国产日韩欧美一区二区三区三州_亚洲少妇熟女av_久久久久亚洲av国产精品_波多野结衣网站一区二区_亚洲欧美色片在线91_国产亚洲精品精品国产优播av_日本一区二区三区波多野结衣 _久久国产av不卡

?

礦用電磁波隨鉆測(cè)量系統(tǒng)在定向鉆進(jìn)中的姿態(tài)校準(zhǔn)

2021-06-23 01:20王小波
地質(zhì)裝備 2021年3期
關(guān)鍵詞:方位角電磁波鉆桿

王小波

(中煤科工集團(tuán)西安研究院有限公司,西安 710077)

0 引言

煤與瓦斯突出是煤礦生產(chǎn)過(guò)程中的主要災(zāi)害,破壞性大,給安全生產(chǎn)帶來(lái)很大隱患。利用鉆孔對(duì)煤層中的瓦斯進(jìn)行抽采是保障當(dāng)前煤礦安全的有效方法[1-3]。為了保證鉆孔按照設(shè)計(jì)軌跡進(jìn)行鉆進(jìn),通常采用定向鉆進(jìn)技術(shù),隨著技術(shù)發(fā)展,按照信號(hào)傳輸方式分為有線和無(wú)線兩種方式,無(wú)線傳輸方式近些年發(fā)展較為迅速。按信號(hào)原理又分為泥漿脈沖和無(wú)線電磁波,泥漿脈沖傳輸相對(duì)較遠(yuǎn),適用于液動(dòng)鉆進(jìn);無(wú)線電磁波傳輸距離相比較近,但其除適用于液動(dòng)鉆進(jìn)外,也可適用于空氣鉆進(jìn)。煤礦松軟煤層煤質(zhì)軟/破碎、透氣性較差,采用孔底液動(dòng)螺桿鉆進(jìn)施工時(shí),驅(qū)動(dòng)液動(dòng)螺桿馬達(dá)的高壓水也極容易造成鉆孔坍塌無(wú)法成孔[4-7]。無(wú)線電磁波技術(shù)可以彌補(bǔ)泥漿脈沖系統(tǒng)無(wú)法用于空氣鉆進(jìn)的不足[8-11],是解決井下軟煤定向鉆進(jìn),對(duì)工作面進(jìn)行瓦斯抽采的設(shè)備保障。

1 礦用無(wú)線電磁波隨鉆系統(tǒng)組成

礦用電磁波隨鉆測(cè)量系統(tǒng)分為孔口部分和孔中部分兩大部分。其中,孔口部分主要有用于控制系統(tǒng)各種指令、數(shù)據(jù)接發(fā)、運(yùn)算處理以及數(shù)據(jù)成圖的礦用本安型控制器,給控制器供電的礦用隔爆兼本安型直流電源,用于接收鉆孔中發(fā)出信號(hào)的接收天線??字胁糠钟上聼o(wú)磁鉆桿、無(wú)磁探管、礦用本安型電磁波隨鉆測(cè)量?jī)x探管(安裝在無(wú)磁探管中)、絕緣短節(jié)、上無(wú)磁鉆桿組成。核心部分電磁波隨鉆測(cè)量探管由兩根電池組、電源智能管理單元、姿態(tài)測(cè)量和數(shù)據(jù)傳輸?shù)?部分組成,如圖1所示。

圖1 無(wú)線電磁波測(cè)量系統(tǒng)Fig.1 Wireless electromagnetic wave measurement system

電池組主要給姿態(tài)測(cè)量單元和孔中測(cè)量信號(hào)發(fā)射供電。通過(guò)監(jiān)測(cè)鉆桿振動(dòng)來(lái)識(shí)別鉆機(jī)是工作狀態(tài)還是停機(jī)狀態(tài),用以控制數(shù)據(jù)采集,實(shí)現(xiàn)電源智能管理。測(cè)量單元主要用來(lái)測(cè)量鉆進(jìn)姿態(tài),即傾角和方位角、工具面向角。數(shù)據(jù)傳輸單元主要是將姿態(tài)等信息通過(guò)調(diào)制轉(zhuǎn)換為低頻電磁波信號(hào),經(jīng)內(nèi)部放大后,由絕緣短節(jié)輻射到地層[12]。

