Регистратор данных импульсного нейтронного каротажа Советский патент 1982 года по МПК G01V5/10 

Описание патента на изобретение SU940113A1

(5) РЕГИСТРАТОР ДАННЫХ ИМПУЛЬСНОГО НЕЙТРОННОГО КАРОТАЖА

Похожие патенты SU940113A1

название год авторы номер документа
ЦИФРОВОЙ РЕГИСТРАТОР ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ 1990
  • Заинчковский В.Н.
  • Заинчковская О.О.
  • Тибилашвили Д.А.
  • Халилов Ф.Х.
  • Гуторов О.И.
RU2029310C1
УСТРОЙСТВО ВРЕМЕННОГО ГРУППООБРАЗОВАНИЯ 2006
  • Кальников Владимир Викторович
  • Панкратов Павел Александрович
  • Ташлинский Александр Григорьевич
RU2306674C1
Устройство для определения местоположения источника акустической эмиссии 1987
  • Глинченко Александр Семенович
SU1499224A1
Устройство для коррекции временных искажений 1985
  • Макаренко Владимир Васильевич
  • Местечкина Галина Доновна
  • Подтэпа Виктор Алексеевич
  • Киреев Владимир Александрович
SU1270797A1
Буферное запоминающее устройство 1978
  • Кравцов Владимир Ильич
  • Милославский Георгий Владимирович
  • Самойлов Александр Александрович
SU942132A1
Устройство для анализа вызванных потенциалов головного мозга 1990
  • Киреев Алексей Михайлович
  • Сенникова Ольга Анатольевна
  • Шахнович Александр Романович
  • Белоусова Ольга Бенуановна
SU1804787A1
Устройство для коррекции ошибок в информации 1986
  • Андреева Ирина Николаевна
  • Бородин Геннадий Александрович
SU1372365A1
Логическое запоминающее устройство 1981
  • Кулаковский Анатолий Федорович
SU1014036A1
Запоминающее устройство с самоконтролем 1984
  • Юматов Николай Александрович
  • Титов Вячеслав Иванович
  • Воронин Евгений Алексеевич
SU1244726A1
Вычислительное устройство с совмещением операций 1989
  • Анейчик Владимир Анатольевич
  • Елисеев Александр Александрович
  • Лиокумович Ирина Исааковна
  • Роговская Татьяна Ивановна
  • Третьяк Татьяна Михайловна
SU1716528A1

