Известны способы исследования скважин, например ультразвуковой сейсмокаротаж, основанный на изучении упругих колебаний, возбуждаемых импульсным источником и распространяющихся вдоль стенок скважины, заполненной жидкостью, и метод сквозного акустического просвечивания, основанный на изучении акустических свойств горных пород по проходящим через них упругим колебаниям. Эти способы позволяют достаточно точно изучать геологическое строение околоскважинного или межскважинного пространства. Однако применяемые в качестве излучателей магнитострикционные датчики не регулируются по частоте и недостаточно мощны. Электродинамический излучатель, выполненный в виде электродинамического вибратора с резонирующей мембраной, также обладает малой мощностью, к тому же диаметр скважины ограничивает размеры вибратора. Предлагаемый излучатель может быть применен для акустического каротажа и межскважинного акустического просвечивания. Он обладает достаточной мощностью и может передавать больщую часть излучаемых колебаний в требуемом направлении. Его особенность заключается в том, что электродинамические излучатели расположены симметрично на одной оси один против другого и .жестко скреплены между собой металлическим цилиндром, основания которого являются мембранами вибраторов. Боковые поверхности цилиндра выполнены с радиальными отверстиями, через которые суммированные по амплитуде колебания передаются на стенки скважины через скважинную жидкость, заполняющую цилиндр. На чертеже изображен предлагаемый излучатель, в разрезе. Излучатель содержит два симметрично расположенных один против другого электродинамических вибратора, каждый из которых содержит магнитопровод /, обмотки подмагиичивания 2, обмотки подвижных катушек 3, мембраны 4, соединенные с подвижными катущками. Вибраторы жестко скреплены между собой металлическим цилиндром 5, основаниями которого являются мембраны 4. На боковой поверхности цилиндра выполнены отверстия 6, через которые цилиндр заполняется скважинной жидкостью. При работе электродинамических вибраторов колебания их подвижных катущек передаются мембранам и через скважинную жидкость, заполняющую цилиндр, и боковые отверстия - стенкам скважины.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
АКУСТИЧЕСКИЙ СКВАЖИННЫЙ ИЗЛУЧАТЕЛЬ | 2020 |
|
RU2744717C1 |
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ВИБРАТОР ДЛЯ СКВАЖИН | 2007 |
|
RU2349746C2 |
СКВАЖИННЫЙ СЕЙСМИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК | 2011 |
|
RU2485551C1 |
Способ акустического каротажа и устройство для его осуществления | 1981 |
|
SU960697A1 |
ИЗЛУЧАТЕЛЬ УПРУГИХ КОЛЕБАНИЙ | 1973 |
|
SU405094A1 |
ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЙ ПЛАСТИИЧАТЫЙ ИЗЛУЧАТЕЛЬ | 1973 |
|
SU408668A1 |
Излучатель для акустического воздействия на призабойную зону нефтяных скважин | 2019 |
|
RU2717845C1 |
Источник сейсмических сигналов | 1973 |
|
SU532835A1 |
Скважинный источник сейсмоакустических сигналов | 1986 |
|
SU1354147A1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ВОЗБУЖДЕНИЯ УПРУГИХ ВОЛН В СКВАЖИНАХ | 2007 |
|
RU2362188C2 |
Авторы
Даты
1968-01-01—Публикация