井中振動(dòng)測(cè)量短節(jié)的研制
發(fā)布時(shí)間:2021-06-19 19:36
在隨鉆測(cè)井(LWD)工程中,井中振動(dòng)測(cè)量短節(jié)是以采集井下工作時(shí)鉆柱鉆具系統(tǒng)所產(chǎn)生的振動(dòng)和沖擊數(shù)據(jù)為目的的鉆井測(cè)量?jī)x器,最終數(shù)據(jù)將用來(lái)完成對(duì)鉆井工程質(zhì)量的評(píng)定,同時(shí)修正其他鉆探數(shù)據(jù),它屬于一種隨鉆測(cè)量(MWD)工具。相比其他一些井下測(cè)量系統(tǒng),本文所述的井中振動(dòng)測(cè)量短節(jié)使用大容量數(shù)據(jù)存儲(chǔ)介質(zhì),無(wú)需部署線纜,適用于深部探測(cè)工程。振動(dòng)采集系統(tǒng)的主要工作環(huán)節(jié)分為三個(gè)部分。第一個(gè)為配置環(huán)節(jié),系統(tǒng)在下井之前需要連接上位機(jī)完成配置并啟動(dòng)采集。第二個(gè)為采集環(huán)節(jié),儀器被安裝入下井儀器艙,工程作業(yè)時(shí)存儲(chǔ)振動(dòng)數(shù)據(jù)。第三個(gè)為數(shù)據(jù)導(dǎo)出環(huán)節(jié),工程作業(yè)結(jié)束后,儀器被回收,振動(dòng)測(cè)量短節(jié)連接至裝有配套軟件的電腦即可進(jìn)行數(shù)據(jù)導(dǎo)出,數(shù)據(jù)以特定格式的文件存儲(chǔ),用以數(shù)據(jù)分析使用。測(cè)量短節(jié)采用管狀硬件結(jié)構(gòu),模擬電路由信號(hào)放大電路、ADC采集模塊和配套電源組成,數(shù)字電路搭載STM32F417微處理器、溫度傳感器模塊、實(shí)時(shí)時(shí)鐘和大容量NAND Flash存儲(chǔ)單元。系統(tǒng)配備的傳感器為兩個(gè)三軸IEPE加速度傳感器,量程分別為500g、1000g。通過(guò)4mA恒流源供電,產(chǎn)生測(cè)量電壓。放大電路將傳感器輸出轉(zhuǎn)換為差分信號(hào),供以ADC產(chǎn)生可存儲(chǔ)的...
【文章來(lái)源】:中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京)北京市 211工程院校 教育部直屬院校
【文章頁(yè)數(shù)】:65 頁(yè)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【部分圖文】:
硬件結(jié)構(gòu)3D圖與實(shí)物圖
6圖 2-3 傳感器安裝圖示與實(shí)物圖硬件結(jié)構(gòu)如上圖 2-2 所示,井中振動(dòng)測(cè)量短節(jié)外形為長(zhǎng)疊安裝在管內(nèi)。數(shù)字板的長(zhǎng)度大致為模擬板的二分之一可以用于安置加速度振動(dòng)傳感器與它的接口線,加速度定,避免因加速度計(jì)安裝松動(dòng)而導(dǎo)致測(cè)量的數(shù)據(jù)不準(zhǔn)部使用一個(gè) DB9 接口作為短節(jié)與外部交互和通電的接接口與電源接口。兩板上下使用合金結(jié)構(gòu)固定,外層為適用于各種安裝環(huán)境。在工程中,井中振動(dòng)測(cè)量短節(jié)下井艙室中。
數(shù)字板
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]高溫傳感器專用集成電路研究現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(shì)[J]. 程鑫,吳亞林,陳東亮,吳凌慧. 傳感器與微系統(tǒng). 2017(09)
[2]超深井鉆柱粘滑振動(dòng)特征的測(cè)量與分析[J]. 滕學(xué)清,狄勤豐,李寧,陳鋒,周波,王敏. 石油鉆探技術(shù). 2017(02)
[3]高溫200℃測(cè)井儀器微弱電壓信號(hào)放大電路設(shè)計(jì)[J]. 程晶晶,孟祥隆,孫豫斌,許迎軍,龔治宇. 儀表技術(shù)與傳感器. 2017(02)
[4]用于鉆柱振動(dòng)加速度測(cè)量的電路設(shè)計(jì)[J]. 程晶晶,高雙,孟祥隆,孫豫斌. 儀表技術(shù)與傳感器. 2017(01)
[5]導(dǎo)致鉆鋌失效的井下振動(dòng)分析及其解決方案[J]. 朱全塔,鄒宗明,黃兵,馬林虎,夏家祥. 天然氣工業(yè). 2016(12)
[6]基于FPGA的測(cè)井儀器系統(tǒng)[J]. 劉雨,顏瑾,李博. 電腦知識(shí)與技術(shù). 2016(32)
