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仪器外壳外观设计图纸标注_仪器外壳外观设计图纸标注规范

发布时间:2023-03-21 18:48:53 作者:定制工业设计网 2

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仪器外壳外观设计图纸标注_仪器外壳外观设计图纸标注规范

一、核测井仪器的结构设计是?

对于核测井仪器结构设计,有人误认为就是简单的机械画图,特别是像碳氧比广东会、中子寿命、双向液流脉冲中子氧活化等测井仪器,又没有推靠器、扶正器,顶多画百余张图纸,没有研究价值,其实不然。现代核测井仪器由井下脉冲中子发生器、屏蔽体、探测器、数字控制电路组成,每部分又由各自的元件板、电子模块等组成;每大部分放在上、中、下哪个位置,它们的元件板怎样摆放、如何固定及防震,才能使探测器源距符合测井方法原理要求;屏蔽体材料、几何形状、尺寸大小如何,才能减少井内液体、套管、水泥环的影响;各部分之间不产生电磁互相干扰,且拆装方便,便于维修;仪器外壳不超长,能够放入测井车鼠洞内,这些就是仪器结设计的基本内容。脉冲中子核测井仪器的结构设计主要内容之一是井下脉冲中子发生器结构设计。其技术难点是中子管是一个特殊元件,其钛氚靶电极加有120kV高压,在井下仪器空间受限制的条件下,要求120kV高压对仪器外壳及其他元件不放电不打火;在井下80~150℃高温环境中,稳定可靠连续工作4~10h,这就是一项非常高的技术,没有较高理论、没有丰富经验是不可能胜任的。诸家公司制造的井下中子发生器屡屡出现故障,导致不能完成生产任务,这也是无可非议的。
脉冲中子发生器是核测井仪器的“瓶颈”技术。脉冲中子发生器向前迈一小步,核测井仪器就向前跨越一大步。20世纪六七十年代,大庆油田地球物理测井研究所应用400Hz正弦波航空发电机发电做电源的中子寿命发生器,做碳氧比项目的室内基础试验。在孔隙度为35%的模型井中,井内充满清水、有套管、水泥环的饱和纯油砂、纯水砂做试验,碳氧比差值为0.10,放射性统计起伏误差0.04,几乎没有差别。上级主管部门和相当一部分技术人员说“碳氧比项目劳民伤财”,要求下马呼声甚高。在这关键时刻,笔者完成了中子管“半调头”式脉冲中子发生器,加上了屏蔽体。在同一模型井各种条件都一样情况下,再做试验,使碳氧比差值由0.10提高至0.20~0.23,相对变化由6%提高到15%,奠定了碳氧比项目的测井基础。在以后的数十年中,笔者对井下中子发生器继续研究,研究出中子管“调头”式脉冲中子发生器结构、“悬浮中子管离子源,一正一负,一推一拉”式脉冲中子发生器结构、“悬浮中子管离子源,靶接地”式脉冲中子发生器结构。由于脉冲中子发生器的这些改进,使项目组人员始终充满信心,也使碳氧比测井仪发展到双探测器BGO(锗酸铋)晶体数控测井。
当油田经过数十年注水开发,放射性钡(131Ba )塑料微球测井机理不存在时,把脉冲中子发生器直径由粗变成细,完成了单向水流脉冲中子氧活化测井仪器的研制(由大庆油田测井公司地球物理测井研究所王健民完成)。笔者把其中的120kV高压倍加器由长变短,提出了双向液流脉冲中子氧活化测井仪研制思路,与阙源、董建华、刘宪伟、杨松等人共同完成了样机的研制和20余口井的现场试验。紧接着又提出了四探测器中子一中子(N或γ)寿命综合测井仪,碳氧比、中子寿命PNN同次测量的综合(N、γ全谱)测井仪研制思路。提出了在中子管两端都放探测器,研制双向核测井仪的概念。由此可见,研究仪器结构是非常重要的。
应用中子源、γ源的核测井仪器的几大部分自上而下摆放顺序是数控电路、探测器、屏蔽体、放射源。应用充油的脉冲中子发生器的几大部分自上而下摆放顺序是中子发生器、屏蔽体、探测器、数控电路。应用充气的脉冲中子发生器的几大部分摆放顺序与一般核测井仪器相同。本章的重点讲述了脉冲中子发生器结构的设计与改进。

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二、电气安装图纸怎么看?

