RU2013536C1 - Device for reading and recording magnetic depth marks - Google Patents
Device for reading and recording magnetic depth marks Download PDFInfo
- Publication number
- RU2013536C1 RU2013536C1 SU4935673A RU2013536C1 RU 2013536 C1 RU2013536 C1 RU 2013536C1 SU 4935673 A SU4935673 A SU 4935673A RU 2013536 C1 RU2013536 C1 RU 2013536C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- inputs
- output
- comparators
- outputs
- magnetomodulating
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Geophysics And Detection Of Objects (AREA)
Abstract
Description
Изобретение относится к измерению глубин при промыслово-геофизическом обслуживании буровых скважин. The invention relates to measuring depths in field geophysical maintenance of boreholes.
Известно устройство, содержащее магнитный зонд и меткоотбиватель, при этом для повышения помехозащищенности между магнитным зондом и меткоотбивателем включены пороговое устройство и логический блок, обеспечивающие срабатывание меткоотбивателя от сигнала определенной формы [1] . A device is known that contains a magnetic probe and a marking device, while to increase the noise immunity between the magnetic probe and a marking device, a threshold device and a logic unit are included to ensure that the marking device is triggered from a signal of a certain shape [1].
Известно устройство, содержащее магнитомодуляционный преобразователь с подключенным к нему генератором возбуждения и интегратором, который соединен с пороговым блоком, и блок компенсации, обеспечивающие устойчивое считывание слабых меток в присутствии окружающих магнитных полей [2] . A device is known that contains a magnetomodulating transducer with an excitation generator and an integrator connected to it, which is connected to a threshold unit, and a compensation unit that provides stable reading of weak marks in the presence of surrounding magnetic fields [2].
Недостатком указанных устройств является отсутствие возможности восстановления начальной напряженности поля магнитных меток, что приводит к необходимости проведения повторных промеров кабеля при снижении напряженности поля магнитных меток ниже порога чувствительности устройства. The disadvantage of these devices is the inability to restore the initial field strength of the magnetic marks, which leads to the need for repeated measurements of the cable while reducing the field strength of the magnetic marks below the sensitivity threshold of the device.
Известно устройство, содержащее блок считывания меток, дроссель для размагничивания кабеля и блок нанесения меток, разнесенные по длине кабеля. Указанное устройство позволяет при каждом подъеме регенерировать метки, проходящие через блок считывания меток, с одновременным нанесением магнитных меток блоком нанесения меток и последующим их стиранием после считывания [3] . A device is known comprising a tag reader, a choke for demagnetizing the cable, and a tagging unit spaced along the length of the cable. The specified device allows for each rise to regenerate the labels passing through the label reader, while applying magnetic labels to the labeling unit and then erasing them after reading [3].
Недостатками указанного устройства являются невозможность регенерации меток при реверсивном перемещении кабеля, а также смещение магнитных меток на кабеле при каждом его спуске-подъеме, связанное с переносом наносимых меток относительно считываемых, что снижает точность привязки промыслово-геофизической информации к глубинам в скважине и требует дополнительной корректировки смещаемых меток при измерении истинной глубины скважины. The disadvantages of this device are the inability to regenerate labels during reverse movement of the cable, as well as the shift of magnetic marks on the cable at each of its descent, associated with the transfer of applied marks relative to readable ones, which reduces the accuracy of linking geophysical information to depths in the well and requires additional adjustment shifted marks when measuring the true depth of the well.
Наиболее близким техническим решением к предлагаемому является устройство считывания магнитных меток, содержащее датчик меток, выполненный в виде двух магнитомодуляционных преобразователей, разнесенных на половину ширины северного полюса магнитной метки и имеющих обмотку возбуждения, питаемую импульсным током от генератора подмагничивания, выходы магнитомодуляционных преобразователей соединены с блоком считывания меток [4] . The closest technical solution to the proposed one is a magnetic tag reader containing a tag sensor made in the form of two magnetomodulating transducers spaced half the width of the north pole of the magnetic tag and having an excitation winding fed by a pulsed current from the magnetization generator, the outputs of the magnetomodulating transducers are connected to the reader marks [4].
Однако это устройство имеет высокий порог нижней границы чувствительности, что сужает диапазон устойчивого считывания меток, отсутствует помехозащищенность от воздействия электромагнита при регенерации метки. Кроме того, устройство не обладает функциональными возможностями для регенерации считываемых меток при промыслово-геофизическом обслуживании буровых скважин. However, this device has a high threshold of the lower limit of sensitivity, which narrows the range of stable reading of tags, there is no noise immunity from the effects of the electromagnet during tag regeneration. In addition, the device does not have the functionality to regenerate readable tags during field geophysical maintenance of boreholes.
