一种声波换能器检测装置及其工作方法

    公开(公告)号:CN105863621A

    公开(公告)日:2016-08-17

    申请号:CN201610289199.3

    申请日:2016-05-04

    CPC classification number: E21B47/14 G01V13/00

    Abstract: 本发明提出一种声波换能器检测装置及其工作方法,包括:上位机设定测井仪器或声系控制参数、声波激励和数据采集控制参数,分析声波数据来确定待测换能器的性能;嵌入式前端机用于将测井仪器或声系控制参数下发至同步控制模块,将声波激励和/或数据采集控制参数下发至声波激励及采集模块,将声波数据发送至上位机;耦合控制模块用于对耦合装置的定位、待测换能器和测量换能器的声耦合过程进行控制;耦合装置用于实现测量换能器与待测换能器的声耦合;同步控制模块和声波激励及采集模块实现测量换能器或待测换能器激励和声波数据采集。本发明可以克服半开水槽检测无法实现声波换能器特性定量分析的缺点,还可以实现仪器级和声系级的换能器检测。

    声波测井相控方位接收换能器安装结构

    公开(公告)号:CN105158805A

    公开(公告)日:2015-12-16

    申请号:CN201510489759.5

    申请日:2015-08-11

    Abstract: 本发明提供了一种声波测井相控方位接收换能器安装结构,其包括至少一个接收换能器支架,每个接收换能器支架包括第一段、第二段和连接在第一段与第二段之间的第三段,第一段和第二段均设有安装架、弹性垫和弹性套,安装架呈圆筒形,其外侧壁上凹设有多个分别用于容置接收换能器的凹槽,多个凹槽间隔设置且沿安装架的周向均匀分布,以使安装于凹槽内的多个接收换能器构成接收换能器组;弹性垫具有与凹槽匹配的形状,以垫设在凹槽与接收换能器之间;弹性套用于套设于接收换能器组外。本发明能安装阵列化的接收换能器,便于检测到信号,可实现对地层的三维信息进行探测,使接收换能器能自由振动,提高测量的准确性,且具有隔声减振效果。

    一种用于模拟声波测井的TI介质缩尺模型井及其制作方法

    公开(公告)号:CN104948174A

    公开(公告)日:2015-09-30

    申请号:CN201510387490.X

    申请日:2015-06-30

    Abstract: 本发明提供了一种用于模拟声波测井的TI介质缩尺模型井及其制作方法,涉及石油地球物理勘探领域。该方法包括:将酚醛树脂与平面纤维布料交替分层压制为缩尺模型井材料,并确定垂直于布面方向为压制方向,即TI介质的对称轴方向;将缩尺模型井材料切割为正二十四棱柱;其中正二十四棱柱的一对棱柱面的法线与对称轴方向平行;在正二十四棱柱的7个相邻的棱柱面的不同高度上依次钻模拟井孔;模拟井孔贯穿多对相对的棱柱面,模拟井孔的轴线方向沿所钻棱柱面的法线方向且模拟井孔的轴线与正二十四棱柱的中轴线垂直相交。本发明能够解决当前还没有通过物理模型对TI介质地层斜井内不同声源产生的不同模式波的特征进行物理模拟研究的问题。

    一种井下换能器激励电路及其工作方法

    公开(公告)号:CN103076625B

    公开(公告)日:2015-06-17

    申请号:CN201210593754.3

    申请日:2012-12-31

    Abstract: 本发明实施例提供一种井下换能器激励电路及其工作方法,所述电路包括:脉冲变压器、VMOS阵列、激励驱动电路和逻辑控制器,其中,逻辑控制器,用于产生控制逻辑信号;激励驱动电路,用于根据控制逻辑信号生成控制VMOS阵列有秩序通断的激励控制信号;VMOS阵列,用于在激励控制信号的控制下,通过有秩序的通断控制脉冲变压器中的初级线圈激励侧的导通、继流和非激励侧的高压阻隔,从而在脉冲变压器输出级产生正向或反向激励脉冲,然后发送给换能器。本发明使用该电路可以实现多个声波弯曲振子换能器正反向功率激励,可以在石油测井施工中实现单极子激励、正交偶极激励和四极子激励,节省了换能器的数量、缩短了仪器的长度,提高了仪器工作的可靠性。

    一种脉冲可换向的声波测井换能器发射直接激励电路

    公开(公告)号:CN103235340A

    公开(公告)日:2013-08-07

    申请号:CN201310106619.6

    申请日:2013-03-29

    Abstract: 本发明提供一种脉冲可换向的声波测井换能器发射直接激励电路,所述电路包括:储能单元、触发控制单元和高压切换控制单元,其中:所述高压切换控制单元内部由浮地隔离驱动电路、高位开关和低位开关组成,所述高压切换控制单元与所述储能单元和发射换能器分别相连,用于在所述触发控制单元的控制下,通过控制所述储能单元输出的高压能量,对所述发射换能器进行正向或反向激励。本发明实现了在狭小空间内对声波测井仪器发射换能器进行激励,且实现了精准的激励脉冲控制,缩小了激励电路所占用的空间,并可实现换向激励或相控激励。

