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:

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 способ определения угловой ориентации скважин, патент № 2057291x, способ определения угловой ориентации скважин, патент № 2057291y, способ определения угловой ориентации скважин, патент № 2057291z поворота относительно инерциального пространства системы координат Х, Y, Z, связанной с корпусом инклинометра. Для неподвижного относительно данной точки скважины инклинометра значения способ определения угловой ориентации скважин, патент № 2057291x, способ определения угловой ориентации скважин, патент № 2057291y способ определения угловой ориентации скважин, патент № 2057291z равны соответствующим проекциям на оси X, Y, Z вектора угловой скорости U вращения Земли, что позволяет определить угловое положение этого вектора относительно продольной оси Z инклинометра.

Во многих случаях для решения задачи достаточно измерить две угловые скорости способ определения угловой ориентации скважин, патент № 2057291x, способ определения угловой ориентации скважин, патент № 2057291y из трех.

Одновременно тем или иным способом производится определение положения вектора g ускорения силы тяжести относительно системы координат инклинометра. Например, для этой цели могут быть использованы три ортогонально ориентированных акселерометра, измеряющих соответствующие проекции aX, aY, aZ вектора g. В этом случае угол способ определения угловой ориентации скважин, патент № 2057291 между осью Z и направлением местной вертикали, называемый зенитным, а также поворот вокруг осей X, Y на угол способ определения угловой ориентации скважин, патент № 2057291 относительно вертикальной плоскости, называемый углом отклонителя, находится из очевидных соотношений

aX -gsin способ определения угловой ориентации скважин, патент № 2057291 sin способ определения угловой ориентации скважин, патент № 2057291,

aY gsin способ определения угловой ориентации скважин, патент № 2057291 cos способ определения угловой ориентации скважин, патент № 2057291

aZ gcos способ определения угловой ориентации скважин, патент № 2057291.

Для случая измерения двух проекций способ определения угловой ориентации скважин, патент № 2057291x, способ определения угловой ориентации скважин, патент № 2057291y угловой скорости вращения Земли азимутальный угол способ определения угловой ориентации скважин, патент № 2057291 между вертикальной плоскостью, в которой лежит ось Z, и плоскостью меридиана определяется из соотношений, вытекающих из формул тригонометрии

способ определения угловой ориентации скважин, патент № 2057291x= способ определения угловой ориентации скважин, патент № 20572911 cos способ определения угловой ориентации скважин, патент № 2057291 -способ определения угловой ориентации скважин, патент № 20572912 sin способ определения угловой ориентации скважин, патент № 2057291,

способ определения угловой ориентации скважин, патент № 2057291y= способ определения угловой ориентации скважин, патент № 20572911 sin способ определения угловой ориентации скважин, патент № 2057291 + способ определения угловой ориентации скважин, патент № 20572912 cos способ определения угловой ориентации скважин, патент № 2057291,

способ определения угловой ориентации скважин, патент № 20572911= Ucos способ определения угловой ориентации скважин, патент № 2057291 cos способ определения угловой ориентации скважин, патент № 2057291 + Usin способ определения угловой ориентации скважин, патент № 2057291 sin способ определения угловой ориентации скважин, патент № 2057291,

способ определения угловой ориентации скважин, патент № 20572912= Ucosспособ определения угловой ориентации скважин, патент № 2057291 sin способ определения угловой ориентации скважин, патент № 2057291, где способ определения угловой ориентации скважин, патент № 2057291- географическая широта;

U угловая скорость вращения Земли;

способ определения угловой ориентации скважин, патент № 20572911,способ определения угловой ориентации скважин, патент № 20572912- проекции вектора U на оси промежуточной системы координат.