Реферат патента 1982 года Регистратор данных импульсного нейтронного каротажа

Формула изобретения SU 940 113 A1

Изобретение относится к промыслово-геофизическим, в частности радиоактивным, методам каротажа и мож быть использовано для регистрации каротажных данных при исследовании скважин импульсными нейтронными мето дами. Известен регистратор данных ИНК (импульсный нейтронный каротаж) позволяющий с помощью вычислительных схем, размещенных в скважинном прибо ре и наземной панели, получать диа1- рамму tr (или - сечения захвата тепловых нейтронов) непосредственно при скважинных измерениях l. Недостатком регистратора является низкая точность определения параметра Т при невысоких выходах нейтронов в импульсе, связанная со статическим погрешностями, поскольку расчет пара метра производится после каждого импульса получения пород нейтронами по простым алгоритмам расчета, применяемым в полевой аппаратуре. Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому является регистратор данных импульсного нейтронного каротажа содержащий генератор стабильной частоты, блок канальных импульсов, формирователь команд, блок адресов, схему блокировки, запоминающее устройство, ключи записи и считывания и арифметическое устройство, к выходам которого подключен блок индикации Г21. Недостатками известного регистратора являются невысокая точность определения параметра ТГ по аналоговым диаграммам, связанная с ошибками двойного преобразования код-аналог и аналог-цифра, и большие затраты времени на проведение точечных измерений при исследовании разрезов большой мощности, так как регистрация результатов точечных измерений в известном регистраторе не автоматизирована . 3 g Цель изобретения - повышение точности регистрации данных импульсного нейтронного каротажа при непрерывной записи данных каротажа и повышение производительности при точечных измерениях. Поставленная цель достигается тем, что в регистратор содержащий генератор импульсов стабильной частоты, блок канальных импульсов, формирователь команд, блок адресов, схему блокировки, запоминающее устройство, ключи записи и считывания и арифметическое устройство, к выходам которого подключен блок индикации, введены триггер управления, схе ма совпадений, два коммутатора, блок синхронизации и ленточный накопитель причем нулевой вход триггера управле ния подключен к первому выходу блока синхронизации, единичный выход триггера соединен с первым управляющим входом первого коммутатора и с первы входом блока синхронизации, а нулевой выход подключен к второму управляющему входу первого коммутатора и к первому входу схемы совпадений, вы ход схемы совпадений подключен к вхо ду схемы блокировки, первый вход пер вого коммутатора подключен к выходу блока канальных импульсов,, а второй вход - к второму выходу блока синхронизации, выход первого коммутатора соединен с входом пуска формирователя .команд, второй вход блока синхронизации подключен к выходу пос леднего адреса блока адресов, третий выход схемы синхронизации соединен с управляющим входом второго коммутатора, информационные входы второго коммутатора подключены параллельно блоку индикации к выходам разрядов арифметического устройства, а выходы второго коммутатора соединены с кодовыми входами ленточного накопителя, вход управления ленточного накопителя подключен к четвертому выходу блока синхронизации, а выходы синхронизации ленточного накопителя соединены с соответствующими входами блока синхронизации. При работе единичный вход управляющего триггера подключается к датчику глубиу при непрерывном режиме каротажа или времязадающему механизму при точечных измерениях, а второй вход схемы совпадений через каротажный кабель подключается к радиометру 34 скважинного прибора. Такое выполнение регистратора позволяет регистрировать данные импульсного нейтронного каротажа непосредственно .в цифровом коде без дополнительных преобразований импульсной информации на ленточном носителе, пригодном для ввода в ЭВМ. На чертеже приведена структурная электрическая схема предлагаемого регистратора. Регистратор содержит генератор 1импульсов стабильной частоты, блок 2канальных импульсов, формирователь 3команд, блок 4 адресов, схему 5 блокировки, запоминающее устройство 6, ключа записи 7 и считывания 8, арифметическое устройство 9i блок 10 индикации,управляющий триггер 11, схему 12 совпадений, два коммутатора 13 и , блок 15 синхронизации и ленточный накопитель 16. Регистратор работает в два этапа. На первом этапе проводится временный анализ спада потока нейтронов, на втором этапе результаты анализа выводятся на ленту в цифровом коде. Зтапы работы переключаются управляющим триг триггером 11. В исходном положении устройства триггер 11 находится в нулевом состоянии, схема 12 совпадения открыта, выход блока 2 канальных импульсов подключен через коммутатор 13 к входу пуска формирователя 3 команд, который