Przedmiotem wynalazku jest kawernomierz malosrednicowy do ciaglego pomiaru srednic otworów wiertniczych.Znany kawernomierz posiada obudowe w ksztalcie walca, w której symetrycznie umieszczone sa ramiona pomiarowe. Ruch rozwieranych ramion przekazywany jest poprzez popychacze do zespolu usredniajacego, polaczonego z ukladem elektrycznym przetwarzajacym ruch mechaniczny na sygnal elektryczny. Przy tym kazde ramie pomiarowe i popychacze umieszczone sa po jednej stronie osi symetrii obudowy. Konstrukcja taka uniemozliwia zmniejszenie srednicy przyrzadu, nie pozwalajac na wykonanie pomiaru w malosrednicowych otworach wiertniczych.Istota kawernomierza wedlug wynalazku skladajacego sie z obudowy, ramion pomiarowych, zatrzasku i zespolu usredniajacego wspólpracujacego z ukladem elektrycznym na wyjsciu i popychaczami na wejsciu jest zaopatrzenie go w wyprofilowane ramiona pomiarowe oparte na popychaczach, umieszczonych po drugiej stronie osi symetrii obudowy.Zaleta kawernomierza wedlug wynalazku jest zmniejszenie jego wymiaru poprzecznego dzieki temu pomiary srednic moga byc wykonywane w malosrednicowych otworach wiertniczych.Przedmiot wynalazku jest przedstawiony w przykladzie wykonania na rysunku, na którym fig 1 przedstawia kawernomierz w przekroju podluznym, fig. 2 — rozmieszczenie ramion pomiarowych kawernomierz w przekroju porzecznym A-A, zaznaczonym na fig. 1, fig.,3 i fig. 4 - pomiarowe ramiona.Kawernomierz wyposazony jest w osadzone obrotowo na osiach 5 trzy wyprofilowane ramiona 1, 2, 3 zaopatrzone ugory w elementy podporowe 4. Popychacze 7 uszczelnione sa pierscieniami uszczelniajacymi 8 w obudowie ukladu przetwarzania 9. Na popychaczach 7 osadzone sa naciskowe sprezyny 10 powodujace odchylenie ramion 1, 2, 3 podczas pomiaru.Zespól usredniajacy 11 umieszczony w obudowie ukladu przetwarzania 9 sprzegniety jes z popychaczami 7. Chwytak 12 utrzymuje zlozone wyprofilowane ramiona 1, 2, 3. Glowica kawernomierza 13 sluzy do polaczenia z glowica kabla. Ramiona 1, 2, 3 rozmieszczone sa symetrycznie a ich osie 5, umieszczone w jednej plaszczyznie przekroju.2 93 346 Kawernomierz malosrednicowy polaczony glowica z kablem karotazowym zapuszczany jest do otworu wiertniczego. Zwolnienie ramion nastepuje przez przesuniecie chwytaka 12. Pod wplywem nacisku sprezyn 10 na popychacze 7, które napieraja na elementy podporowe 4 ramion 1f 2, 3, ramiona te obracaja sie na swoich osiach do chwili oparcia sie o sciane otworu wiertniczego. Popychacze 7 przemieszczajac sie za elementami podporowymi przekazuja wielkosc przesuniecia do zespolu usredniajacego 11. Usredniona wielkosc przemieszczenia zamieniona jest na sygnal elektryczny, który przekazywany jest kablem do naziemnej aparatury rejestrujacej. Pomiar odbywa sie w sposób ciagly od dolu do góry otworu wiertniczego. PLThe subject of the invention is a small-diameter cavernometer for continuous measurement of the diameters of boreholes. The well-known cavernometer has a cylinder-shaped housing in which the measuring arms are symmetrically placed. The movement of the arms is transmitted through the pushers to the intermediate unit connected with the electric system converting the mechanical movement into an electrical signal. Each measuring arm and tappets are placed on one side of the symmetry axis of the housing. Such a design makes it impossible to reduce the diameter of the device, preventing the measurement of small-diameter boreholes. The advantage of the cavernometer according to the invention is the reduction of its transverse dimension, thanks to which diameter measurements can be made in small-diameter boreholes. The subject of the invention is presented in the example of embodiment in the drawing, in which Fig. 1 shows the cavernometer in 2 - arrangement of measuring arms, the cavernometer in the cross section AA, marked in Fig. 1, Fig. 3 and Fig. 4 - measuring arms. The cavernometer is equipped with three profiles rotatingly mounted on axes 5 The arms 1, 2, 3 are provided with support elements 4. The pushers 7 are sealed with sealing rings 8 in the housing of the processing system 9. The pushers 7 are fitted with pressure springs 10, causing the arms 1, 2, 3 to deflect during the measurement. in the housing of the processing unit 9 it is coupled to the pushers 7. The gripper 12 holds the folded profiled arms 1, 2, 3. The cavernometer head 13 serves for connection to the cable head. The arms 1, 2, 3 are arranged symmetrically and their axes 5 are placed in one plane of the cross-section.2 93 346 Small-diameter cavernometer connected to the head with the carotase cable is run into the borehole. The arms are released by moving the gripper 12. Under the influence of the pressure of the springs 10 on the pushers 7, which press against the supporting elements 4 of the arms 1f 2, 3, these arms rotate on their axes until they rest against the wall of the borehole. The pushers 7, while moving after the support elements, transmit the amount of the shift to the averaging unit 11. The mean amount of the displacement is converted into an electric signal which is transmitted via a cable to the ground recording apparatus. The measurement is made continuously from the bottom to the top of the bore. PL