Магнитострикционный преобразователь аппаратуры акустического каротажа

 

Изобретение относится к конструированию геофизической аппаратуры и предназначено для использования в аппаратуре акустического каротажа в качестве излучающего преобразователя, а также в других областях техники, где необходимо иметь мощные направленные широкополосные импульсы, например в гидролокации. Целью изобретения является повышение эффективности и расширение рабочей полосы частот преобразователя. Для этого пространство между излучающими терцами секции 4 заполнено высокоскоростным материалом с волновым сопротивлением, близким к сопротивлению среды, с сохранением между ними зазора 2. При этом материал накладки 3 выполняет роль волновода. 2 з.п. ф-лы, 2 ил. т

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (191 (11) (51)5 G 01 V 1/40

90ECQ

pg . - !К Т

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К А ВТОРСКОМУ С8ИДЕТЕЛЬСТВУ ->..nil vI

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР (21) 4629834/24-25 (22) 30. 12.88 (46) 23.06.91. Бюл. h> 23 (71) Раменский филиал Всесоюзного научно-исследовательского проектно-конструкторского и технологического института геологических, геофизических и геохимических информационных систем ,(72) А.А.Махов, Е.В.Савохин, В.Н.Ведерников и 11.И.Спицын (53) 550.83 (088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

Р 250556, кл. В 06 В 1/08, 1969.

Авторское свидетельство СССР

Р 1473863, кл. В 06 В 1/08, 1987. (54) ИЛГ!ШТОСТРИКЦИОННЬЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЛППЛРАТУРЫ А1 УСТИЧЕСКОГО КАРОТАИЛ

Изобретение относится к конструированию геофизической аппаратуры и предназначено для использования в аппаратуре акустического каротажа в качестве излучающего преобразователя, а также в других областях техники, где необходимо иметь мощные направленные широкополосные импульсы, например в гидролокации.

Целью изобретения является повышение и расширение рабочей полосы частот.

Па фиг. 1 показана деталировка преобразователя, на фиг. 2 — преобразователь в сборе, на фиг. 3 — возможные варианты конструкции рабочего торца насадки. (57) Изобретение относится к конструированию геофизической аппаратуры и предназначено для использования в аппаратуре акустического каротажа в качестве излучающего преобразователя, а также в других областях техники, где необхопимо иметь мощные направленные широкополосные импульсы, например в гидролокации. Целью изобретения является повышение эффективности и расширение рабочей полосы частот преобразователя. Для этого пространство между излучающими торцами секции 4 заполнено высокоскоростным материалом с волновым сопротивлением, блиэким к сопротивлению среды, с сохранением между ними зазора 2. При этом материал накладки 3 выполняет роль волновода. 2 з.п. A-лы, 3 ил.

Преобразователь содержит насадку

1 иэ алюминиевого сплава, состоящую иэ двух симметричных частей и имеюцую в сборе форму цилиндра, с внешним диаметром, позволяющим свободно устанавливать ее внутрь корпуса скважинного зонда, а также зазор 2 для размещения многостержневого сердечника 4, внутреннюю часть насадки 3 °

Для исключения короткозамкнутого витка зазор 2 составляет около 0 5 мм.

При сборе преобразователя внутренняя часть насадки заполняется вязким веществом (например, вакуумной смазкой) для улучыения акустического контакта секций преобразователя и насадки.

Преобразователь также содержит магни1658106 тострикционный сердечник 4 из пяти ячеек, обмотку возбуждения 5 и демпфер 6 на пассивном торце.

Преобразователь работает следующим образом.

При подаче электрического импульса тока в обмотку возбуждения 5 преобразователя магнитодвижущая сила, вызванная током в обмотке, приводит к магнитострикционному удлинению секций 4 сердечника, которые начинают совершать затухающие колебания на частотах, близких к частотам механического резонанса каждой секции. Каж- 15 дая из секций своей активной торцовой поверхностью излучает в алюминиевую насадку упругий импульс соответствующей частоты.

Бирокополосность преобразователя определяется формулой мат.

2 среды где V„,,Ч,щат — соответственно ско" 2g среды рость распространения упругой волны в рабочей среде и в материале магнитострикционного сердечника, К вЂ” коэффициент, определяющий номер полуволны суммирования колебаний от всех секций.

Таким образом, выбирая величину

Чср „, при заданном Чмдт получают малую величину К вЂ” коэффициента, определяющего номер полуволны суммирова40 ния. Это значит, что подбирают материал с такой величиной Ч, ды, что суммирование колебаний от всех секций происходит на первой или начале второй полуволны. Это увеличивает широкополосность преобразователя.

Так, для алюминиевого сплава, имеюцего V еда 6300 м/с, используемого в качестве материала накладки и пермендюра, имеющего Ч„ ., =5200 м/с, 50 иэ которого изготовлен сердечник преобразователя, величина К имеет значение

К ** — — — — — = 0,41, Ч мат

2 Череды

Такое значение К 0,41 соответствует суммированию энергии от всех секций преобразователя в конце первого полупериода.

Кроме того, насадка из алюминиевого сплава дает хорошее согласование со средой, поскольку имеет промежуточное значение волнового сопротивления (Pc) между рабочей средой и материалом сердечника преобразователя.

Она также оказывает положительное влияние на КПД, поскольку исключает работу активных торцовых поверхностей на перераспределение давлений из зоны с высоким давлением в зону с низким давлением, т.е. уменьшает влияние краевых эффектов, что увеличивает эффективность преобразователя.

