[go: up one dir, main page]

SU1045187A1 - Способ азимутальной ориентации сейсмоприемников многоприборного трехкомпонентного зонда в скважинах - Google Patents

Способ азимутальной ориентации сейсмоприемников многоприборного трехкомпонентного зонда в скважинах Download PDF

Info

Publication number
SU1045187A1
SU1045187A1 SU813327505A SU3327505A SU1045187A1 SU 1045187 A1 SU1045187 A1 SU 1045187A1 SU 813327505 A SU813327505 A SU 813327505A SU 3327505 A SU3327505 A SU 3327505A SU 1045187 A1 SU1045187 A1 SU 1045187A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
orientation
magnetic field
instrument
probe
wells
Prior art date
Application number
SU813327505A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Андреевич Меньтюков
Фридрих Моисеевич Суздальницкий
Вячеслав Израилович Максимов
Гумер Гафиуллович Сафиуллин
Original Assignee
Институт геологии и геофизики СО АН СССР
Сибирская Геофизическая Экспедиция Управления Промысловой И Полевой Геофизики
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Институт геологии и геофизики СО АН СССР, Сибирская Геофизическая Экспедиция Управления Промысловой И Полевой Геофизики filed Critical Институт геологии и геофизики СО АН СССР
Priority to SU813327505A priority Critical patent/SU1045187A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU1045187A1 publication Critical patent/SU1045187A1/ru

Links

Landscapes

  • Geophysics And Detection Of Objects (AREA)

Abstract

СПОСОБ АЗИМУТАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ СЕЙСМОПРИЕМНИКОВ МНОГОПРИБОРНОГО ТРЕХКОМПОНБНТНОГО ЗОНДА В СКВАЖИНАХ, заключающийс  в ориентации по магнитному полю, отличающийс  тем, что, с целью повышени  надежности и точности ориентации сейсмоприемников в скважинах, обсаженных стальными трубами, ориентацию сейсмоприемников зонда осуществл ют по предварительно созданному асимметричному магнитному полю. , СП 4; ел 00 ч|

