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一种测井用放射源源壳

2021-02-06 21:11:57

一种测井用放射源源壳

  技术领域

  本实用新型涉及石油测井领域,具体地说,是涉及与石油测井仪器配套使用的一种测井用放射源源壳。

  背景技术

  众所周知,油田测井井下环境复杂,除了测井仪器本身的高频振动外,还有井下泥浆等物质的腐蚀性和井下高温等因素,会加速测井仪器内放射源源壳的腐蚀,腐蚀后源壳的强度会降低,从而影响其对壳内的放射源保护功能,如果在使用过程中源壳发生损坏,源壳内放射源对环境会造成严重污染,同时会对公众的安全造成威胁。

  图1为现有源壳的结构示意图;由上盖110和下底壳120组成,在缝隙130位置采用360°环绕焊接。因此,该现有放射源源壳为360°环绕焊接,无法拆卸,是优点同样也是缺点。

  优点是在其使用过程中井下可能会出现高频振动,焊接后为一个整体,无论震动如何强烈,源壳内的放射源都不会脱落出壳,不会掉落井中;

  缺点是如果放射源源壳发生腐蚀现象,不能直接更换源壳,只能更换整个放射源,由于放射源成本高,进口时间长,更换放射源会严重耽误工期并且费用高。

  因此,如何在保障放射源不会脱落的条件下更换源壳,是有待解决的问题。

  实用新型内容

  为了解决上述问题,本实用新型提供一种测井用放射源源壳,能够在保障放射源不会脱落的条件下更换源壳,可以更安全的使用放射源并节约成本,不影响工期。

  为了实现上述目的,本实用新型提供了一种测井用放射源源壳,包括:

  上盖,所述上盖的盖体下部具有外螺纹,所述盖体下部的外周具有定位槽;

  下底壳,具有开口,所述开口的侧壁的内侧面具有与所述外螺纹相配合的内螺纹,所述侧壁具有贯通孔;

  耳堵,具有耳部和长型堵头;

  所述盖体下部通过所述外螺纹和所述内螺纹旋入所述开口中,所述长型堵头穿过所述贯通孔进入到所述定位槽中;所述耳部与所述侧壁的外侧面相焊接固定。

  上述的测井用放射源源壳中,所述上盖的盖体上部为倒置的锥台,所述盖体下部为开口朝下的圆筒形结构。

  上述的测井用放射源源壳中,所述锥台的上顶面具有六方扳手孔。

  上述的测井用放射源源壳中,所述耳部具有一通孔,所述通孔具有一连接外部空间的缝隙孔。

  上述的测井用放射源源壳中,所述缝隙孔位于所述耳部的贴近所述侧壁的一侧。

  上述的测井用放射源源壳中,所述耳堵为两个,所述贯通孔和所述定位槽也对应为2个。

  上述的测井用放射源源壳中,两个所述耳堵左右对称分布。

  上述的测井用放射源源壳中,所述长型堵头为圆柱形,所述贯通孔为与所述圆柱形相匹配的圆形通孔。

  上述的测井用放射源源壳中,所述贯通孔与所述圆柱形过盈配合。

  上述的测井用放射源源壳中,所述锥台为圆锥台。

  采用本实用新型,仅需破坏耳堵就可以旋出上盖,源壳腐蚀后可及时更换新的源壳,可以更安全的使用放射源并节约成本,不影响工期。

  以下结合附图和具体实施例对本实用新型进行详细描述,但不作为对本实用新型的限定。

  附图说明

  图1为现有360°环绕焊接源壳的结构示意图;

  图2为本实用新型实施例中的测井用放射源源壳的结构示意图;

  图3为本实用新型实施例中的测井用放射源源壳的具有局部剖视结构的示意图;

  图4为本实用新型实施例中的耳堵的结构示意图。

  其中,附图标记说明如下,现有技术中:

  上盖110

  下底壳120

  缝隙130

  本实用新型中:

  上盖210

  盖体下部211

  定位槽2111

  下底壳220

  侧壁221

  耳堵230

  耳部231

  长型堵头232

  通孔233

  缝隙孔234

  焊接部位241

  虚线部位242

  具体实施方式

  下面结合附图和具体实施例对本实用新型技术方案进行详细的描述,以更进一步了解本实用新型的目的、方案及功效,但并非作为本实用新型所附权利要求保护范围的限制。

  图2为本实用新型实施例中的测井用放射源源壳的结构示意图,图3为测井用放射源源壳的具有局部剖视结构的示意图,图4为耳堵的结构示意图。如图2、图3和图4所示,本实用新型的实施例提供一种测井用放射源源壳,包括:

  上盖210,所述上盖210的盖体下部211具有外螺纹,所述盖体下部211的外周具有定位槽2111;