一、看电气安装施工图纸,首先应学习和熟悉掌握的知识:

电气制图及图例、制图标注方法;

电气理论基础知识

相关技术规范及标准图集

二、看图顺序:

详细阅读施工图设计总说明,了解具体的设计、施工要求;

阅读材料表,了解工程量和工程规模;

熟悉系统图的组成内容及各级的上下关系,

熟知建筑设计功能及相关专业的工艺技术要求;

将系统设计与平面设计结合起来,

再对专业的整体设计进行初步了解,再结合规范要求详细读图。

三、推荐一本书《怎样阅读电气工程图》

首先你要识图,认识并弄明白图纸各个符号(主要是英文符号)的意思,你可以购买一些有关的书籍查看。弄清图纸的设计意向,(包括:敷设方法,管线的规格,器具的安装位置等等),必须结合土建施工图纸对比着看,因为很多设计与土建的图纸位置不符,或者说不能在其位置实现。

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三、测量系统设计

(一)直接定向测量

直接定向是将孔底岩心打印标记方向相对于磁北方向进行定向。直接定向大多用于直孔或小顶角直孔定向取心。

1.磁针式直接定向仪

磁针式直接定向仪用普通磁针式钻孔测斜仪(如JXK型、KXP-1型测斜仪等)改装而成,由地表仪器、井下仪两部分组成。地表仪器显示井下仪所测顶角和方位角参数。井下仪是定向测量的核心,主要有部件框架、磁针式罗盘、方位电位计、框架垂块、顶角电位计、井下仪电路系统等,如图10-5所示。

图10-5 磁性定向仪结构原理图

磁针式定向是利用大地磁场和罗盘磁针定向。由于方位角是水平面内的角度,因此要求罗盘在倾斜的钻孔中始终处于水平状态,还要求罗盘刻度盘上0°与180°的连线在钻孔弯曲平面内,即0°~180°连线与钻孔轴线在水平罗盘上的投影重合,且0°在倾斜钻孔的上侧,180°在倾斜钻孔的下侧。其作用原理是:用悬锤原理测量钻孔顶角,在框架内上方安装一能绕水平轴cc'灵活转动的罗盘,且cc'轴通过罗盘中心与aa'轴垂直相交。仪器在斜孔内时,因重力作用偏重块Q始终处于钻孔下侧,cc'轴则与钻孔弯曲平面垂直。因此,罗盘仍可绕cc'轴回转并保持水平状态,使0°在钻孔上侧,180°在钻孔下侧。罗盘磁针永远指向南北,而钻孔轴线在水平罗盘上的投影则始终与罗盘刻度0°~180°连线重合。显然,自磁针指北端(磁北方向)开始顺时针方向至0°~180°连线之间的夹角即为钻孔磁北方位角。

磁针下面安装了环形电阻(电位计),电阻的起点m与终点n之间的微小缺口对准与cc'轴垂直的钻孔倾斜方向(即罗盘刻度盘0°位置),则磁针至环形电阻起点m之间的电阻值与钻孔方位角α成正比。实际上,磁针相当于可变电阻器的滑动臂。因此,钻孔方位角的变化转变为电阻值的变化。岩心定向时是将偏心活动框架固定,不发生转动,框架偏重块Q的 M M'面(框架中心轴线)引至井下仪外壳作为母线(岩心定向母线),再把岩心电动机打印器连接井下仪下端,井下仪母线与岩心打印器偏心母线装配一致。在仪器使用前,将仪器母线校对与磁方向一致,地表仪器读数为0°时再把岩心定向测量仪下入孔内对岩心进行打印。此时,地表仪所显示读数即为岩心打印方位。该仪器适用于非磁性矿区。

