一种电磁式低频弯张单极子声波测井发射换能器

    公开(公告)号:CN115680637A

    公开(公告)日:2023-02-03

    申请号:CN202211029763.X

    申请日:2022-08-25

    Abstract: 本申请公开了一种电磁式低频弯张单极子声波测井发射换能器,包括:中轴管;软铁盖,固定套设于中轴管外周,且软铁盖上设置有柱形槽;永磁体,固定套设于中轴管外周,且位于柱形槽内,并与柱形槽底面抵持;软铁底,固定套设于中轴管外周,且与永磁体端面抵持;驱动盖,固定套设于中轴管外周,驱动盖且面向软铁盖的端部伸入在磁隙中,伸入在磁隙中的驱动盖端部外壁缠绕有线圈;振动体,固定套设于中轴管外周,与驱动盖固定连接,包括上连接环和下连接环,上连接环与下连接环之间设置有多个圆弧振片;采用上述方式设置的电磁式低频弯张单极子声波测井发射换能器,能够满足小尺寸环境中低频声源的激励,且满足声波远距离探测的目的。

    一种桩基地层状态监测系统及方法

    公开(公告)号:CN113833034A

    公开(公告)日:2021-12-24

    申请号:CN202111020904.7

    申请日:2021-09-01

    Abstract: 本说明书实施例提供了一种桩基地层状态监测系统及方法,包括:信号采集站,用于采集桩靴下部地层的声发射信号并发送至主控站;主控站,用于将声发射信号发送至监测控制平台;还用于将控制信号发送至信号采集站;监测控制平台,用于从声发射信号中提取特征信息,基于特征信息确定地层状态信息;还用于将地层状态信息发送至加载端,以使加载端根据地层状态信息和预设安全范围调节桩基压载信息;还用于向主控站发送控制信号。利用本说明书实施例可以减少穿刺事件的发生,有效保障插桩作业的安全,从根本性地解决平台的穿刺问题。

    一种方位声波固井质量测井的幅度对数显示方法及系统

    公开(公告)号:CN110109180A

    公开(公告)日:2019-08-09

    申请号:CN201910323290.6

    申请日:2019-04-22

    Abstract: 本发明提供了一种方位声波固井质量测井的幅度对数显示方法及系统,包括:获取方位声波固井质量测井的各有效深度点的同一源距的不同方位的有效波形数据;利用首波开窗分别计算生成各道波形数据的首波幅度值、幅度均值的对数值及首波幅度最大值;根据每个有效深度点对应的首波幅度均值的对数值、首波幅度最大值、各方位首波幅度值计算生成每个有效深度点对应的各有效波形数据的成像色标调制幅值;根据各有效波形数据的成像色标调制幅值及预设的色标进行测井成像显示。本方法能够充分呈现方位声波测井的首波幅度在深度方向和圆周方向的幅度差异,更直观显示出窜槽位置,尤其当不同方位的首波幅度值存在一定的差异但数值普遍偏小时更为有效。

    一种随钻三维反射声波成像测井相控阵声源装置及方法

    公开(公告)号:CN105204061B

    公开(公告)日:2016-06-15

    申请号:CN201510586811.9

    申请日:2015-09-15

    Abstract: 本发明提供了一种随钻三维反射声波成像测井相控阵声源装置及方法,该系统包括:声源装置,包括沿钻铤的轴向依次设置的多个相控圆弧阵;相控圆弧阵包括按圆周均匀装设于钻铤外表面的多个阵元,阵元呈圆弧片状;计算单元,用于计算如下控制参数:每个相控圆弧阵中各个阵元对应的激励信号的幅度权重,为每个相控圆弧阵中相邻阵元施加激励信号的延迟时间,以及为声源装置中沿钻铤的轴向的相邻阵元施加激励信号的延迟时间;激励单元,用于按照计算单元计算出的控制参数,激励声源装置中的各个阵元振动以发射声波。本发明可以实现对井旁地层中的任意方向定向辐射声波,指向性图主瓣明显,旁瓣级低,方位分辨率高,探测距离远,信噪比高。

    一种正交偶极换能器不同深度安装结构

    公开(公告)号:CN105221146A

    公开(公告)日:2016-01-06

    申请号:CN201510745170.7

    申请日:2015-11-05

    Abstract: 本发明为一种正交偶极换能器不同深度安装结构,包括一沿轴向延伸的安装架,安装架具有一中心轴线,安装架设有沿中心轴线上下依次排列的第一安装空间和第二安装空间,第一安装空间内固定安装有一组X向偶极换能器组,第二安装空间内固定安装有一组Y向偶极换能器组,X向偶极换能器组与Y向偶极换能器组均位于中心轴线上;其中,X向与Y向为相互正交的两个方向,且X向与Y向均与中心轴线垂直。同时,安装架的至少一端通过减振连接装置与相邻部件轴向连接。本发明可以减小测井仪的直径;避免平行安装的偶极换能器的相互影响;同时降低对偶极换能器性能一致性的高要求。与其它部件之间更有效的隔声和减振。