  下底壳220,具有开口,所述开口的侧壁221的内侧面具有与所述外螺纹相配合的内螺纹,所述侧壁具有贯通孔;

  耳堵230,具有耳部231和长型堵头232;

  所述盖体下部211通过所述外螺纹和所述内螺纹旋入所述开口中,所述长型堵头232穿过所述贯通孔进入到所述定位槽2111中;所述耳部231与所述侧壁221的外侧面相焊接固定。

  可见,本实用新型实施例中,上盖210与下底壳220之间是螺纹连接,通过耳堵230的长型堵头232卡在定位槽2111中来阻止上盖210的转动脱离,从而能够保障下底壳内部的放射源不会脱落。并且,耳堵230与下底壳220之间是焊接连接,进一步保障了防脱落的可靠性。而在需要更换源壳时,仅需要破坏耳堵230,将长型堵头232从定位槽2111中拔出,就可以拧开上盖210进而取出放射源进行源壳更换。解决了现有技术的360度焊接结构难以更换源壳的问题。

  因此,本实用新型实施例是一种可拆卸源壳,发现源壳有腐蚀迹象时可更换新的源壳。虽然是可拆卸源壳,但同样能保证在遇到高频振动时,内部的放射源同样不会脱落,结构可靠。

  参考图2、图3所示,在本实用新型的另一个实施例中,所述上盖210的盖体上部212为倒置的锥台,所述盖体下部211为开口朝下的圆筒形结构。所述锥台的上顶面具有六方扳手孔,可以通过六方扳手来进行上盖210的旋入或旋出操作。

  参考图3、图4所示,在本实用新型的另一个实施例中,所述耳部231具有一通孔233,所述通孔233具有一连接外部空间的缝隙孔234。所述缝隙孔234位于所述耳部231的贴近所述侧壁221的一侧。

  如图3所示,焊接部位241位于缝隙孔234的上方,只要在虚线部位242处折断所述耳部231,就可以拔出长型堵头232了,因此,本实用新型的缝隙孔的设置有利于方便的拔出长型堵头232。

  如图1、图2和图3所示,在本实用新型的另一个实施例中,所述耳堵为两个,所述贯通孔和所述定位槽也对应为2个,两个所述耳堵左右对称分布。因此,本实用新型的测井用放射源源壳的源壳外形及尺寸与现有技术保持一致,可以配合现有的仪器使用,避免外形改变后无法与现有仪器匹配的情况出现。

  如图2和图3所示,在本实用新型的另一个实施例中,所述长型堵头232为圆柱形,所述贯通孔为与所述圆柱形相匹配的圆形通孔。两者可以是过度配合或过盈量较小的过盈配合,保证长型堵头插入后缝隙尽量小。

  如图2和图3所示,在本实用新型的另一个实施例中,所述锥台为圆锥台。

  如图2和图3所示,在使用过程中,将上盖的内六角孔朝上螺纹端朝下,用内六角扳手将上盖与下底壳拧紧,拧紧后上盖的定位槽2111与下底壳的贯通孔应同心,然后将耳堵的长型堵头232插入此孔,插到底后上盖无法转动,为了防止耳堵脱落,在耳堵插入后图3粗黑线部分焊接,使耳堵、下底壳成为一个整体。目的是永久性防止上盖转动,上盖与下底壳为螺纹配合,上盖不转动就不会脱落,上盖不脱落,放射源就不会掉出。

  需要更换源壳时,只需用钳子将图3虚线位置剪断即可抽出耳堵的长型堵头232,然后用内六角扳手将上盖旋出,取出放射源放入新源壳即可。从而源壳腐蚀后可进行更换。

  因此本实用新型还具有以下优势:

  1)本实用新型实施例中,上盖与下底壳之间是螺纹连接,通过耳堵的长型堵头卡在定位槽中来阻止上盖的转动脱离,从而能够保障下底壳内部的放射源不会脱落。并且,耳堵与下底壳之间是焊接连接,进一步保障了防脱落的可靠性。

  2)本实用新型实施例为一种可更换放射源源壳,仅需破坏耳堵就可以旋出上盖,源壳腐蚀后可及时更换新的源壳,可以更安全的使用放射源并节约成本,不影响工期。

  3)本实用新型的测井用放射源的源壳外形及尺寸与现有技术保持一致,可以配合现有的仪器使用,避免外形改变后无法与现有仪器匹配的情况出现。

  当然,本实用新型还可有其它多种实施例,在不背离本实用新型精神及其实质的情况下,熟悉本领域的技术人员当可根据本实用新型作出各种相应的改变和变形,但这些相应的改变和变形都应属于本实用新型所附的权利要求的保护范围。

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