Description

.Изобретение относ тс  к геофизическим исследовани м и сейсмическим наблкщеки м и предназначено преимущественно дл  ориентации сейсмоприем киков в обсаженных стальными трубам скважинах. Изйестен гироскопический способ ориентации в пространстве, основанный на .свойстве оси вращени  какого либо тела (волчка) сохран ть первоначально заданное направ ление. От этого направлени  и отсчитьгваютс  у лы ориентации. Дл  реализации гироскопического способа примен ютс , например, свободные трехстепенные гироскопы, сох первоначально заданное нап равление оси вращени  гиромотора (гироузла), независимо от направлени  движени  Основани  гироскопа ил объекта, на KoTopqM гироскоп устан®в лен , Дл  ориентации сейсмоприемников в скважинах по данному способу разработаны многоприборные зонды с гироскопическими системами, содержатими трехстепенной свободный гироскоп систему слежени  за ориентацией сейсмоприемников относительно наора лени  оси вращени  гиромотора, сист му принудительной ориентации сейсмо приемников в нужном азимуте и систе му передачи данных об ориентации сейсмоприемников на поверхность на ;Пункт управлени  1. Однако использование гироскопичес ких систем ориентации сеймосприемников в скважинных зондах св зано с уменьшением надежности, так как гироскоп - это электромеханическа  сис тема с большим количеством элементов высокой сложности; с увеличением стоимости скважинных приборов, так как стоимость гироскопов, отвечающих техническим требовани м разрабатывае мой скважинной аппаратуры/ исчисш ет с  дес тками тыс ч рублей, а также со снижением производительности, св  занной с большими габаритами и значи тельной массой каждого прибора зонда диаметр 110 мм, длина 2 м, Mcicca одного прибора с присоединительной арматурой 100 кг, число приборов в зонде шесть),что приводит к необход мости разработки и эксплуатации специальньзх спускоподъемных устройство Снижение производительности св зано также с затратами времени на ра;(гон и торможение гиромотороа. Известен способ ориентации в пространстве по магнитрому полю 3eNUiH, основанный на свойстве способны : к намагничиваншо тел устанавливатьс  своими длинными ос ми по касательной к магнитным силоаьгм лини м пол . Дл  регилизации этого способа разработаны приборы, называемые коктасами- или буссол ми, главным элементом которых  вл етс , например, магнитна  стрелка, имеюща  свободу вращени  в плоскости ориентации. Стрелка устанавливаетс  в магнитном поле, указыва  направление на полюс Земли. От этого направлени  и отсчитываютс  углы ориентации. Наиболее близким к предлагаемому  вл етс  способ азимутальной ориентации сейсмЬприемников в необсаженных скважинах, заключающийс  в ориентации по магнитному полю Земли 2. Устройство, реализугацее способ, содержит чувствительный к магнитному полю Земли элемент и систему слежени  за ориентацией сейсмоприемников относительно направлени  на магнитный пол1ос Земли, определ емого чувствительным элементом. .Однако в обсаженных скважинах данные устройства не примен ютс , так как стальна  обсадна  колонна сильно экранирует земное магнитное поле. .Цель И39бретени  - повышение надежности и точности ориентации. . сейсмоприемников в скважинах, обсаженных стальными трубами. Указанна  цель достигаетс  тем, что согласно способу азимутальной ориентации сейсмоприемников многоприборного трехкомпонентного зонда в ; сква хинах, заключающемус  в ориентации по магнитному полю, ориентацию сейсмоприемников зонда осуществл ют по предварительно созданному асимметричному магнитному полю. , Способ осуществл етс  с помощью (устройства, представл ющего собой многоприборный ориентируемый зонд, включающий систему передачи угла ори-ентации сейсмоприемников от прибора к прибору,например,по пол ризованному лучу света и состо щий не менее чем из двух соеди«енных кабелем приборов ,каждый из которьк содержит охранный кожух с прижимным центрирующим устройством,контейнер с сейсмоприемниками и систему дистанционной.передачи сейсмических данных и угла ориентации на цоверхность. При этом один из приборов зонда содержит чувствительный к магнитному полю элемент, например магнитную стрелку, а другой - устройство дл  создани  внутри обсадной колонны асимметричного магнитного пол , например , контактирующую со стенкой скважины магнитную головку. Способ можно осуществить и посредством мнргоприборного зонда с фиксированной взаимной ориентацией приборов , когда приборы ме аду собой соединены металлорукавом так, что разворот одного прибора вызовет разворот другого на такой же угол в азимутальной плоскости. Способ заключаетс  в том, что при движении зонда вдоль ствола скважины создают асимметричное магнитное поле а при помощи устройства ориентации по магнитному полю определ ют азимутальную ориентацию сейсмоприемников относительно вектора наведенного пол . Азимутальное направление вектора определ ют на каждой точке наблюдени  путем суммировани  угла азимутальной .ориентации сейсмоприемников на верхней точке наблкщенк  (на уст скважины) и углов расхождени  между азимутальными направлени ми векторов определенных посредством устройства ориентации по магнитному полю на пройденных точках наблюдени , т.е. p, Ч-f/ где Cf, - угол истинной азимутальной ориентации сейсмоприемников зонда на устье скважины, определ емый инструментальным путем, например, при по мощи буссоли и теодолита; (fp - угол истинной азимутальной ориентации на ir-й точке наб людени ; разность углов ориентации, регистрируема  чувствительным элементом на i-й и i-1-й точках наблюдени  i - номер точки наблюдени . Асимметричное или неоднородное магнитное поле наводитс  внутри обсадной колонны посредством магнитной головки, создающей при пропускании через нее посто нного электрического тока магнитное.поле, взаимодействующее с обсадной колонной, и навод  щей в ней остаточное -(сохран ющеес  после выключени  тока в магнитной головке) магнитное поле .(в однородном магнитном поле величина вектора пол  во всех направлени х одинакова поэтому в таком поле ориентаци  невозможна ) . Асимметричное магнитное поле внутри обсадной колонны можно создать двум  способами: бесконтактным и контактным, причем поле может быть сплошным, непрерывным вдоль всего ствола скважины или прерывистым, дискретным - только на точках наблюдени . Бесконтактным способом асимметрич ное магнитное поле можно навести внутри рбсалки посредством магнитной головки,,установленной внутри сква .жинного прибора с немагнитным кожухом . При этом конфигураци  пол , генерируема  магнитной головкой, такова , что направление вектора наводимо го пол  относительно кожуха прибора в котором установлена магнитна  головка , определено заранее. в данном примере предполагаетс , что колонна намагничена дискретно только на точках наблюдени . При этом на стенке скважины контактным способом наноситс  магнитна  метка. Ориентацию сейсмоприемников зонда можно определ ть как одновременно с намагничиванием обсадной колонны, так и раздельно, т.е. сначала намагнитить обсадную колонну скважины на всю глубину, а затем при повторном ходе ориентировать сейсмоприемники и производить геофизические наблюдени . Способ реализуетс  с помощью устройства , содержащего чувствительный . элемент (например, магнитную стрелку , имеюцую свободу вращени  в азимутальной плоскости), ориентируквдийс  в направлении вектора наведенного магнитного пол . При помощи системы слежени  снимаетс  значение угла ориентации чувствительного элемента относительно охранного кожуха и передаетс  посредством дистанционной .системы передачи данных на поверхность .... Повторные работыв скважине можно проводить зондом, содержащим только устройство ориентации по ранее наведенному внутри стальной обсадки магнитному полю, прив зка экстремальных значений которого по глубине и азимуту осуществлена ранее при работе по предлагаемому способу. Это возможно , поскольку наведенное поле сохран етс  практически без изменени  в течение длительного времени. На чертеже показан зонд. Зонд состоит из приборов 1 и 2, соединенных кабелем 3, и оснащен системой передачи угла ориентации сейсмоприемников от прЯИбора к прибору по пол ризо ванному лучу света, котора  включает в себ  источник 4 пол ризован ого света, световод 5 и приемник 6 пол ризованного света. В каждом приборе размещены сейсмоприемники 7 и система 8 дистанционной передачи сейсмических данных и угла ориентации сейсмоприемников на поJBepxHocTb . В приборе 2 устйновлена магнитна  головка 9, состо ща -иэ. разомкнутого кольцевого ферромагнитного сердечника с катушкой из электропровода , а в приборе 1 - чувствительный к магнитному полю элемент 10, например магнитна  стрелка - устройство ориентации по наведенному магнитному полю. Пор док работы с зондом по предлаг:аемому способу след Иодий. Зонд устанавливают на первой верхней базе наблюдени  и прижимают все приборы к стенке скважины; ориентируют прибор 1 по сторонам света инструментально (при помощи, например, буссоли и теодолита) и определ ют

