(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ АКУСТИЧЕСКОГО КАРОТАЖА
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Способ акустического картожа скважин | 1980 |
|
SU940105A1 |
УЛЬТРАЗВУКОВОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОЛЕБАНИЙ В СРЕДАХ | 1972 |
|
SU333461A1 |
ИМИТАТОР СИГНАЛОВ СКВАЖИННОГО ЗОНДА АКУСТИЧЕСКОГО КАРОТАЖА | 1970 |
|
SU284339A1 |
Устройство для определения момента прихода акустических сигналов | 1976 |
|
SU574024A1 |
Устройство для бесконтактного измерения толщины перемещающихся листовых материалов и пластин | 1990 |
|
SU1739192A1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ КАРОТАЖА СКВАЖИН | 1973 |
|
SU407259A1 |
Устройство для акустического каротажа скважины | 1975 |
|
SU697943A1 |
УЛЬТРАЗВУКОВОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОЛЕБАНИЙ В СРЕДАХ | 1972 |
|
SU333462A1 |
Способ акустического каротажа скважин | 1975 |
|
SU763829A1 |
ССР : ^. | 1971 |
|
SU295870A1 |
Изобретение относится к геофизическим приборам, предназначенным для исследования буровык скважин методом акустического каротажа. В настоящее время при акустическом каротаже широко используются яина ;ичесщ1е параметры, наиболее важшлы из которых является коэффи1шейт поглощения, обладающий высокий информативностью. Определение этого параметра обеспечивает более надеяшую инт«рирэтаиию получейвых материалов. Коэффициент поглощения может быть вы чйспеи различными eтoдa.-ra. Наиболее надежным является амплитудный метод, обеспечивающий требуемую точность измерения и реализуемый простыми техническими сред ствами при нeпpepь(внo движении зонда в скважине, В основе измерения коаффиикента поглошения амплитудным методом лежит зависимость: jy Л1 ficin где, AJ - амплитуда акустического сигнала в некоторой точке. А2 - амплитуда акустического сигнала на расстоянии К от этой точки; П - показатель функции расхождения. Показатель функции расхождения, входящий в приведенное выражение с некоторым приближением, остается постоянным для данного типа зонда и условий его центрирования. Таким образом, более высокая точность определе1шя коэффициента поглощения обусловливает повышенные требования к точности измерения амплитуд приходящих С1: гналов. Так как реальные акустического зонда представляют собой в общем случае радиоимпульсы с изменшощимися огибающей и длительностью, то нри измерении А- и А2 необходимо учитывать, что это одна и та же фаза акустического сигнала на и дальнем каналах приема, В настоящее время для определения коэффициента поглощения используется интегральное значение амплитуды приходящего сигнала или части его путем вырезки с последующим детектированием, интегрированием и измерением.
D on DftU №
Чиг.2 Так как в первый момент напряжение в точ ке а больше напряжения в точке б , то триод Т„ нуль-органа будет заперт {база триода Т будет иметь положительный потенци ал относительно эмиттера). При достижении полуволной максимальног значения напряжение в точке СХ начинает уменьшаться. Так как диод Д препятствует разряду емкости С , потенциал базы триода Т становится отрицательным по отношению о к потенциалу эмиттера, и триод открывается Напряжение, снимаемое с коллекторной нагрузки триода Т,,, подается на базу триода Т , коллектор которого соединен с базой триВ результате этого происходит «ави- нообразное отпирание триодов Т, Т , трый разряд емкости С . Этот момент соот ветствует максимальному значению полуволн сигнала. Импульс, снимаемый о согтротивленйяР4 (фиг. 2), подается на ключевые каскады (триоды Т , Т ), а затем через емкость С -на управляющий вход узла стробирования 5. При подаче сигнала на вход порогового ус тройства 3 в момент прихода первого вступления формируется остроконечный импульс LI, (фиг. 3) с помощью которого запускается каскад регулируемой задержки 6. Изменяя задержку, можно осуществить выбор требуемой полуволны, подлежащей измерению. Задний фронт прямоугольного импульса U (фиг. 3) каскада регулируемой задержки 6 запускает узел стробирования 5, а его опрокидыва ние в исходное состояние осуществляется им 11ульсом Л, с формирователя 2. Прямоугольный импульс узла стробирования L/5 длительность которого выбирается близкой к полупериоду приходящих колебаний, подается на управление линейным клапаном 4. На другой вход линейного клапана 4 подается сигнал с выхода усилителя 1. Клапан 4 открывается на время действия строб -импульса. Таким образом, схема линейного клапана 4 обеспечивает выделение части полуволны сигнала U i, с крутым задним фронтом, по времени совпадающим с максимальным значением этой полуволны (фиг. 3). С выхода линейного клапана 4 выделенньгй импульс 11( поступает на вход амплитудно-временного преобразователя 7, где происходит формирование интервала временкЦ, пропорпионапьного амплитуде измеряемого сигнала (фиг. 3). Сформированный схемой амплитудно-временного преобразователя прямоугольный импульс поступает на вход селектора 8 и управляет его работой. На другой вход селектора 8 вводятся счетные импульсы от генератора образцовой частоты 9. Пакет счетных импульсов с выхода селектора 8 подается на вход электронного счетчика 10 для последующего счета и регистрации. Использование формирователя и каскада регулируемой задержки в предложенном устройстве позволяет измерять амплитуду идентичных полупериодов приходящих акустических сигналов и тем самым обес1 ечЕвает более высокую точность определения коэффициента поглощения. изобретения Устройство для акустического каротажа, содержащее амплитудно-временной преобразователь с линейным клапаном к узлом стробирования, усилитель и дискриминатор, о тличающееся тем, что, с целью пов :- шеккя точности определении коэффициента поглощегшя путем измерения амплитуды идентичных полупериодов приходяъгих акустических сигналов на ближнем и дальнем каналах приема, оно содержит формирователь и каскад регулируемой задер ки, первый из которых подключен к усилителю, второй-к пороговому устр: йству, а их выходь: соединень с узлом стрсбирования.
;;., -;гт;т
f r - /;Й- --Г tK
U
H
UliU,HiH UUUim
UU 1ШИИ
Авторы
Даты
1976-08-05—Публикация
1974-08-15—Подача