    一种井下换能器激励电路及其工作方法

    公开(公告)号:CN103076625A

    公开(公告)日:2013-05-01

    申请号:CN201210593754.3

    申请日:2012-12-31

    Abstract: 本发明实施例提供一种井下换能器激励电路及其工作方法,所述电路包括:脉冲变压器、VMOS阵列、激励驱动电路和逻辑控制器,其中,逻辑控制器,用于产生控制逻辑信号;激励驱动电路,用于根据控制逻辑信号生成控制VMOS阵列有秩序通断的激励控制信号;VMOS阵列,用于在激励控制信号的控制下,通过有秩序的通断控制脉冲变压器中的初级线圈激励侧的导通、继流和非激励侧的高压阻隔,从而在脉冲变压器输出级产生正向或反向激励脉冲,然后发送给换能器。本发明使用该电路可以实现多个声波弯曲振子换能器正反向功率激励,可以在石油测井施工中实现单极子激励、正交偶极激励和四极子激励,节省了换能器的数量、缩短了仪器的长度,提高了仪器工作的可靠性。

    一种声波换能器及其测井装置

    公开(公告)号:CN102877839A

    公开(公告)日:2013-01-16

    申请号:CN201210382225.9

    申请日:2012-10-10

    Abstract: 本发明的实施例涉及声波测井领域,尤其涉及一种声波换能器及其测井装置。其中该声波换能器包括:金属基片、压电陶瓷片;所述压电陶瓷片的一面固定于所述金属基片的第一表面,所述金属基片的第二表面与井内液体直接接触。借此,本发明能够不需要透声结构,还可以减小声波信号传播时各种介质导致的信号衰减,同时还具有好的声波发射效率或者好的声波信号接收灵敏度,更直接有效地完成声波测井的作业。

    裸眼井方位声波测井方法
    18.
    发明授权

    公开(公告)号:CN101029565B

    公开(公告)日:2010-05-12

    申请号:CN200610144244.2

    申请日:2006-11-30

    Abstract: 本发明为一种裸眼井方位声波测井方法,其采用由相控组合圆弧阵声波辐射器、隔声体和一个以上接收探头组成的声系,所述相控组合圆弧阵声波辐射器在充液裸眼并孔中所辐射的脉冲声波沿一定方位角范围内的某一侧井壁地层传播并被井孔中不同位置的多个接收探头所接收,通过对不同源距的多道接收信号的处理就可以获取对应于该侧地层的各种模式波的声速和衰减的信息,从而实现对指定方位角范围内井壁地层的声学评价。

    裂缝切割系统
    19.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111644687A

    公开(公告)日:2020-09-11

    申请号:CN202010460401.0

    申请日:2020-05-27

    Abstract: 本申请提供了一种裂缝切割系统,包括:回转轴、支撑装置和切割装置;切割装置包括:周向旋转模块,包括:套设于回转轴外部的中部板;用于带动中部板绕回转轴转动的第一驱动组件;与中部板相固定的径向进给模块,包括:第二驱动组件,第二驱动组件设置有第一传动件;与第一传动件传动连接的第一移动件,第一移动件能被第一传动件带动并沿回转轴的径向移动;与第一移动件相固定的刀具切割模块,包括:第三驱动组件;第三驱动组件设置有转动轴和切割刀片;支撑装置包括:第四驱动组件和坐封模块,坐封模块包括支撑单元,第四驱动组件能驱动支撑单元沿回转轴的径向撑开。本申请能控制刀具的切割深度,并且在切割过程中具有稳定的支撑。

    测井仪器电子元件或组件的高温高压实验装置及实验方法

    公开(公告)号:CN109254212A

    公开(公告)日:2019-01-22

    申请号:CN201811123114.X

    申请日:2018-09-26

    Abstract: 本发明为一种测井仪器电子元件或组件的高温高压实验装置及实验方法,该装置包括:双油区高温高压仓,包括呈上下滑动封隔设置的实验仓和液压仓,实验仓用于容置测井仪器电子元件或组件且填充绝缘导热油,液压仓用于容置液压油,双油区高温高压仓内设置能加热升温实验仓的加热元件;液压系统,与液压仓密封连通,液压系统能通过向液压仓注油和回油调节实验仓的压力,液压系统能通过液压油循环冷却实验仓;温度压力控制部,包括数据采集单元和控制单元;上位机,与温度压力控制部电连接。该装置及实验方法可以实现测井仪器电子元件或组件特性筛选和测试过程中温度和压力的单因素和双因素控制,满足测井仪器电子元件或组件的高温和高压联合测试需求。

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