
2、 根据权利要求l所述的推靠式多臂扶正井径微电极测井仪,其特征在 于扶正支撑臂I (14)至少一条以上,扶正支撑臂I (14)和微电极主支撑臂(12)互成90°分布。
3、 根据权利要求l所述的推靠式多臂扶正井径微电极测井仪,其特征在 于井径测量臂(19)至少一条以.匕通过转轴(8)互成90°分布。
4、 根据权利要求l所述的推靠式多臂扶正井径微电极测井仪,其特征在 于扶正支撑臂II (20)至少一条以上,自通过对应的连杆III (21)连在 扶正弹簧盒(22)上,且互成90°分布。
全文摘要
推靠式多臂扶正井径微电极测井仪,包括连杆II(13)、扶正支撑臂I(14)、微电极板(15)、活塞弹簧(16)、井径测量臂(19)、支撑臂II(20)、等,微电极板(15)下部用微电极主支撑臂(12)支撑,微电极主支撑臂(12)的另一端用转轴(8)固定于支撑壳体(5)上,通过连杆I(9)把微电极主支撑臂(12)和微电极滑动弹簧盒(10)安装在传动轴(3)上,扶正支撑臂I(14)通过连杆II(13)与滑块(7)连接,内装弹簧(6)安装在传动轴(3)上并随着传动轴(3)的移动,能够保证轴向方向上与井臂有多点接触,所有的测量臂均是通过一根传动轴控制同时张开或收拢。在工作状态下,各组测量臂又能够独立工作。
文档编号E21B49/00GK101131089SQ20061011252
公开日2008年2月27日 申请日期2006年8月23日 优先权日2006年8月23日
发明者刘国权, 刘宝进, 刘建成, 玲 吴, 张鸿杰, 涛 徐, 李文东, 田丽萍, 辉 程, 苏藏娟, 林 范, 斌 董, 贾向东, 阳 赵 申请人:中国石油天然气集团公司;中国石油集团测井有限公司
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