Целью изобретения является повышение точности привязки промыслово-геофизической информации к глубинам в скважине путем исключения смещения магнитных меток на кабеле при их регенерации. The aim of the invention is to improve the accuracy of linking field-geophysical information to the depths in the well by eliminating the displacement of magnetic marks on the cable during their regeneration.
Поставленная цель достигается тем, что в устройстве для считывания и регенерации магнитных меток при измерении глубины скважины, содержащем блок считывания, датчик меток, выполненный в виде двух дифференциальных магнитомодуляционных преобразователей, выходы которых подключены к входу блока считывания меток, последний выполнен в виде пяти компараторов, первого и второго RS-триггеров, первого, второго и третьего элементов И, причем входы компараторов являются входом блока считывания меток, а выходы первого и четвертого компараторов подключены соответственно к R-входам первого и второго RS-триггеров, выходы второго и третьего компараторов подключены соответственно к первым входам первого и второго элементов И, вторые входы которых подключены к выходу пятого компаратора, а выходы первого и второго элементов И подключены соответственно к S-входам первого и второго RS-триггеров, выходы которых подключены соответственно к первому и второму входам третьего элемента И, выход последнего является выходом блока считывания меток и подключен к блоку нанесения меток, который расположен между магнитомодуляционными преобразователями. This goal is achieved by the fact that in the device for reading and regenerating magnetic marks when measuring the depth of the well containing the reading unit, the mark sensor is made in the form of two differential magnetomodulating transducers, the outputs of which are connected to the input of the reading unit labels, the latter is made in the form of five comparators, the first and second RS-flip-flops, the first, second and third elements And, and the inputs of the comparators are the input of the label reader, and the outputs of the first and fourth comparators are are respectively connected to the R-inputs of the first and second RS-flip-flops, the outputs of the second and third comparators are connected respectively to the first inputs of the first and second elements And, the second inputs of which are connected to the output of the fifth comparator, and the outputs of the first and second elements And are connected respectively to S- the inputs of the first and second RS-flip-flops, the outputs of which are connected respectively to the first and second inputs of the third AND element, the output of the latter is the output of the label reader and connected to the labeling unit, which is located en magnitomodulyatsionnymi between converters.
Существенное отличие предлагаемого устройства от других, известных в данной области техники, состоит в применении в качестве датчика меток дифференциального магнитомодуляционного преобразователя, состоящего из двух магнитомодуляционных преобразователей, разнесенных на половину ширины северного полюса магнитной метки, расположении в нем блока нанесения меток, включающего элементы нанесения меток - электромагнит, а также подключении выхода датчика меток к блоку считывания меток, выполненному в виде пяти компараторов, первого и второго RS-триггеров, первого, второго и третьего элементов И, и соединении выхода блока считывания меток с блоком нанесения меток, причем дифференциальный выход датчика меток подключен к входам первых четырех компараторов, а выход одного из магнитомодуляционных преобразователей - к входу пятого компаратора, на другие входы которых подаются отличные друг от друга опорные напряжения. A significant difference between the proposed device and others known in the art is the use of a differential magnetomodulation transducer consisting of two magnetomodulation transducers spaced half the width of the north pole of the magnetic mark, the location of the marking unit, including the marking elements - an electromagnet, as well as connecting the output of the tag sensor to the tag reading unit, made in the form of five comparators, the first and second about RS-flip-flops, the first, second and third elements And, and the connection of the output of the label reader with the labeling unit, and the differential output of the label sensor is connected to the inputs of the first four comparators, and the output of one of the magnetomodulating converters is connected to the input of the fifth comparator, to the other the inputs of which are supplied with different reference voltages.
