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4.1.2 MWD原理简介 加长杆 定向短节 键套 引鞋杆 无磁钻铤 流量短节 泥浆压力脉冲传输法 4.1.2 MWD原理简介 定子 转子 叶轮 导流支撑器 4.1.2 MWD原理简介 地面设备 脉冲驱动器 脉冲发生零件及包装箱 脉冲发生器及包装箱 两个大小形状完全相同的盘子,开着同样的槽口。一个是静盘,一个动盘。马达带动动盘连续旋转,槽口连续“被堵”和“开通”,造成连续波形。 动盘转速不同,得到的连续波形就不一样。 只要有两种波形就够了,一种代表“1”,一种代表“0”。 每秒钟可发出三个波形,传输一个参数,只需要9秒钟。 泥浆连续波传输法 4.1.2 MWD原理简介 * 4、井眼轨迹的测量及计算 4.1.测斜仪器简介 4.1.1 测斜仪器分类 4.1.2 测斜原理 4.1.3 MWD信号传输原理测斜计算概述 4.2.测斜计算的方法 4.2.1 测斜计算概述 4.2.2 关于测斜计算问题的若干规定 4.2.3 测斜计算方法 4.2.4 测斜计算方法的对比与选择 4.2.5 测斜计算新方法—自然参数法 4.2.6 测斜计算结果的常规绘图 4.2.7 井眼轨迹质量的评价 一口井钻完后,我们需要知道井眼轨迹的形状,需要知道是否打中了预计的目标层。 在实钻过程中,也需要及时了解已钻井眼的轨迹形状,以便判断其发展趋势,及时采取措施,进行轨迹控制。 这就需要进行轨迹测量,并根据测量数进行轨迹计算。这种轨迹测量被称为测斜。 目前常用的测斜仪分为单点测斜仪、多点测斜仪和随钻测斜仪三类。 4.1 井眼轨迹的测量及计算 井眼轨迹测量的目的: 单点测斜仪通常是用钢丝或电缆从钻柱内送入井下,一次下井只能测定一个井深(即靠近钻头)处的参数,常用于造斜工具定向测量。 多点测斜仪一次下井可记录井眼轨迹上多个井深处的井眼方向参数(井斜角和井斜方位角)。 随钻测斜仪是随钻柱一同下入井内,在钻进过程中不断地连续地进行测量,并实时将测量数据传到地面上,可准确地进行轨迹控制。 4.1.1.测斜仪器分类 4.1.1.测斜仪器分类 (1)液面是水平的。井眼轴显示倾斜的。液面与井眼轴线的法面的交角,即为井眼井斜角。 (2)氟氢酸测斜仪就是这个原理。 (3)虹吸测斜仪也是应用此原理。 4.1.2.测斜原理—液面原理 4.1.2.测斜原理—液面原理 HF液面原理测斜定向: 齿刀上的齿尖所指方位,标志着造斜工具的工具面方位。 测量时仪器最下面的铅模压在定向齿刀上,留下齿刀的印痕,于是可知道造斜工具的工具面方位; 同时,氟氢酸液瓶的液面倾斜方位代表着井斜方位。于是知道了工具面方位与井斜方位的关系。 需在下钻前在裸眼内测得井斜方位; (1) 重锤罗盘照相 重锤悬挂长度越长,测量范围就越小; 巧妙设计,可测90甚至120°井斜角。 4.1.2.测斜原理—重力原理 井斜角的定义就是:重力方向与井眼方向之间的夹角。所以可以利用重力原理测量井斜角。 悬挂的重锤,总是指向重力方向; 罗盘面上刻有许多同心圆,代表不同的角度。 对着罗盘照相,“十”字标记投影到罗盘面上,可以读到井斜角值。 重锤带尖; 时钟控制; 到时间后,由时钟控制驱动弹簧,推动打孔纸板撞向重锤的尖部,从而打孔。 由孔眼位置可读井斜角。 (2) 重锤打孔测井斜 4.1.2.测斜原理—重力原理 原理: 重力元在重力作用下要发生位移,引起电容传感器的电容发生变化,此变化信号通过放大以后,使线圈产生一定的电流,该电流产生磁力使重力元复位。 重力元位移大小,反映在线圈给出的电压大小。 重力元的位移大小与重力元在空间的状态有关。 (3) 重力加速度计 4.1.2.测斜原理—重力原理 4.1.2.测斜原理—重力原理 重力元的空间状态 水平状态,重力方向与位移方向一致,位移最大; 垂直状态,重力方向与位移方向垂直,位移为零; 倾斜状态,重力方向与位移方向有一定夹角,位移与角度sinα成正比。 (3) 重力加速度计 4.1.2.测斜原理—重力原理 重力加速度计的布置 在测斜仪器中,在X,Y,Z三个方向上上,各装一个重力加速度计,则三个重力加速度计的测值是不同的。通过计算,可以算出重力方向与仪器轴线的夹角即井斜角的大小。 (3) 重力加速度计 Z轴与重力方向g的夹角α,即为所测点的井斜角。 X、Y、Z三轴的测值,分别为:GX、GY、GZ,则: 4.1.2.测斜原理—重力原理 井斜角的计算 (3) 重力加速度计 造斜工具下入时,若已知工具面与X方向一致,则在井底平面上,高边方向与X方向的夹角,即为高边工具面角,即装置角。 4.1.2.测斜原理—重力原理 工具面角的计算 (3) 重力加速度计 造斜工具下入时,若已知工具面与X方向一致,
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