2 鉆孔軌跡測(cè)量原理

鉆孔軌跡即鉆頭在鉆進(jìn)過(guò)程中形成的空間鉆孔路徑。鉆探工程中常用空間一條線來(lái)描述鉆孔特征,其空間形態(tài)代表鉆孔的空間形態(tài)。鉆進(jìn)姿態(tài)包括傾角、方位角和工具面向角,通常姿態(tài)測(cè)量?jī)A角軌跡軸線OP與水平面的銳夾角β表示傾斜角,如圖2所示。軌跡軸線在水平面上的投影與地球磁北方向順時(shí)針計(jì)量的夾角α即為磁方位角(磁方位角經(jīng)過(guò)大地磁偏角校正后為方位角)[13]。

圖2 軌跡姿態(tài)定義Fig.2 Trajectory attitude definition

在造斜組合鉆具中,將彎曲工具的兩個(gè)軸線組成的平面定義為工具面,工具面與鉛垂面夾角為工具面向角,順時(shí)針旋轉(zhuǎn)增加,如圖3所示。

圖3 姿態(tài)基本參數(shù)示意圖Fig.3 Schematic diagram of basic attitude parameters

姿態(tài)測(cè)量組件由三軸傳感器和三軸重力加速度計(jì)組成,三個(gè)相互垂直的坐標(biāo)軸分別安裝加速度計(jì)和磁傳感器,構(gòu)成姿態(tài)測(cè)量系統(tǒng),如圖4所示。

圖4 傳感器安裝示意圖Fig.4 Schematic diagram of sensor installation

傾角β、方位角α和工具面角γ數(shù)值計(jì)算參照式(1)~(4),加速度計(jì)和磁傳感器分別測(cè)量不同方向上的重力分量和磁場(chǎng)分量[14-15]。

(1)

(2)

(3)

(4)

式中:Gx、Gy、Gz為重力加速度傳感器所在軸的3個(gè)分量測(cè)量值;Bx、By、Bz為磁傳感器測(cè)得地磁場(chǎng)的3個(gè)分量;G0為重力加速度值。

3 無(wú)線電磁波定向鉆進(jìn)技術(shù)

在無(wú)線電磁波隨鉆系統(tǒng)的使用過(guò)程中,需要專用的定向鉆機(jī)、孔底螺桿馬達(dá)和泥漿泵(空壓機(jī))、泡沫發(fā)生器等。利用加壓泵提供高壓水或空氣進(jìn)行排渣、泡沫發(fā)生器驅(qū)動(dòng)孔底螺桿馬達(dá)并對(duì)孔底儀器和鉆頭進(jìn)行降溫。施工中將測(cè)量軌跡與設(shè)計(jì)軌跡及時(shí)對(duì)比, 通過(guò)旋轉(zhuǎn)鉆具工具面來(lái)控制孔底螺桿馬達(dá)方向,從而實(shí)現(xiàn)定向鉆進(jìn)功能,如圖5所示。

圖5 無(wú)線電磁波定向鉆進(jìn)示意圖Fig.5 Schematic diagram of wireless electromagnetic directional drilling

無(wú)線電磁波傳輸方式主要是依靠地層介質(zhì)來(lái)實(shí)現(xiàn)的,孔中部分將測(cè)量的數(shù)據(jù)加載到載波信號(hào)上,測(cè)量信號(hào)隨著載波信號(hào)向通過(guò)絕緣短節(jié)四周發(fā)射,孔口部分的接收天線將檢測(cè)到的電磁波中的測(cè)量信號(hào)卸載解碼、計(jì)算得到姿態(tài)測(cè)量數(shù)據(jù)。電磁波隨鉆系統(tǒng)的方位角測(cè)量精度不大于1.2°,傾角測(cè)量精度不大于0.2°。

在定向鉆進(jìn)的過(guò)程中,不同的軌跡點(diǎn)在空間上連續(xù)計(jì)算,形成鉆孔的軌跡曲線。將兩個(gè)相鄰測(cè)點(diǎn)的姿態(tài)值的平均值作為進(jìn)尺的姿態(tài)值計(jì)算直線段,計(jì)算見(jiàn)式(5)~(7),設(shè)測(cè)點(diǎn)Pi的坐標(biāo)(Xi,Yi,Zi),則Pi+1坐標(biāo)計(jì)算如下:

(5)

(6)

(7)