Claims (1)

  1. СПОСОБ АЗИМУТАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ СЕЙСМОПРИЕМНИКОВ МНОГОПРИБОРНОГО ТРЕХКОМПОНЕНТНОГО ЗОНДА В СКВАЖИНАХ, заключающийся в ориентации по магнитному полю, отличающийс я тем, что, с целью повышения надежности и точности ориентации сейсмоприемников в скважинах, обсаженных стальными трубами, ориентацию сейсмоприемников зонда осуществляют по предварительно созданному асимметричному магнитному полю.
    ZSTSFDI Ts
SU813327505A 1981-08-06 1981-08-06 Способ азимутальной ориентации сейсмоприемников многоприборного трехкомпонентного зонда в скважинах SU1045187A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU813327505A SU1045187A1 (ru) 1981-08-06 1981-08-06 Способ азимутальной ориентации сейсмоприемников многоприборного трехкомпонентного зонда в скважинах

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU813327505A SU1045187A1 (ru) 1981-08-06 1981-08-06 Способ азимутальной ориентации сейсмоприемников многоприборного трехкомпонентного зонда в скважинах

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU1045187A1 true SU1045187A1 (ru) 1983-09-30

Family

ID=20972906

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU813327505A SU1045187A1 (ru) 1981-08-06 1981-08-06 Способ азимутальной ориентации сейсмоприемников многоприборного трехкомпонентного зонда в скважинах

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU1045187A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2787967C1 (ru) * 2022-03-04 2023-01-13 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом") Способ измерения азимута горизонтальных компонент чувствительности скважинных сейсмоприемников

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Лебедев К.А. и др. Усовершеивтвование методики и техники трехкомпонентных наблкшений,- Отчеты о результатах тематической партии 12, Новосибирск, СибГЭ ИГиГ СО АН СССР, 1978 - 1980. 2. Авторское свидетельство СССР 157516, кл. G 01 V 1/40, 1962 (прототип). *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2787967C1 (ru) * 2022-03-04 2023-01-13 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом") Способ измерения азимута горизонтальных компонент чувствительности скважинных сейсмоприемников

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5821414A (en) Survey apparatus and methods for directional wellbore wireline surveying
US8201625B2 (en) Borehole imaging and orientation of downhole tools
CA2187487C (en) Rotating magnet for distance and direction measurements
US5917160A (en) Single well system for mapping sources of acoustic energy
US4072200A (en) Surveying of subterranean magnetic bodies from an adjacent off-vertical borehole
US5343152A (en) Electromagnetic homing system using MWD and current having a funamental wave component and an even harmonic wave component being injected at a target well
EP0425569B1 (en) A system and method for locating an underground probe
AU630571B2 (en) Borehole deviation monitor
WO1996014491A9 (en) Solenoid guide system for horizontal boreholes
US20030056381A1 (en) Survey apparatus and methods for directional wellbore surveying
EP0786043A1 (en) Solenoid guide system for horizontal boreholes
US6480119B1 (en) Surveying a subterranean borehole using accelerometers
JPS6258184A (ja) ダウンホ−ル地震探査装置
EP0296204A1 (en) Borehole survey system utilizing strapdown inertial navigation
GB2186378A (en) Surveying of boreholes using non-magnetic collars
US3935642A (en) Directional drilling of bore holes
CN109882157B (zh) 井下多分量测量仪器的光纤惯导系统及其数据处理方法
US4637480A (en) Azimuth measuring method for non-vertical drilling
CA1199113A (en) Surveying of a borehole
GB2254430A (en) Drilling apparatus
SU1045187A1 (ru) Способ азимутальной ориентации сейсмоприемников многоприборного трехкомпонентного зонда в скважинах
US7386942B2 (en) Method and apparatus for mapping the trajectory in the subsurface of a borehole
GB2331811A (en) Surveying a well borehole by means of rate gyro and gravity measurements
GB2332008A (en) Tool orientation with electronic probes in a magnetic interference environment
Diao et al. Development of static magnetic detection anti-collision system while drilling