В результате сравнения выходных сигналов датчика меток и магнитомодуляционного преобразователя с уровнями опорных напряжений, подаваемых на входы пяти компараторов, блок считывания меток вырабатывает сигнал, совмещающий точку считывания датчика меток с точкой регенерации блока нанесения меток непосредственно в центре магнитной метки, что исключает смещение магнитных меток на кабеле при их регенерации и позволяет восстанавливать начальную напряженность магнитного поля меток глубины при каждом спуске-подъеме. Это повышает точность привязки промыслово-геофизической информации к глубинам в скважине. Учитывая тенденцию роста глубин скважин и объемов применения намагниченных обсадных колонн, при работе в которых напряженность поля меток глубины из-за повышенных механических и тепловых воздействий и (или) намагниченности обсадных колонн снижается особенно быстро, использование предлагаемого устройства позволяет снизить затраты на выполнение заданного объема промыслово-геофизических работ. As a result of comparing the output signals of the mark sensor and the magnetomodulating transducer with the levels of the reference voltage applied to the inputs of the five comparators, the mark reading unit generates a signal combining the reading point of the mark sensor with the regeneration point of the marking unit directly in the center of the magnetic mark, which eliminates the shift of magnetic marks by cable during their regeneration and allows you to restore the initial magnetic field strength of the depth marks at each descent. This increases the accuracy of linking field-geophysical information to the depths in the well. Given the growing trend of well depths and the use of magnetized casing strings, when working in which the field strength of the depth mark due to increased mechanical and thermal influences and (or) magnetization of the casing strings decreases especially quickly, the use of the proposed device allows to reduce the cost of performing a given volume of production -geophysical works.
На фиг. 1 дана блок-схема предлагаемого устройства; на фиг. 2 и 3 - временные диаграммы работы устройства при реверсивном перемещении каротажного кабеля. In FIG. 1 is a block diagram of the proposed device; in FIG. 2 and 3 are timing diagrams of the operation of the device during reverse movement of the wireline cable.
Чувствительным элементом устройства является датчик меток, представляющий собой дифференциальный магнитомодуляционный преобразователь с импульсным возбуждением, состоящий из двух магнитомодуляционных преобразователей 1 и 3, разнесенных на половину ширины северного полюса магнитной метки и имеющих обмотку возбуждения, питаемую импульсным током от генератора 13 подмагничивания. Между двумя магнитомодуляционными преобразователями 1 и 3 расположен блок 2 нанесения меток, включающий элемент нанесения магнитной метки - электромагнит. Выход датчика меток подключен к блоку считывания меток, входом которого являются входы первого 4, второго 5, третьего 6, четвертого 7 и пятого 8 компараторов, причем дифференциальный вход датчика меток подключен к входам компараторов 4-7, на другие входы которых подаются опорные напряжения U1, U2, U3, U4. Выход магнитомодуляционного преобразователя 1 подключен к входу пятого компаратора 8, на второй вход которого подается опорное напряжение U5. Выходы первого 4 и четвертого 7 компараторов подключены соответственно к R-входам первого 11 и второго 12 RS-триггеров, а выходы второго 5 и третьего 6 компараторов подключены соответственно к первым входам первого 9 и второго 10 элементов И, вторые входы которых соединены с выходом пятого компаратора 8. Выходы элементов И 9 и 10 подключены соответственно к S-входам первого 11 и второго 12 RS-триггеров, выходы которых соединены соответственно с первым и вторым входами третьего элемента И 14. Выход последнего является выходом блока считывания меток и одновременно подключен к входу блока 2 нанесения меток. Необходимая помехоустойчивость устройства при считывании меток достигается выбором более высоких уровней сравнения выходного сигнала датчика меток с опорными напряжениями U1 и U4, подаваемыми соответственно на входы компараторов 4 и 7. Характерной особенностью выходного сигнала является точка перехода через ноль, положение которой относительно корпуса преобразователей определяет точку считывания и одновременно нанесения магнитной метки. Выбор достаточно низких уровней сравнения выходного сигнала датчика меток с опорными напряжениями U2 и U3, подаваемыми соответственно на входы компараторов 5 и 6, обеспечивает считывание и одновременно нанесение магнитных меток непосредственно после перехода сигнала датчика меток через ноль. Высокий уровень сравнения выходного сигнала магнитомодуляционного преобразователя 1 с опорным напряжением U5, подаваемым на вход компаратора 8, определяет чувствительность устройства. С целью исключения нанесения магнитной метки при включении устройства в нем предусмотрен принудительный сброс RS-триггеров 11 и 12.The sensitive element of the device is a tag sensor, which is a differential magnetomodulating transducer with pulse excitation, consisting of two magnetomodulating transducers 1 and 3, spaced half the width of the north pole of the magnetic