способ определения угловой ориентации скважин
Классы МПК: | G01C9/00 Приборы для измерения уклонов, например с помощью клинометров, нивелиров E21B47/022 буровой скважины |
Патентообладатель(и): | Тиль Анатолий Валентинович |
Приоритеты: |
подача заявки:
1992-07-17 публикация патента:
27.03.1996 |
Использование: в технической физике, в частности в способе определения угловой ориентации скважин, пробуренных в ферромагнитных средах или имеющих ферромагнитные обсадные трубы. Сущность изобретения: способ предусматривает измерение двух проекций вектора абсолютной угловой скорости вращения Земли на оси системы координат инклинометра, ортогональных его продольной оси, а также проекции вектора ускорения силы тяжести на оси указанной системы координат, по результатам измерений определяют значения зенитного угла, угла отклонителя и направления географического меридиана. Измерение ведут с помощью гигроскопического инклинометра, установленного в скважине.
Формула изобретения
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УГЛОВОЙ ОРИЕНТАЦИИ СКВАЖИН, заключающийся в определении зенитного угла и угла отклонителя с помощью гироскопического инклинометра, размещенного в скважине, отличающийся тем, что зенитный угол и угол отклонителя определяют по результатам измерения проекций вектора силы тяжести на ортогональные оси системы координат инклинометра и дополнительно определяют направление географического меридиана в скважине по результатам измерения в инклинометре не менее двух проекций вектора абсолютной угловой скорости вращения Земли на эти оси.Описание изобретения к патенту
Изобретение относится к технической физике и может быть использовано при определении угловой ориентации скважин, пробуренных в ферромагнитных средах или имеющих ферромагнитные обсадные трубы. Определение ориентации скважин осуществляется по показаниям специальных приборов гироскопических инклинометров, отпускаемых в скважины. При этом полагается, что продольная ось симметрии цилиндрического корпуса инклинометра совпадает с продольной осью скважины в месте расположения инклинометра и по положению корпуса относительно горизонтальной географической системы координат судят об ориентации скважины в данной точке. Известны способы построения инклинометров, использующие гироскопический эффект быстровращающихся тел для сохранения заданного в пространстве направления. Например, в известных чехословацких гироскопических инклинометрах ИГ-70, ИГ-50, ИГ-36 используется гироскопический эффект ротора с горизонтальной осью вращения для сохранения направления, заданного перед погружением инклинометра в скважину. Угловое положение инклинометра относительно вертикального направления определяется устройствами, использующими принцип физического маятника. Аналогичны способы построения известных отечественных гироскопических инклинометров. По принципу действия эти инклинометры являются хранителями заданного заранее азимутального направления. Перед опусканием инклинометра в скважину осуществляются соответствующее его ориентирование, запуск гироскопа, наблюдение его дрейфа и компенсация этого дрейфа. Весь этот процесс достаточно трудоемок. При работе инклинометра в скважине вследствие неточности компенсации дрейфа и его непостоянства будет нарастать со временем накопления погрешность в определении азимутального направления. Для характерных для таких инклинометров неучтенных дрейфов гироскопов в 4-5о/ч допустимое время его работы в скважине с момента его калибровки на поверхности составляет около часа. Часто этого времени оказывается мало, особенно для глубоких скважин. Невозможно также создать на таком принципе инклинометрические средства для длительного пребывания в скважине при периодическом использовании таких средств. Конструктивно гироскопический хранитель азимутального направления и физиче- ские маятники достаточно сложны и громоздки и эти сложности серьезно возрастают при увеличении допустимых зенитных углов скважин. Эти обстоятельства при заданных диаметрах скважин ограничивают применение инклинометров рассматриваемого принципа действия зенитными углами в 30о и в отдельных случаях углами в 60о. В связи с возникшей потребностью бурения скважин с большими зенитными углами, необходимостью работы инклинометра в скважине на длительных интервалах времени и при периодическом его включении без извлечения каждый раз из скважины на поверхность, а также в связи с существенными прогрессом в области методов и средств пространственной ориентации различных объектов появилась необходимость и возможность настоящего изобретения. Для определения угловой ориентации скважин с помощью гироскопического инклинометра, размещенного в скважине, определяют зенитный угол и угол отклонителя по результатам измерения проекций вектора силы тяжести на ортогональные оси системы координат инклинометра, а направление географического меридиана в скважине определяют по результатам измерения в инклинометре не менее двух проекций вектора абсолютной угловой скорости вращения Земли на эти оси. В предложенном способе гироскопические средства используются не для хранения азимутального направления, а для определения угловой ориентации оси вращения Земли относительно продольной оси Z инклинометра и плоскости горизонта. Гироскопические средства при этом используются для определения абсолютных угловых скоростей









aX -gsin


aY gsin


aZ gcos























U угловая скорость вращения Земли;



Класс G01C9/00 Приборы для измерения уклонов, например с помощью клинометров, нивелиров
Класс E21B47/022 буровой скважины