2.陀螺式直接定向仪

由陀螺测斜仪改装而成的直接定向仪如图10-6所示,它基于三自由度陀螺仪的定轴性测钻孔方位。陀螺电机6启动后转子轴所指方向将稳定不变,安装在陀螺外框纵向轴上的方位电刷5亦被陀螺所稳定。而方位电位计4固定在测量框架2的纵轴下端。当仪器倾斜时,测量框架内偏心重锤带动测量框架、电位计转动,使电位计“缺口”定位,电位计的零位指向钻孔倾斜方向。于是方位电刷与电位计之间移动了一个角度,在电刷上所变化的电信号大小,即为偏离的终点角(可换算成方位角),地表仪器可显示。当陀螺测斜仪的测量框架2用螺钉3固定在仪器骨架1上时,测量框架在骨架内不能自由活动。此时如在仪器外壳9下部连接岩心打印器,并使仪器母线10与电位计“缺口”引到外壳的定向母线对齐,则仪器就可用于岩心定向。在孔内改装仪器的母线与岩心打印器母线对齐时,便可在地表仪器上读出岩心定向的方位。该仪器可用于磁性矿区和非磁性矿区。

图10-6 陀螺直孔定向仪结构原理示意图

1—骨架;2—测量框架;3—螺钉;4—方位电阻计;5—方位电刷;6—陀螺电机;7—腰形凸块;8—腰形键槽;9—外壳;10—定向母线

(二)间接定向测量

间接定向测量是在已知定向取心位置顶角和方位角基础上,利用钻孔倾斜面实行孔底岩心定向打印标记。多用于斜孔(钻孔顶角≥5°)岩心定向。

该方法所选仪器利用悬锤原理来实现钻孔测斜与定向。安徽省地矿局313地质队曾研制的JSD-36型随钻定向仪可配合电动岩心打印器来实现斜孔岩心定向。该仪器由地表仪和井下仪组成,井下仪主要由终点角(工具面向角)电位计、电刷、浮筒、重块、玛瑙轴承等组成。终点角测量系统原理见图10-7。

图10-7 终点角测量系统示意图

1—终点角电位计;2—电刷;3—浮筒;4—重块;5—玛瑙轴承

仪器井下仪浮筒3上设有偏心重块4,浮筒3中心轴两端装有玛瑙轴承5可以自由活动,电刷2置于浮筒中心轴上,终点角电位计1固定在井下仪外壳框架上,终点角环形电位计1的“缺口”零度点(钻孔下帮位置)被引至井下仪外壳上,作为定向母线。安装时,将仪器外壳母线与岩心打印器标志线对齐。进行岩心定向时,仪器母线即为岩心标志方向。地表仪显示的终点角(仪器母线面向角)也是与钻孔倾斜面的夹角。通过终点角和钻孔方位角可以换算出岩心定向的方位角。

岩心定向标志方位角换算关系式为:

αx=α+ψ (10-1)

式中:αx为岩心定向标志方位角;α为钻孔方位角;ψ为终点角,也是仪器显示的角度值。

四、三星手机S5830上看到了一张恐怖图片,这件事已经给我生活带来了影响,我没眼花没出现幻觉没收到蓝牙彩信。

由于是进水的,手机就会乱的,当然手机显现出的颜色什么的也不可能正常,那多一片的阴影,那少一个点,都是有可能的。那估计就是你说的产生的 血或是乌七八糟的东西。
那的那个同宿的人拿到手机后,仍是那样产生不同的图片,那说明手机当时进水产生了不良的反应。
而且你看的那时候,由于当时的情调下比较的特殊,夜里, 又没有灯什么的,本来就容易有点怕,再产生个这,当然有点受不了了。
你再也找不到了,就说明本身来说这个图片确实是在那个工程员所说的那样。你再次进水当然也不可能达到当时的条件,那纯是的巧合。所以你不可能再看见那个图片了。
当时你按的哪 个键并不重要,因为不管你按的是哪一个键,都会产生电流的。本来进水了,又产生了电流,你说呢,当然手机会乱的。
这都是当时的时间、环境、还有你进水的手机产生的,没有什么的放心吧

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