tag and having an excitation winding fed by a pulse current from the magnetization generator 13. Between the two magnetomodulating converters 1 and 3, there is a block 2 for applying labels, including an element for applying a magnetic label - an electromagnet. The output of the tag sensor is connected to the tag reader, the input of which is the inputs of the first 4, second 5, third 6, fourth 7 and fifth 8 comparators, and the differential input of the tag sensor is connected to the inputs of the comparators 4-7, to the other inputs of which reference voltages U 1 , U 2 , U 3 , U 4 . The output of the magnetomodulating transducer 1 is connected to the input of the fifth comparator 8, the second input of which is supplied with a reference voltage U 5 . The outputs of the first 4 and fourth 7 comparators are connected respectively to the R-inputs of the first 11 and second 12 RS-flip-flops, and the outputs of the second 5 and third 6 comparators are connected respectively to the first inputs of the first 9 and second 10 elements AND, the second inputs of which are connected to the output of the fifth comparator 8. The outputs of the elements And 9 and 10 are connected respectively to the S-inputs of the first 11 and second 12 RS-flip-flops, the outputs of which are connected respectively to the first and second inputs of the third element And 14. The output of the latter is the output of the label reading unit and one temporarily connected to the input unit 2 labeling. The necessary noise immunity of the device when reading labels is achieved by choosing higher levels of comparison of the output signal of the label sensor with the reference voltages U 1 and U 4 supplied respectively to the inputs of the comparators 4 and 7. A characteristic feature of the output signal is the zero crossing point, the position of which relative to the transducer housing determines reading point and at the same time applying a magnetic mark. The choice of sufficiently low levels of comparison of the output signal of the label sensor with the reference voltages U 2 and U 3 supplied to the inputs of the comparators 5 and 6, respectively, ensures reading and simultaneously applying magnetic marks immediately after the transition of the label sensor signal through zero. A high level of comparison of the output signal of the magnetomodulating transducer 1 with the reference voltage U 5 supplied to the input of the comparator 8 determines the sensitivity of the device. In order to exclude the application of a magnetic mark when the device is turned on, it provides for the forced reset of RS triggers 11 and 12.
Устройство работает следующим образом. The device operates as follows.
При воздействии на датчик меток магнитного поля метки (фиг. 2 и 3, а) на сигнальных обмотках магнитомодуляционных преобразователей 1 и 3 появляются выходные сигналы, амплитуда и полярность которых зависят от положения метки относительно преобразователей 1 и 3 (фиг. 2 и 3, б-в). В случае спуска каротажного кабеля в скважину (фиг. 2) начальное воздействие магнитного поля метки направлено на магнитомодуляционный преобразователь 1, в результате чего на выходах датчика меток и магнитомодуляционного преобразователя 1 появляются импульсы положительной полярности (фиг. 2, б, в). При превышении амплитудой выходного сигнала датчика меток уровней опорных напряжений U2 и U1 компараторы 6 и 4 вырабатывают положительные импульсы (фиг. 2, г, д), причем выходной сигнал компаратора 4 сбрасывает триггер 11 (фиг. 2, м). В момент превышения амплитудой выходного сигнала магнитомодуляционного преобразователя 1 уровня опорного напряжения U5 компаратор 8 вырабатывает положительные импульсы (фиг. 2, е), которые разрешают прохождение выходного сигнала компаратора 6 через элемент И 10 (фиг. 2, ж). Выходной сигнал элемента И 10 устанавливает триггер 12 (фиг. 2, л). Когда центр метки совпадает с центром датчика меток, выходной сигнал датчика меток становится равным нулю. Дальнейшее смещение метки относительно центра датчика меток вызывает появление на выходе датчика меток импульсов отрицательной полярности (фиг. 2, б). При превышении амплитудой выходного сигнала датчика меток уровня опорного напряжения компаратор 5 вырабатывает положительные импульсы (фиг, 2, з), которые при наличии выходного сигнала компаратора 8 (фиг. 2, а) проходят на выход элемента И 9 (фиг. 2, к). Выходной сигнал элемента И 9 устанавливает триггер 11 (фиг. 2, м). Когда амплитуда выходного сигнала датчика меток превышает уровень опорного напряжения U4, компаратор 7 вырабатывает положительные импульсы (фиг. 2, и), которые сбрасывают триггер 12. В момент установки обоих триггеров 11 и 12 на выходе элемента И 14 формируется сигнал "Метка", который подается на вход блока нанесения меток и выход устройства (фиг. 2, н).When the label is affected by the magnetic field labels (Figs. 2 and 3, a), output signals appear on the signal windings of the magnetomodulating transducers 1 and 3, the amplitude and polarity of which depend on the position of the label relative to the transducers 1 and 3 (Figs. 2 and 3, b -at). In the case of a logging cable being lowered into the well (Fig. 2), the initial influence of the magnetic field of the mark is directed