电法测井仪电驱动推靠器的设计研究
发布时间:2020-10-25 01:24
随着测井深度的加深,井下环境更加恶劣,保证测井仪器的工作系统稳定具有重要意义。在测井过程中,设备测量部分需要推靠器紧贴井壁来获得地层数据,所以,推靠器性能是决定测井仪器性能好坏的重要因素。在测井过程中,推靠器打开回收速度、推靠力大小、控制电路等方面都能体现推靠器的稳定性。文章从电法测井入手,对电驱动推靠器发展现状和技术手段进行研究。首先通过对比现有的推靠器动力传输结构,提出了更为有效的动力传输结构。其次运用虚位移原理,对推靠臂的运动关系进行了分析计算,建立了测井直径和所需弹簧力的关系表达式。根据关系表达式和设计要求确定目标函数及约束条件,通过Matlab软件编程对测井仪器推靠臂进行优化设计,在精简推靠器长度的同时保证了最佳推靠性能。针对井下高温高压环境,对推靠器系统中所有的关键部件进行了设计选型,保证推靠器在恶劣环境中更好的完成服役。最后,结合ADAMS对系统进行运动学分析,模拟推靠臂张开的时间和运动性能,验证推靠器设计和分析的合理性,形成一套具有可靠性功能的、实现更强功能的电驱动推靠器。
【学位单位】:中国石油大学(北京)
【学位级别】:硕士
【学位年份】:2018
【中图分类】:P631.83
【部分图文】:
大公司更加进一步巩固了自己测井巨头的市场地位。井仪器又逐步的发展了介电扫描测井仪、声波扫描测井仪、核体扫描成像仪等[10]。先进的测井仪器可以基于地面系统,具有时,探头、机械部分和电子线路均采用最先进的数字技术,仪展方向,却不牺牲仪器的耐压耐温性能。球形聚焦测井仪聚焦测井仪的工作原理是通过极板贴靠井壁,通过参考信号发号,而后通过总测量电流放大电路、控制电路对信号进行接收并需的井下参数[11]。微球形聚焦测井仪器是在微侧向和邻近侧向个较大的改进,它能够较好的避免受低电阻泥饼和原状地层的测量冲洗带的电阻率。当微球形聚焦测井仪通过选择合适的电蔽电流的分布,就可以得到非常好的测井效果[12]。图 1.1 为微球图。
图 1.2 斯伦贝谢 FMI 井壁电成像测井仪Fig. 1.2 FMI borehole electric imaging logging instrument图 1.3 阿特拉斯 STARII 井壁电成像测井仪Fig. 1.3 Atlas STARII borehole imaging logging tools提的是,哈里伯顿公司的 EMI 井壁成像测井仪器,在设计推靠臂均由单独的液压系统提供动力,可以在仪器偏心的
图 1.3 阿特拉斯 STARII 井壁电成像测井仪Fig. 1.3 Atlas STARII borehole imaging logging tools的是,哈里伯顿公司的 EMI 井壁成像测井仪器,在设计靠臂均由单独的液压系统提供动力,可以在仪器偏心的靠臂的长度来保证推靠井壁的顺利进行。图 1.4 和图 1- 6 -
【相似文献】
本文编号:2855254
【学位单位】:中国石油大学(北京)
【学位级别】:硕士
【学位年份】:2018
【中图分类】:P631.83
【部分图文】:
大公司更加进一步巩固了自己测井巨头的市场地位。井仪器又逐步的发展了介电扫描测井仪、声波扫描测井仪、核体扫描成像仪等[10]。先进的测井仪器可以基于地面系统,具有时,探头、机械部分和电子线路均采用最先进的数字技术,仪展方向,却不牺牲仪器的耐压耐温性能。球形聚焦测井仪聚焦测井仪的工作原理是通过极板贴靠井壁,通过参考信号发号,而后通过总测量电流放大电路、控制电路对信号进行接收并需的井下参数[11]。微球形聚焦测井仪器是在微侧向和邻近侧向个较大的改进,它能够较好的避免受低电阻泥饼和原状地层的测量冲洗带的电阻率。当微球形聚焦测井仪通过选择合适的电蔽电流的分布,就可以得到非常好的测井效果[12]。图 1.1 为微球图。
图 1.2 斯伦贝谢 FMI 井壁电成像测井仪Fig. 1.2 FMI borehole electric imaging logging instrument图 1.3 阿特拉斯 STARII 井壁电成像测井仪Fig. 1.3 Atlas STARII borehole imaging logging tools提的是,哈里伯顿公司的 EMI 井壁成像测井仪器,在设计推靠臂均由单独的液压系统提供动力,可以在仪器偏心的
图 1.3 阿特拉斯 STARII 井壁电成像测井仪Fig. 1.3 Atlas STARII borehole imaging logging tools的是,哈里伯顿公司的 EMI 井壁成像测井仪器,在设计靠臂均由单独的液压系统提供动力,可以在仪器偏心的靠臂的长度来保证推靠井壁的顺利进行。图 1.4 和图 1- 6 -
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本文编号:2855254
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