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苏州石油测斜仪的作用

编辑:admin | 发布时间:2020-11-13

  企业以创新思维和市场需求相结合为导向,坚持“人才、科技、创新”的基本理念,以技术和质量为产品品牌,汇聚了一批国内外具有博士、硕士学位的youzhi软硬件R&D核心团队,为企业的R&D奠定了基础.企业整合行业实力和配套的MEMS制造环境,已组建了国内外核心集成电路、MEMS设计团队、配套的高精度角度自动测试设备、数字倾角传感器测试转台、光纤陀螺测试系统、微惯性导航模块调试系统,具有产品参数I-V、C-V测试和温漂测试功能。企业以“凝聚、设计、质量、营销”为宗旨,实现R&D成果向科技成果转化,服务社会和企业。

苏州石油测斜仪的作用

  有便携式测斜仪和固定式测斜仪。便携式测斜仪分为便携式垂直测斜仪和便携式水平测斜仪。固定式测斜仪分为单轴测斜仪和双轴测斜仪。便携式测斜仪应用广泛。测斜仪是通过测量钻孔倾角来实现水平位移的原位监测仪器。测斜仪的基本配置包括测斜仪套管、测斜仪探头、控制电缆和测斜仪读数器。测斜仪通常安装在穿过不稳定土层至下部稳定地层的垂直钻孔中。用数字式垂直移动测斜仪探头、控制电缆、滑轮装置和读数器观察测斜仪的变形情况。观测可以建立测量斜管位移的初始截面。随后的观测将显示地面移动时截面位移的变化。观测时,探头从测斜管底部向顶部移动,在半米距离处暂停,测量倾角。探头的倾斜度由两个力平衡的伺服加速度计测量。加速度计测量倾斜仪凹槽的纵向位置,即测量轮位于倾斜仪探头上的平面的倾斜度。另一个加速度计测量垂直于测量轮平面的倾斜度。倾角可以转化为侧向位移。对比当前和初始观测数据,可以确定侧向偏移的变化,显示地层的运动和位移。通过绘制偏移的变化可以获得高分辨率的位移剖面。该剖面有助于确定地面运动位移的大小、深度、方向和速度。

苏州石油测斜仪的作用

  测斜仪使用中有五个误区:

       (1)位移-深度曲线法:

      位移-深度曲线是位移随深度变化的曲线,是测斜仪重要的监测结果曲线。但是在长期的监测实践中,阅读时很容易出错。

       (2)每1m读数一次的数据处理:

      当测斜仪孔的深度较大,倾角随深度的变化较小时,为了加快测量进度,往往采用每1m读数一次。但是在数据处理的过程中,工程师们仍然经常使用每0.5m读取一次的数据处理方法,这将导致位移-深度曲线与实际情况不一致。     

        (3)“累积位移”与“相对位移”的区别:

       位移可分为累积位移和相对位移。所谓累积位移,即计算点相对于孔底的位移;相对位移是指计算点相对于其初始值的位移变化值。与此同时,一些工程师将位移曲线分为位移曲线和位移曲线所谓的位移曲线,即位移曲线根据各自的阅读数据分别制作;相对位移曲线,即从每个读取数据获得的位移值中减去测斜仪的初始位移值得到的曲线。显然,位移和累积位移是同一个概念大家有自己独特的企业学问。坚持“以人为本,鼓励创新,诚信负责,工业品质”的原则,在工业领域实施专业化发展,力求质量和规模,技术研发与市场需求相结合,不断创新,优化产品升级,为客户提供定制的产品和服务,实现销售网络。

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  01大家的使命:质量改变世界。

  02大家的愿景:打造核心企业,培养核心人才,做出核心贡献。

  03企业精神:自强不息行业报国。

  04核心价值观:做人之后做事。

  05大家的工作方式慢如复仇,追求zhuoyue。

  06经营理念:顾客的一切都来自创新。

  07商业道德:正义、忠诚和感激。

  08大家的信条:人类因为梦想而伟大。钱只是诱惑,事业才有凝聚力。

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  使用测斜仪的注意事项:在工作温度下使用,防止振动,禁止撞击孔底,防止探头突然加速,禁止用电缆摆动探头;绑扎电缆时严禁使用铁丝和金属、绞车或绳类收线;及时擦拭探头,清洁干燥接头,润滑测量轮和O型圈,注意防潮,清洁插座和面板;使用后严禁各接头长时间分开,会造成水分长时间留在探头内,腐蚀接头;测试完成后,将探头和电缆擦干,盖上防护罩,将探头放入保护盒内;回到室内,擦干阅读器,给电池充电;让所有关节在室内干燥。

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  MWD随钻测斜仪的组成。随钻测斜仪地面设备的主要功能是接收来自井下的信号,通过计算机系统解码,并显示在显示器上,以便工程师了解井下的具体情况。

        1.终端:大型数字信号处理器(DSP)。

        2.波形记录仪:波形记录仪又称多路瞬变记录仪、便携式波形记录仪、录波仪、数字录波仪、电波记录仪、便携式录波仪。

        3.防爆箱:与其他作业相比,油井现场的作业环境较为特殊,更容易受到外界因素的干扰,anquan风险较大。如果防护设置不到位,甚至可能发生爆炸事故。因此,为了提高井场环境的anquan性,bixu设置防爆电机、防爆连接器、防爆箱、防爆柜等防爆产品。