При этом в вертикальной плоскости, лежащей в направлении Восток-Запад, допустимы зенитные углы скважины в пределах от 0 до 70о и от 110о до 180о, а в плоскости Север-Юг без ограничений. Такая модификация способа представляет практический интерес, так как приводит к существенному упрощению его аппаратурной реализации и в то же время обеспечивает достаточно широкое применение. Для сравнения отметим, что упомянутые ранее инклинометры ИГ допускают работу при зенитных углах до 60о, при этом для углов больше 25о существенно возрастает ошибка в определении азимута.

Если измеряются все три проекции угловой скорости вращения Земли, то не накладывается каких-либо ограничений на ориентации скважины, а расчетные соотношения, соответственно, усложняются. Вид указанных соотношений для определения ориентации скважин зависит от выбора исходной, промежуточной и конечной систем координат, а также от количества используемых акселерометров и гироскопов, а также их ориентации относительно корпуса.

Поскольку способ предусматривает определение взаимной ориентации векторов, измеренных по их проекциям, то при погрешности измерения проекций угловой скорости вращения Земли, например, в 1% от абсолютного значения этой угловой скорости возникает ошибка в ориентации векторов 0,01 рад способ определения угловой ориентации скважин, патент № 2057291 0,5о, что вполне допустимо для определения направления географического меридиана в интересах буровой техники. Так как угловая скорость вращения Земли относительно инерциального пространства составляет 15о/ч, то погрешность измерения проекции этой скорости на координатные оси инклинометра не должна превышать 0,15о/ч. Такая инструментальная точность измерения вполне достижима для современных малогабаритных гироскопических средств.

Измерение проекций ускорения силы тяжести на координатные оси инклинометра может осуществляться, например, с помощью современных акселерометрических средств с погрешностями, значительно меньшими, чем 1% от максимального значения измеряемой величины.

Таким образом, современный уровень развития приборостроительной техники позволяет практически реализовать предложенный способ в конкретных конструкциях инклинометрических устройств.

Класс G01C9/00 Приборы для измерения уклонов, например с помощью клинометров, нивелиров

электронный уровень -  патент 2527144 (27.08.2014)
способ контроля взаимного пространственного положения установочных площадок -  патент 2523608 (20.07.2014)
способ определения угла наклона плоскости -  патент 2521270 (27.06.2014)
датчик угла наклона -  патент 2517785 (27.05.2014)
способ дистанционного определения крутизны склона в контрольных точках лавинного очага с использованием лазерного дальномера -  патент 2509288 (10.03.2014)
уровень и ампула с пузырьком -  патент 2507481 (20.02.2014)
датчик угла наклона -  патент 2506540 (10.02.2014)
маятниковый датчик угла наклона -  патент 2500988 (10.12.2013)
устройство для измерения пространственных угловых отклонений -  патент 2495374 (10.10.2013)
лазерный нивелир на отвесе -  патент 2495373 (10.10.2013)

Класс E21B47/022 буровой скважины 

внутрискважинная калибровка инструмента при проведении изысканий пластов -  патент 2525564 (20.08.2014)
способ определения зенитного угла и азимута скважины и гироскопический инклинометр -  патент 2507392 (20.02.2014)
способ определения углов искривления скважины -  патент 2503810 (10.01.2014)
устройство для контроля положения ствола горизонтальной скважины -  патент 2490448 (20.08.2013)
глубинный датчик расхода бурового раствора -  патент 2485309 (20.06.2013)
устройство измерения расстояния и определения направления между двумя буровыми скважинами (варианты), способ измерения расстояния и определения направления между двумя буровыми скважинами, узел соленоида устройства измерения расстояния и определения направления между двумя буровыми скважинами -  патент 2468200 (27.11.2012)
устройство для измерения зенитных и азимутальных углов скважин -  патент 2459951 (27.08.2012)
скважинный генератор -  патент 2442892 (20.02.2012)

интегрированное отображение положения ведущего переводника и ориентации торца долота -  патент 2439315 (10.01.2012)
определение расстояния магнитными средствами при бурении параллельных скважин -  патент 2436924 (20.12.2011)
Наверх