Таким образом, алюминиевая насадкй здесь является волноводом, который с высокой скоростью проводит акустическую волну от каждой секции к торцу накладки, с которого суммарная волна излучается во внешнюю среду. В этом случае сдвиг фаз между первыми вступлениями всех акустических импульсов на торце накладки невелик. Дальше по времени из-за наличия разных частот от всех секций сдвиг между фазами волн резко увеличивается, т.е. волны

"разбегаются", и за счет этого компенсируют друг друга, т ° е. суммарная волна быстро затухает. В результате на торце накладки получается мощный одиночный импульс высокой широкополосности.

Внешний торец накладки выполняют различной конфигурации (фиг. 3) в зависимости от требуемой остроты диаграммы направленности излучаемого импульса. Если его сделать в виде стакана, то в зависимости от высоты стенок диаграмма направленности обостряется. Уже при высоте стенок 5 см острота диаграммы направленности составляет 40-50 .Если торец накладки не о имеет стенок, то диаграмма направленности имеет угол 120-140 и она имеет о форму круга, т.е. торец играет ропь точечного источника акустических колебаний, поскольку длина излучаемой волны намного больше излучающей площади накладки. Для повышения эффективности при большом угле излучения на торце накладки выполняют концентрические фаски с различным углом к ее торцу, что увеличивает мощность излучения по сравнению с ровным торцом на

3-5Х и увеличивает долю энергии акус1650106

6 тического импульса под углом, с которым выполнены фаски.

Следует также отметить, что поскольку материал накладки — твердое вещество, то в ней не происходит перераспределения давления вне и внутри активн;.ix торцов секций, и энергия не расходуется вхолостую.

Необходимо также иметь в виду и то, что внешний диаметр накладки должен быть только на 2-3 мм больше сечения сердечника преобразователя. Это условие необходимо для того, чтобы уменьшить амплитуду резонансных колебаний собственно накладки, частота которой в силу ее длины, равной четверти длины излучаемой преобразователем волны, в два раза выше основной.

Этого же можно добиться тремя-пятью парами поперечных прорезей в накладке, хотя это несколько ухудшает широкополосность.

Для лучшего согласования со средой желательным условием является то,чтобы материал накладки имел такое акустическое сопротивление, которое бы приближалось к акустическому сопротивлению среды, в которой он работает.

Наличие накладки из твердого материала делает почти независящей форму суммарного, акустического импульса от свойств рабочей среды, т.к. суммарный сигнал формируется теперь в накладке, а не в среде.

Формулаизобрегения

1. Иагнитострикционный преобразователь аппаратуры акустического каротажа, содержащий активный стержневой сердечник, выполненный из отдельных секций с различной собственной частотой механического резонанса в виде вытянутых вдоль оси преобразователя и расположенных один в полости другого витков, и обмотку возбуждения, которая охватывает боковые поверхности секций, при этом пассивные торцовые поверхности секций соединены между собой и с акустическим демпфером, а излучающие торцы секций разнесены между собой, отличающийся

-ем, что, с целью повышения эффективности и расширения рабочей полосы

20 частот, излучающие торцы секций размещены в накладке, выполненной из высокоскоростного материала, волновое сопротивление которого одного порядка с волковым сопротивлением рабочей сре25 ды, причем межвитковое пространство излучающего торца преобразователя заполнено материалом накладки, а между секциями и материалом накладки выполнен зазор, заполненный контактным материалом °

2. Преобразователь по п.2, о т— л и ч а ю шийся тем, что накладка выполнена четвертьволновой.

3. Преобразователь по п.3, о т—

35 л и ч а ю шийся тем что с цеЭ Э лью оптимизации работы преобразователя в водной среде, накладка выполнена из алюминия или его сплава.

1658i06

Составитель Н.Жукова

Редактор Е.Полионова Техред М.Моргентал

Корректор М. Самборская

Заказ 2432 Тираж 347 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул. Гагарина, 101

Магнитострикционный преобразователь аппаратуры акустического каротажа Магнитострикционный преобразователь аппаратуры акустического каротажа Магнитострикционный преобразователь аппаратуры акустического каротажа Магнитострикционный преобразователь аппаратуры акустического каротажа 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к геофизическим исследованиям геологического разреза скважин акустическими методами

Изобретение относится к области геофизических исследований скважин акустическими методами

Изобретение относится к сейсмометрии и может быть использовано также в сейсморазведке д ля проведения высокочувствительных трехкомпонентных наблюдений в скважинах Целью изобретения является повышение разрешающей способности и стабильности сейсмометра

Изобретение относится к скважинной сейсморазведке

Изобретение относится к скважинной сейсморазведке и может быть использовано для изучения свойств среды в околоскважинном пространстве, выявления нефтегазовых залежей

Изобретение относится к геофизическим исследованиям скважин акцетическими методами

Изобретение относится к геофизическим исследованиям скважин акустическими методами

Изобретение относится к промысловой геофизике, геофизическим методам исследования скважин, в частности к аппаратуре акустического, индукционного и волнового диэлектрического каротажа

Изобретение относится к сейсмической разведке и может быть использовано при изучении геологического строения и физических свойств среды околоскважинного пространства в процессе бурения скважины

Изобретение относится к скважинным сейсмическим вибраторам, управляемым через каротажный кабель

Изобретение относится к промысловой геофизике, а также к геофизическим исследованиям скважин и может быть использовано при определении и уточнении пространственного положения забоя обсаженных и необсаженных скважин

Изобретение относится к геофизике

Изобретение относится к сейсмической разведке и может быть использовано для исследования горных пород, бетона и других материалов

Изобретение относится к геофизическим методам поисков и разведки месторождений полезных ископаемых, а именно к способам изучения геологического разреза

Изобретение относится к области промысловой геофизики, а именно к сейсмоакустическим способам исследования скважин, в частности к способам оценки проницаемости горных пород
Наверх