式中:ΔL為測(cè)點(diǎn)之間的距離。

改變螺桿彎角工具面來(lái)造斜,如圖6所示。按照常規(guī)定義,當(dāng)工具面調(diào)整到Ⅰ、Ⅳ區(qū)域里時(shí),傾角增大,當(dāng)工具面調(diào)整到Ⅱ、Ⅲ區(qū)域里時(shí),傾角減小。工具面向角為0°或 180°時(shí)的造斜強(qiáng)度最大。

圖6 造斜角分布示意圖Fig.6 Schematic diagram of build angle distribution

當(dāng)工具面調(diào)整到Ⅰ、Ⅱ區(qū)域里時(shí),方位向右,當(dāng)工具面調(diào)整到Ⅲ、Ⅳ區(qū)域里時(shí),方位角向左。當(dāng)工具面向角為90°或 270°時(shí),左右造斜強(qiáng)度最大。

4 鉆進(jìn)中測(cè)量精度影響因素及分析校正

在淮北礦井實(shí)施無(wú)線電磁波定向鉆進(jìn)過(guò)程中,每3 m進(jìn)行一次測(cè)量,發(fā)現(xiàn)相鄰的測(cè)量點(diǎn),有時(shí)存在傾角數(shù)據(jù)變化過(guò)大(近2°)。現(xiàn)場(chǎng)兩個(gè)探管不同程度都存在相似現(xiàn)象,通常鉆孔傾角彎曲強(qiáng)度應(yīng)不大于0.05 rad/6 m(3°/6 m);鉆孔方位角彎曲強(qiáng)度應(yīng)不大于0.035 rad/6 m(2°/6 m)[16]。現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量數(shù)據(jù)無(wú)法使用,不符合常規(guī)鉆進(jìn)要求,施工人員對(duì)測(cè)量系統(tǒng)的準(zhǔn)確性提出質(zhì)疑。

測(cè)試人員在井下鉆進(jìn)現(xiàn)場(chǎng)按照正常的數(shù)據(jù)采集方式進(jìn)行數(shù)據(jù)采集,改變方式采用同一位置連續(xù)多圈旋轉(zhuǎn),隨機(jī)停機(jī)在不同工具面進(jìn)行傾角、方位角測(cè)量。測(cè)試概況:測(cè)試鉆孔深度約100 m;液動(dòng)驅(qū)動(dòng)傳輸方式;鉆機(jī)處于未給進(jìn)狀態(tài)空轉(zhuǎn)鉆具;采用線圈接收信號(hào),隨機(jī)停機(jī)測(cè)量數(shù)據(jù),泄壓后靜態(tài)測(cè)量了26組數(shù)據(jù),實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)見(jiàn)表1。

表1 同位置不同工具面實(shí)測(cè)姿態(tài)數(shù)據(jù)Table 1 Measured attitude data of different tool surfaces in the same position (°)

由于是隨機(jī)實(shí)測(cè)數(shù)據(jù),因此在數(shù)據(jù)圖表中工具面取值較為分散。為了便于分析,對(duì)所有的數(shù)據(jù)按工具面從小到大排列,分別對(duì)傾角和方位角的數(shù)據(jù)的變化繪圖,如圖7和圖8所示。

圖7 同位置不同工具面的傾角變化Fig.7 Inclination changes of different tool faces in the same position

圖8 同位置不同工具面的方位角變化Fig.8 Azimuth variation of different tool faces in the same position

通過(guò)曲線可以看出,正常的傾角數(shù)據(jù)和方位角數(shù)據(jù)都不應(yīng)該隨工具面向角變化而變化。實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)發(fā)生了變化,其變化有明顯的規(guī)律,判定原由是由于無(wú)磁鉆桿與測(cè)量探管不同軸造成。

分析造成上述情況的原因:一是測(cè)量探管固定到無(wú)磁鉆桿的橡膠支架,在長(zhǎng)時(shí)間使用后發(fā)生磨損,出現(xiàn)松動(dòng);二是無(wú)磁鉆桿受到鉆機(jī)的扭距和推進(jìn)力發(fā)生形變,測(cè)量探管和無(wú)磁鉆桿直線度、同軸度不一致。這兩種情況都會(huì)使測(cè)量探管的測(cè)量數(shù)據(jù)變化,大于常規(guī)無(wú)磁鉆桿彎度,測(cè)量數(shù)據(jù)也會(huì)給軌跡設(shè)計(jì)造成誤導(dǎo)。