[7]井下射孔振動(dòng)信號(hào)識(shí)別與分析[J]. 王含蕾,李凱,遲珊珊,楊曉虹. 山西電子技術(shù). 2016(01)
[8]加速度計(jì)在振動(dòng)試驗(yàn)中的應(yīng)用[J]. 章新瑞. 裝備環(huán)境工程. 2013(02)
[9]井下振動(dòng)實(shí)時(shí)測(cè)量存儲(chǔ)系統(tǒng)設(shè)計(jì)[J]. 姚文彬,李輝,尚捷. 電子測(cè)量技術(shù). 2013(03)
[10]兩線制IEPE傳感器前置信號(hào)調(diào)理電路[J]. 曹恒,秦穎頎,王春,姚海慶,吳鍵波. 儀表技術(shù)與傳感器. 2012(11)
碩士論文
[1]井下鉆柱振動(dòng)測(cè)試方法研究[D]. 陳波.西南石油大學(xué) 2015
[2]照相存儲(chǔ)式井下視頻成像測(cè)井儀研制[D]. 宋震興.西京學(xué)院 2015
本文編號(hào):3238413
【文章來(lái)源】:中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京)北京市 211工程院校 教育部直屬院校
【文章頁(yè)數(shù)】:65 頁(yè)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【部分圖文】:
硬件結(jié)構(gòu)3D圖與實(shí)物圖
6圖 2-3 傳感器安裝圖示與實(shí)物圖硬件結(jié)構(gòu)如上圖 2-2 所示,井中振動(dòng)測(cè)量短節(jié)外形為長(zhǎng)疊安裝在管內(nèi)。數(shù)字板的長(zhǎng)度大致為模擬板的二分之一可以用于安置加速度振動(dòng)傳感器與它的接口線,加速度定,避免因加速度計(jì)安裝松動(dòng)而導(dǎo)致測(cè)量的數(shù)據(jù)不準(zhǔn)部使用一個(gè) DB9 接口作為短節(jié)與外部交互和通電的接接口與電源接口。兩板上下使用合金結(jié)構(gòu)固定,外層為適用于各種安裝環(huán)境。在工程中,井中振動(dòng)測(cè)量短節(jié)下井艙室中。
數(shù)字板
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]高溫傳感器專用集成電路研究現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(shì)[J]. 程鑫,吳亞林,陳東亮,吳凌慧. 傳感器與微系統(tǒng). 2017(09)
[2]超深井鉆柱粘滑振動(dòng)特征的測(cè)量與分析[J]. 滕學(xué)清,狄勤豐,李寧,陳鋒,周波,王敏. 石油鉆探技術(shù). 2017(02)
[3]高溫200℃測(cè)井儀器微弱電壓信號(hào)放大電路設(shè)計(jì)[J]. 程晶晶,孟祥隆,孫豫斌,許迎軍,龔治宇. 儀表技術(shù)與傳感器. 2017(02)
[4]用于鉆柱振動(dòng)加速度測(cè)量的電路設(shè)計(jì)[J]. 程晶晶,高雙,孟祥隆,孫豫斌. 儀表技術(shù)與傳感器. 2017(01)
[5]導(dǎo)致鉆鋌失效的井下振動(dòng)分析及其解決方案[J]. 朱全塔,鄒宗明,黃兵,馬林虎,夏家祥. 天然氣工業(yè). 2016(12)
[6]基于FPGA的測(cè)井儀器系統(tǒng)[J]. 劉雨,顏瑾,李博. 電腦知識(shí)與技術(shù). 2016(32)
[7]井下射孔振動(dòng)信號(hào)識(shí)別與分析[J]. 王含蕾,李凱,遲珊珊,楊曉虹. 山西電子技術(shù). 2016(01)
[8]加速度計(jì)在振動(dòng)試驗(yàn)中的應(yīng)用[J]. 章新瑞. 裝備環(huán)境工程. 2013(02)
[9]井下振動(dòng)實(shí)時(shí)測(cè)量存儲(chǔ)系統(tǒng)設(shè)計(jì)[J]. 姚文彬,李輝,尚捷. 電子測(cè)量技術(shù). 2013(03)
[10]兩線制IEPE傳感器前置信號(hào)調(diào)理電路[J]. 曹恒,秦穎頎,王春,姚海慶,吳鍵波. 儀表技術(shù)與傳感器. 2012(11)
碩士論文
[1]井下鉆柱振動(dòng)測(cè)試方法研究[D]. 陳波.西南石油大學(xué) 2015
[2]照相存儲(chǔ)式井下視頻成像測(cè)井儀研制[D]. 宋震興.西京學(xué)院 2015
本文編號(hào):3238413
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