to the magnetomodulating transducer 1, as a result of which pulses of positive polarity appear at the outputs of the mark sensor and magnetomodulating transducer 1 (Fig. 2, b, c). When the amplitude of the output signal of the sensor marks the reference voltage levels U 2 and U 1, the comparators 6 and 4 generate positive pulses (Fig. 2, d, e), and the output signal of the comparator 4 resets trigger 11 (Fig. 2, m). When the amplitude of the output signal of the magnetomodulating transducer 1 exceeds the reference voltage level U 5, the comparator 8 generates positive pulses (Fig. 2, f), which allow the output of the comparator 6 to pass through the element And 10 (Fig. 2, g). The output signal of the element And 10 sets the trigger 12 (Fig. 2, l). When the center of the mark matches the center of the mark sensor, the output of the mark sensor becomes zero. A further shift of the label relative to the center of the label sensor causes the output of the sensor labels pulses of negative polarity (Fig. 2, b). When the amplitude of the output signal of the sensor marks the reference voltage level, the comparator 5 generates positive pulses (Fig, 2, h), which, in the presence of the output signal of the comparator 8 (Fig. 2, a) pass to the output of the And 9 element (Fig. 2, k) . The output signal of the element And 9 sets the trigger 11 (Fig. 2, m). When the amplitude of the output signal of the label sensor exceeds the level of the reference voltage U 4 , the comparator 7 generates positive pulses (Fig. 2, and), which reset the trigger 12. At the time of installation of both triggers 11 and 12 at the output of the element And 14 the signal "Tag" is generated, which is fed to the input of the labeling unit and the output of the device (Fig. 2, n).
Аналогичным образом устройство работает при подъеме каротажного кабеля (фиг. 3). Начальное воздействие магнитного поля метки направлено на магнитомодуляционный преобразователь 3, в результате чего на выходе датчика меток появляются импульсы отрицательной полярности (фиг. 3, б). При превышении амплитудой выходного сигнала датчика меток появляются импульсы отрицательной полярности (фиг. 3, б). Превышение амплитудой выходного сигнала датчика меток уровней опорных напряжений U3 и U4 приводит к вырабатыванию положительных импульсов компараторов 5 и 7 (фиг. 3, г, д), причем выходной сигнал компаратора 7 сбрасывает триггер 12 (фиг. 3, л). Дальнейшее воздействие магнитного поля метки вызывает появление выходного сигнала магнитомодуляционного преобразователя 1 (фиг. 3, в). При превышении амплитудой выходного сигнала магнитомодуляционного преобразователя 1 уровня опорного напряжения компаратор 8 вырабатывает положительные импульсы (фиг. 3, а), которые разрешают прохождение выходного сигнала компаратора 5 через элемент И 9 (фиг. 3, ж). Выходной сигнал элемента И 9 устанавливает триггер 11 (фиг. 3, м). Когда центр магнитной метки проходит через центр датчика меток и амплитуда выходного сигнала датчика меток превышает уровень опорного напряжения U2 компаратор 6 вырабатывает положительные импульсы (фиг. 3, з), которые, проходя через элемент И 10 (фиг. 3, к), устанавливают триггер 12 (фиг. 3, л). При превышении амплитудой выходного сигнала датчика меток уровня опорного напряжения компаратор 4 вырабатывает положительные импульсы (фиг. 3, и), сбрасывающие триггер 11 (фиг. 3, м). Момент установки триггеров 11 и 12 формирует на выходе элемента И 14 сигнал "Метка" (фиг. 3, н).Similarly, the device operates when lifting the wireline cable (Fig. 3). The initial effect of the magnetic field of the mark is directed to the magnetomodulating transducer 3, as a result of which pulses of negative polarity appear at the output of the mark sensor (Fig. 3, b). When the amplitude exceeds the output of the label sensor, pulses of negative polarity appear (Fig. 3, b). Exceeding the amplitude of the output signal of the sensor labels reference voltage levels U 3 and U 4 leads to the generation of positive pulses of the comparators 5 and 7 (Fig. 3, d, d), and the output signal of the comparator 7 resets trigger 12 (Fig. 3, l). Further exposure to the magnetic field of the label causes the appearance of the output signal of the magnetomodulating transducer 1 (Fig. 3, c). When the amplitude of the output signal of the magnetomodulating transducer 1 exceeds the reference voltage level, the comparator 8 generates positive pulses (Fig. 3, a) that allow the output of the comparator 5 to pass through the And element 9 (Fig. 3, g). The output signal of the element And 9 sets the trigger 11 (Fig. 3, m). When the center of the magnetic mark passes through the center of the mark sensor and the amplitude of the output signal of the mark sensor exceeds the level of the reference voltage U 2, the comparator 6 generates positive pulses (Fig. 3, h), which, passing through the element And 10 (Fig. 3, k), set trigger 12 (Fig. 3, l). When the amplitude of the output signal of the sensor marks the reference voltage level, the comparator 4 generates positive pulses (Fig. 3, and), resetting the trigger 11 (Fig. 3, m). The moment of installation of the triggers 11 and 12 generates a signal "label" at the output of the element And 14 (Fig. 3, n).