    三维声波井下仪器换能器阵列的激励电路

    公开(公告)号:CN102505935B

    公开(公告)日:2015-04-01

    申请号:CN201110320326.9

    申请日:2011-10-20

    Abstract: 本发明提供一种三维声波井下仪器换能器阵列的激励电路,所述电路由多个位于发射声系内部的密封多通道高电压电子单元组成,所述多通道高电压电子单元包括:总线接口电路,与三维井下仪器中的发射总控电子单元相连接,用于接收所述发射总控电子单元发送的控制命令;命令接收及发射控制电路,与所述总线接口电路相连接,用于对接收的控制命令进行译码,并根据接收的控制命令产生发射控制逻辑信号;多个激励通道,并联于所述命令接收及发射控制电路与发射换能器阵列之间,用于产生驱动信号实现对换能器阵列的激励。本发明解决了井下高温和狭小空间条件下三维声波测井激励电子系统与发射换能器阵列的连接,并解决了与发射总控电子单元命令接口的问题。

    一种随钻条件下混合流体含气量检测方法及装置

    公开(公告)号:CN102587898B

    公开(公告)日:2014-06-11

    申请号:CN201210059377.5

    申请日:2012-03-08

    Abstract: 本发明是关于一种随钻条件下混合流体含气量检测方法及装置,所述的方法包括:通过电信号激励产生超声波表面波;接收超声波表面波;获取接收到的超声波表面波的幅度信息;根据所述的幅度信息获取混合流体含气量信息。可以对井内流体的含气量进行实时、准确地定量测量,了解地下地质情况,及时发现油、气层信息,避免油、气资源的浪费;可以用于帮助识别超压地层,一旦钻遇超压地层便及时进行处理,防止“井涌”甚至“井喷”的发生,避免人身生命和财产的重大损失;还可能为钻井过程中进行钻进轨迹调整提供参考信息。

    一种三维接收阵列式声系

    公开(公告)号:CN102944898B

    公开(公告)日:2014-05-14

    申请号:CN201210457473.5

    申请日:2012-11-14

    Abstract: 本发明一种提供一种三维接收阵列式声系,通过串行通信总线与主控电子舱相连接,三维接收阵列式声系包括多个传感器,主控电子舱包括主控电路以及供电电路,主控电路,用于向所述的传感器发送工作参数、控制命令;所述的传感器,用于根据所述的工作参数、控制命令采集井下地层的声波信号,并对所述的声波信号进行处理;所述的主控电路,还用于通过串行通信总线读取处理后的所述的声波信号;所述的供电电路,用于向所述的传感器进行供电。有效利用了仪器的径向空间,缩短仪器的轴向尺寸,解决现有技术阵列式接收声系中信号通道多,并行连线多,仪器需要具有较好的纵向分辨率,系统连线资源有限,轴向尺寸受到限制等因素同时存在时的技术难题。

    一种用于声波测井仪的承压电子仓

    公开(公告)号:CN102979514A

    公开(公告)日:2013-03-20

    申请号:CN201210479064.5

    申请日:2012-11-22

    Abstract: 本发明公开了一种用于声波测井仪的承压电子仓,包括承压筒(20),承压筒(20)为两端开口的筒形,承压筒(20)的两端分别密封连接有承压盘(10),在承压筒(20)内两个承压盘(10)之间设置有电路板,多个金属针(21)与承压盘(10)密封连接,金属针(21)的一端沿承压筒(20)的轴向穿过承压盘(10)与承压盘内侧的电路板连接,金属针(21)的另一端设置在承压盘(10)的外侧,在承压筒(20)外,沿承压筒(20)的周向设置有至少一个换能器,换能器通过金属针与电路板连接。该承压电子仓结构小巧,操作方便,既有利于承压电子仓与电子仓插座快速准确对接又有利于就近实现控制信号的传输和测井信息的采集。

    基于凝胶的电测井探测器实体物理模拟装置及其形成方法

    公开(公告)号:CN102900423A

    公开(公告)日:2013-01-30

    申请号:CN201210375273.5

    申请日:2012-09-29

    Abstract: 本发明实施例提供一种基于凝胶的电测井探测器实体物理模拟装置及其形成方法。所述装置包括:由下至上依次设置的下围岩层、目的层和上围岩层,以及竖直贯穿所述下围岩层、所述目的层和所述上围岩层的井孔;所述目的层包括由外至内依次设置的目的层原状地层和目的层侵入带;其中,所述井孔竖直贯穿所述目的层侵入带。本发明所述的实体物理模拟装置,采用亲水性高分子弹性凝胶作为模拟地层模块的关键性材料,该装置能够用于对全尺寸电测井探测器的物理模拟,可用于验证包括纵向、径向探测特性,测量精度,纵向分辨率在内的探测器测井响应特性。

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