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  光纤陀螺测斜仪的原理及应用分析。陀螺钻孔测斜仪是一种不受地磁干扰和周围磁场影响的钻孔轨迹测量仪。主要用于磁性矿区钻孔轨迹测量,如钻孔、套管、钻杆等,也可用于其他不受磁干扰的钻孔轨迹测量。与飞机用陀螺仪相比,测井用陀螺仪受其使用环境的影响,具有以下特点。首先,体积要求严格,尤其是直径小,要求仪器成型后适应套管井直径要求,甚至打开天窗就可以从钻杆投入使用;其次,抗振性强,钻天窗或放入井底时不会损坏陀螺体;还有一个很宽的温度要求,就是仪器在-10-125的环境温度范围内,能在125下正常工作至少2小时,仪器整体精度满足设计要求。陀螺仪从结构和制造工艺上可以分为机械陀螺仪、光学陀螺仪和半导体陀螺仪。其中,机械陀螺仪包括框架陀螺仪、动力调谐陀螺仪、液体浮动速率积分陀螺仪和静电陀螺仪。光学陀螺仪有两种:激光陀螺仪和光纤陀螺仪。框架陀螺的主要优点是抗冲击能力强,可以实现连续测量,但工作时抗扭矩因素较多,主要有以下缺点:测量过程繁琐,井下测量前要进行地面定向,测量完成后要在地面重新校准仪器,以补偿误差数据;结构中内外框架之间的摩擦导致陀螺漂移很大,无法补偿和消除,不仅精度低,而且外径大。由于上述原因,框架陀螺目前很少用于导航领域。动力调谐陀螺动力调谐陀螺的转子支撑元件采用柔性支撑代替框架陀螺中的球支撑。陀螺体由转子、柔性接头、传感器、扭矩装置和驱动电路组成。结构如图2所示。柔性接头由上、中、下环组成,是决定其工作质量的关键部件。与框架陀螺相比,对转子部分的结构进行了改进,采用刚性好、灵敏度高的柔性关节作为支撑,减小了扰动力矩。因此,与框架陀螺相比,这种陀螺体积小,启动时间短,精度大大提高。但是,动力调谐陀螺成本高、制造复杂是其缺点,特别是柔性关节非常脆弱,在振动过程中容易断裂,导致陀螺损坏;如果增加柔性关节的刚度,精度会大大降低。这是限制其在石油仪器中推广应用的致命弱点。

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  深度显示部分接收绞车控制系统的光电脉冲信号,转换成深度值并显示。地面电源的作用是将交流电源转换成DC电源,供井下传感器和电路使用,并与信号接收解码电路和深度显示器组装成地面控制箱。地面计算机的功能是根据从地下发送到地面的陀螺和加速度计信号值,计算仪器所在钻孔位置的空间方位,即顶角、方位角和工具面角,同时发出控制指令,对地下仪器进行不同的操作。地下部分包括由光纤陀螺和加速度计传感器组成的惯性体组件、电机、地下二次电源、数据采集和编码电路、陀螺和加速度计二次电路等。惯性体是整个仪器的核心部件,由两个应时柔性加速度计和一个单轴光纤陀螺仪组成(也可以使用双轴陀螺仪,但成本和价格会翻倍,这样电机只需要旋转180一次,使用单轴陀螺仪时电机需要旋转90四次)。

苏州石油测斜仪的作用

  测量原理光纤陀螺钻孔测斜仪的测量方式是将测斜仪降到预定位置,使其保持稳定。测斜仪的光纤陀螺和加速度计分别感应地球重力加速度,根据陀螺和加速度计的输出值计算出该位置钻孔的方位角A、顶角I和工具面角T,然后测量一个点,再将测斜仪移动到另一个位置,重复上述动作,再测量该点。地理坐标系和仪器坐标系的方向余弦阵(坐标变换关系)是:方向余弦阵使以下关系成立:可以看出顶角I和刀面角T只与加速度计的输出值有关,而方位力与陀螺和加速度计的输出值有关。结论陀螺测斜仪采用惯性导航技术进行钻孔测量。它利用了惯性导航装置自主性强、导航精度高、可靠性好的特点。由光纤陀螺和加速度计传感器组成的捷联寻北系统,通过陀螺测量地球自转的角速度分量,通过加速度计测量地球重力的加速度分量,然后通过相关公式计算钻孔的顶角、方位角和工具面角。陀螺测斜仪具有漂移小、精度高、各测点数据无相关性等特点,消除了以往陀螺测斜仪的累积误差,有效提高了井眼轨迹测量结果的准确性。工作过程中自动寻北,无需地面初始定向,测量前后无需校北,消除了人为误差。不受地质和周围环境影响,具有抗磁干扰能力,可用于钻杆、磁性套管和磁性矿区。光纤陀螺测斜仪克服了以往陀螺测斜仪的所有缺点。

苏州石油测斜仪的作用

  测斜仪的读数方法。规定面向基坑方向的倾角为正值,与基坑方向的偏差为负值,仪器的读数单位为mm,测量孔时,在正负两个方向各测量一次,将180反方向的正测量值Vpositive和负测量值Vnegative代入以下公式计算,从而得到该点的 I值。每个测量点的水平位移值X可以通过从每个测量值中减去diyi个测量值来获得。以shouci测量的位移数据为参考点。一般需要测三次初始值才能得到稳定值。另外可以检查重复性。如果同一孔同时二次测量差异较大,可能有以下原因:

        a  .槽管与孔壁回填不好;

        b  .沟槽管对接不良;

        c  .沟槽管内沟槽不均匀;

        d  .测试深度控制不准确;

        e  .有强烈的外部机械干扰。

        测斜仪厂家的一般仪器在校准台上的重复性很好。当测试值不重复时,主要是以上原因造成的。可以采用平均分布误差进行调整,也可以剔除变化较大的测试值。每次从初始值中减去测得的数据,差值即为该点土壤的水平位移值。画出水平位移和深度h随时间变化的曲线。该曲线反映了地基和边坡随时间变化的位移趋势和数值。根据位移值,结合监测规程和地层条件,决定是否提出报警值,以引导施工部门采取加固措施。

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