выключен, схема 5 блокирует вход арифметического устройства 9 которое не содержит информации, в блоке 4 адресов установлен нулевой код адреса, блок 15 синхронизации выключен, коммутатор 1t закрыт, генератор 1 работает, но блок 2 канальных импульсов выключен, лентопротяжный накопитель 16 готов к записи и выдает в блок 15 синхронизации синхроимпульсы. I Первый этап работы начинается с приходом сигнала О времени, соответствующего включению источника нейтронов, на вход пуска блока 2 канальных импульсов. По истечении времени начала регистрации выходной сигнал блока 2 через коммутатор 13 запускает формирователь 3- Сигнал формирователя Запись проводит запись нулевой информации арифметического устройства 9 через ключи 7 записи в нулевую ячейку запоминающего устройства 6 и подтверждает за5крытое состояние схемы 5- Сигнал формирователя Сброс увеличивает значение кода адреса в блоке k на единицу. Сигнал формирователя Считывание через ключи 8 считывания проводит считывание информации первой ячейки запоминающего устройства 6 в арифметическое устройство 9 и деблокирует схему S, после чего фор мирователь 3 выключается. Информация, регистрируемая в пер вом окне, суммируется в устройстве 9 со считанной из первой ячейки запоминающего устройства 6. По окон чании времени первого окна выходной сигнал блока 2 вновь запускает формирователь 3- По сигналам последнего схема 5 блокируется, число, родержащееся в арифметическом устройстве 9, переписывается в первую яче ку запоминающего устройства 6, код адреса в блоке становится равным двум, информация второй ячейки счит вается в устройство 9 и схема 5 деблокируется. Начинается счет импуль сов во втором временном окне. Таким образом, поток данных регистрируется в серии последовательных временных окон. С началом последнего временного окна серии сигнал Последний адрес блока останавливает блок канальных импульсов. В этом окне регистри руется фоновая информация. Первый цикл регистрации окончен. При поступлении следующего сигна ла О времени схема 5 блокируется, фоновая информация записывается в нулевую ячейку памяти и цикл регист рации повторяется вновь. В результате конечного числа цик лов в ячейках памяти накапливается суммарная информация соответствующих временных окон, фиксированных о носительно сигнала О времени. « Второй этап работы начинается с приходом сигнала Шаг вывода датчика шага глубины на единичный вход управляющего триггера 11, последний переходит в единичное состояние, схема 12 совпадения закрывается, вто рой выход блока 15 синхронизации через коммутатор 13 подключается к входу пуска формирователя 3 .команд, блок 15 синхронизации включается. Его сигнал Запрос запускает формирователь 3- По командам последнего в устройство 9 считывается из запо136минающего устройства 6 первое кодовое слово. Блок 15 синхронизации уп.равляет транспортировкой ленты в накопителе 16 и через коммутатор k выводит кодовое слово из устройства 9 на ленту накопителя. После этого из блока 15 поступает в формирователь 3 следующий Запрос в результате которого в устройство 9 выводится из запоминающего устройства 6 второе кодовое слово и через коммутатор И поступает в накопитель 16. По окончании опроса всего куба запоминающего устройства 6 из блока k адресов поступает в блок 15 синхронизации сигнал Последний адрес. Здесь, по окончании записи последнего слова на ленту накопителя, вырабатывается сигнал Конец вывода. Последний сбрасывает триггер 11. Блок синхронизации выключается. Регистратор вновь автоматически возвращается к первому этапу работы. Блок 10 индикации служит для визуального контроля набора информации в любом окне. В регистраторе данные каротажа, зарегистрированные на ленте в стандартном формате ЭВМ, в цифровой форме, без потерь, могут быть обработаны на ЭВМ по любой выбранной программе с высокой точностью вычисления нейтронных параметров пластов. Таким образом, предлагаемый регистратор существенно повышает геологическую эффективность геофизических исследований скважин, повышает производительность труда при исследованиях и при обработке и интерпретации материалов исследований. Стандартная цифровая регистрация каротажных материалов позволяет сделать еще один шаг к созданию банка геологических, геофизических и промысловых данных месторождения для ЭВМ. Формула изобретения Регистратор данных импульсного нейтронного каротажа, содержащий генератор импульсов стабильной частоты, блок канальных импульсов, формирователь команд, блок адресов, хему блокировки, запоминающее устройство, ключи записи и считывания и арифметическое устройство, к выходам которого подключен блок инди

SU 940 113 A1

Авторы

Воронков Лев Николаевич

Паклинов Владимир Андреевич

Ильин Александр Александрович

Урманов Энгель Габдраухович

Старинский Альфред Алексеевич

Вакульчук Григорий Александрович

Беспалов Дмитрий Федорович

Даты

1982-06-30Публикация

1980-12-10Подача