針對(duì)上述問(wèn)題,必要情況下需及時(shí)更換或修復(fù)尺寸發(fā)生變化的部件。為了滿足精度要求,需改進(jìn)鉆進(jìn)工藝,在開(kāi)孔完成后正式鉆進(jìn)前,對(duì)電磁波測(cè)量系統(tǒng)的孔中部分進(jìn)行校準(zhǔn),即原地多圈轉(zhuǎn)動(dòng)鉆具,測(cè)量不同工具面時(shí)的傾角和方位角的數(shù)據(jù),對(duì)孔中測(cè)量部分進(jìn)行二次標(biāo)定,整理對(duì)應(yīng)變化關(guān)系。補(bǔ)償表的基值是數(shù)據(jù)波動(dòng)的中心值,基值減去校準(zhǔn)數(shù)據(jù)表中不同工具面的傾角和方位角得到的數(shù)值為補(bǔ)償值。制作標(biāo)定表時(shí),工具面每隔20°采用四舍五入或差值方式得到標(biāo)定值,如表2所示。

表2 不同工具面姿態(tài)補(bǔ)償數(shù)據(jù)Table 2 Attitude compensation data of different tool faces (°)

根據(jù)補(bǔ)償數(shù)據(jù)表繪制出對(duì)應(yīng)的變化趨勢(shì)圖,見(jiàn)圖9,圖中可以看出補(bǔ)償值與姿態(tài)變化趨勢(shì)互補(bǔ)。實(shí)際測(cè)量時(shí),根據(jù)工具面位置查表就近選擇補(bǔ)償值,在實(shí)測(cè)值上加補(bǔ)償值即可得到姿態(tài)實(shí)際值。這種修正方法,對(duì)測(cè)點(diǎn)的均勻度和數(shù)據(jù)密度有一定要求,測(cè)點(diǎn)均勻度和數(shù)據(jù)多少?zèng)Q定了修正的精度高低。

圖9 不同工具面補(bǔ)償變化趨勢(shì)Fig.9 Compensation change trend of different tool faces

5 結(jié)語(yǔ)

無(wú)線電磁波系統(tǒng)在井下施工時(shí),發(fā)現(xiàn)的傾角方位角變化大,并非系統(tǒng)精度問(wèn)題,通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)原鉆孔采集數(shù)據(jù),對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析計(jì)算成圖,找到了數(shù)據(jù)變化大的原因并給出了建議措施。給出的措施能夠有效提高測(cè)量系統(tǒng)在實(shí)鉆中的測(cè)量精度,能提高定向鉆進(jìn)效果。通過(guò)實(shí)際采集的數(shù)據(jù)分析,也驗(yàn)證了無(wú)線電磁波測(cè)量系統(tǒng)自身精度滿足設(shè)計(jì)要求。

猜你喜歡
方位角電磁波鉆桿
聚焦電磁波和相對(duì)論簡(jiǎn)介
電磁波和相對(duì)論簡(jiǎn)介考點(diǎn)解讀
近地磁尾方位角流期間的場(chǎng)向電流增強(qiáng)
鉆桿接頭內(nèi)螺紋加工自動(dòng)化試驗(yàn)研究
無(wú)處不在的方位角
石油鉆桿轉(zhuǎn)換接頭脆性斷裂失效分析
向量?jī)?nèi)外積在直線坐標(biāo)方位角反算中的應(yīng)用研究
鉆桿焊縫橫向側(cè)彎試樣斷裂原因分析
平行透刺聯(lián)合電磁波治療肩周炎32例
電磁波方程及折射、反射定律的一些思考
大同市| 阜阳市| 凉城县| 和静县| 陆丰市| 确山县| 北安市| 菏泽市| 佛冈县| 西昌市| 长子县| 赤峰市| 星子县| 高唐县| 青川县| 万源市| 平乐县| 田阳县| 金沙县| 新野县| 建昌县| 银川市| 古田县| 阿合奇县| 湄潭县| 荣昌县| 禄劝| 汉川市| 河西区| 罗田县| 长顺县| 淮北市| 砚山县| 莱阳市| 台湾省| 方城县| 萨迦县| 镇沅| 甘泉县| 阳新县| 上杭县|