Таким образом, совмещение точки считывания датчика меток с точкой регенерации блока нанесения меток непосредственно в центре магнитной метки исключает смещение магнитных меток на кабеле при их регенерации, а регенерация магнитных меток при каждом спуске-подъеме позволяет восстанавливать начальную напряженность магнитного поля меток глубин, что повышает точность привязки промыслово-геофизической информации к глубинам в скважине. Thus, the combination of the readout point of the mark sensor with the regeneration point of the marking unit directly in the center of the magnetic mark eliminates the shift of magnetic marks on the cable during their regeneration, and the regeneration of magnetic marks at each descent, allows you to restore the initial magnetic field strength of the depth marks, which increases the accuracy binding of field-geophysical information to the depths in the well.
Claims (1)
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU4935673 RU2013536C1 (en) | 1991-05-12 | 1991-05-12 | Device for reading and recording magnetic depth marks |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU4935673 RU2013536C1 (en) | 1991-05-12 | 1991-05-12 | Device for reading and recording magnetic depth marks |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2013536C1 true RU2013536C1 (en) | 1994-05-30 |
Family
ID=21574216
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
SU4935673 RU2013536C1 (en) | 1991-05-12 | 1991-05-12 | Device for reading and recording magnetic depth marks |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2013536C1 (en) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2658183C1 (en) * | 2014-12-19 | 2018-06-19 | Шлюмбергер Текнолоджи Б.В. | Method of monitoring the landing depth of the drill column |
-
1991
- 1991-05-12 RU SU4935673 patent/RU2013536C1/en active
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2658183C1 (en) * | 2014-12-19 | 2018-06-19 | Шлюмбергер Текнолоджи Б.В. | Method of monitoring the landing depth of the drill column |
US11261724B2 (en) | 2014-12-19 | 2022-03-01 | Schlumberger Technology Corporation | Drill bit distance to hole bottom measurement |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US4185265A (en) | Vehicular magnetic coded signalling apparatus | |
JPH1073453A (en) | Method and approach sensor for detecting magnetic body passing at speed to zero | |
CA2248961A1 (en) | Pulse sequences and interpretation techniques for nmr measurements | |
US4290018A (en) | Magnetic field strength measuring apparatus with triangular waveform drive means | |
DE60002062D1 (en) | MEASURING MAGNETIC FIELDS USING A WIRE FIXED ON BOTH ENDS | |
US4303886A (en) | Magnetic field strength measuring apparatus | |
RU2013536C1 (en) | Device for reading and recording magnetic depth marks | |
US4058705A (en) | Magnetic card reader | |
RU2172832C2 (en) | Method of measurement of downhole instrument lowering depth in well logging | |
US4321536A (en) | Magnetic field detection by differential phase lag | |
US4481472A (en) | Pulsed induction logging for determining conductivity and invaded zone properties | |
US3355707A (en) | Apparatus for vehicle detection | |
RU2068089C1 (en) | Device for determination of well depth | |
SU1015949A1 (en) | Apparatus for reading out magnetic marks at measuring well depth | |
SU605230A1 (en) | Vehicle traffic monitoring device | |
SU1183829A1 (en) | Device for measuring reversive movement of ferromagnetic articles | |
US4583045A (en) | Pulsed induction logging for determining invaded zone properties | |
SU998848A1 (en) | Apparatus for measuring displacements of reversibly moving ferromagnetic articles | |
SU1427318A1 (en) | Device for monitoring elastic vibrations in acoustic probing in wells | |
SU1416678A1 (en) | Device for reading magnetic marks | |
SU1099062A1 (en) | Method of measuring the depth of holes being drilled | |
RU2082078C1 (en) | Gear measuring length of ferromagnetic articles | |
SU1185572A1 (en) | Accumulating magnetic amplifier | |
US3646535A (en) | Method and apparatus for measuring tape speed | |
SU664203A1 (en) | Device for detecting magnetic mark |