Аппаратура акустического каротажа

 

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (Я)5 G 01 Ч 1/40

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПАТЕНТНОЕ

ВЕДОМСТВО СССР

{ГОСПАТЕНТ СССР) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К ПАТЕНТУ л к

° и ъл (21) 4877041/25 (22) 17.07.90 (46) 23,02.93. Бюл.М 7. (71) Физико-механический институт им.Г.В.Карпенко (72) Я.В.Медвидь, H,Т.Любунь, Р,Ф.Федорив и А.А.Яремчишин (73) Физико-механический институт АН

УССР (56) Авторское свидетельство СССР Гл

1065800, кл. 6 01 Ч 1/40, 1984, Авторское свидетельство СССР hb

1460710, кл. G 01 V 1/40, 1989. (54)АППАРАТУРА АКУСТИЧЕСКОГО КАРОТАЖА

Изобретение относится к геофизическому приборосторению, в частности может быть использовано в промышленной геофизике для решения задачи автоматической регистрации кинематических и динамических параметров упругих колебаний, распространяющихся в околоскважинном пространстве при акустическом каротаже.

Известна аппаратура акустического каротажа, содержащая скважинный прибор с двумя излучателями и приемником и наземную измерительную панели, которая содержит входной блок, блок синхронизации работы всего устройства. блок кварцевого высокостабильного генератора микросекундных импульсов и делители частоты на 50, два канала обработки временных параметров акустического сигнала, каждый из кото„, Ы„„1797716 А3 (57) Использование: в геофизическом приборостроении, в частности в промышленной геофизике для регистрации упругих колебаний, распространяющихся в околоскважинном пространстве. Сущность изобретения: аппаратура содержит два идентичных канала 5, 6 обработки данных, Для исключения ложной информации при сбоях аппаратуры в каналы 5, 6 дополнительно введены четвертый элемент и, второй, третий и четвертый элементы И-НЕ 26 — 28 и счетчик импульсов 29, Это позволяет исключить неудачный отбор первого вступления продольной волны при наличии шумов или резкого изменения скоростных характеристик на границах каверн. 2 ил. рых содержит блок формирования импульсов калибровки и компенсации временных параметров, блок формирования сигналов вычитания, блок формирования имитацион- О ных сигналов, блок выбора типа блокировки, блок вычитания, блок формирования 4 импульсов блокировки, блок управления распределителем периодов, блок формиро- О1 вания импульсов блокировки входного блока, блок фориироеания и распРеделения )ля трех окон, три блока переноса из цикла в цикл измерения с заданным фиксированным смещением в сторону синхроимпульсов сфЬрмированных окон, трех блоков выработки приращений времени между дву.мя соседними циклами измерения по первым фазам акустических сигналов, блок ограничения приращения времени в преде1797716 лах двух смещений в сторонусинхроимпуль- дом логического элемента ИЛИ и.с счетным сов сформированных окон, блок выборки входом второго триггера, выход первого лосреднего, наиболее вероятного, прираще- гического элемента И соединен с счетным ния времени междудвумя соседними цикла- входом первого триггера, выход которого ми измерений, блок суммирования, блок 5 соединен с вторым входом логического элеоцифровки выходного сигнала, цифроана- мента И-HE с первым входом третьего логилоговый преобразователь (ЦАП), блок опре- ческого элемента И, R — вход первого деления интервального времени, два блока триггера соединен с выходом логического определения амплитудных параметров, элемента ИЛИ, выход второго одновибратоблок определения коэффициента затухания, "0 ра соединен с первым входом логического блок определения спектральных характери- элемента И-НЕ, а выход последнего соедистик сигнала, блок визуального контроля и нен с R - входом второго триггера, инвертифоторезистор, Однако эта аппаратура ха- рующий вход усилителя постоянного тока рактеризуется сложностью схемного реше- подключен к одному из полюсов запоминания, Это снижает надежность и 15 ющего конденсатора к первому выводу тоэффективностьработыаппаратуры,особен- коэадающего резистора и к переднему но в полевых условиях. выводу переменного токозадающего резиНаиболее близкой по техническому ре- стора и к переднему выводу переменного шению к предлагаемой аппаратуре являет- токозадающего резистора, первый вывод ся устройство акустического каротажа, 20 которогосоединенснеинвертирующимвхосодержащее скважинный прибор и назем- дом усилителя постоянного тока и с общей ную панель, включающую устройство по- шиной питания, а второй выводпеременноиска и выделения синхроимпульсов, го токозадающего резистора соединен с усилитель, коммутирующий триггер..ампли- плюсовой шиной витания и с первым контудный дискриминатор, амплитудный блок, 2б тактом управляемого электронного ключа, измеритель разности временных интерва- второй контакт которого соединен с вторым лов, два аналоговых преобразователей, фо- выводом токозадающего резистора, выход торегистратор и два канала обработки усилителя постоянного тока соединен с втовременных параметров акустического сиг- рым полюсом запоминающего конденсатонала, каждый из которых содержит три ло- З0 ра и с инвертирующим входом компаратора, гических элемента и, два триггера, два а неинвертирующий вход компаратора соетокозадающих резистора, управляемый динен с выходом генератора линейно-нараэлектронный ключ, усилитель постоянного стающего напряжения, выход которого тока, запоминающий конденсатор, генера- соединен с вторым входом второго логичетор линейно-нарастающего напряжения, З5 ского элемента И, с вторым входом логичекомпаратор, два одновибратора, логиче- ского элемента ИЛИ и с входом первого ский элемент ИЛИ и логический элемент одновибратора, выход которого соединен с

И-НЕ, при этом скважинный прибор соеди- первым входом второго логического эленен каротажным кабелем с входом устрой- мента И, а выход последнего соединен с ства поиска и выделения синхроимпульсов, 40 входом второго одновибратора и с вторым усилителя и амплитудного блока, выходуст- входом третьего логического элемента И, ройства поиска и выделения синхроимпуль- выход которого соединен с входом управлесов соединен с входом коммутирующего ния управляемого электронного ключа, вытриггера, выход усилителя подключен ко ход второго триггера соединен с выходом входу амплитудного дискриминатора, вы- 45 канала обработки временных параметров ход амплитудного блока соединен с фоторе- акустического сигнала, а выходы двух канагистратором, выход амплитудного лов обработки временных параметров акудискриминатора соединен с первыми вхо- стических сигналов соединены с входами дами двух каналов Обработки временных аналоговых преобразователей и с раэнопараметров акустического сигнала, вторые 50 именными входами измерителя разности входы которых соединены с разноименны- временных интервалов, а выходы аналогоми выходами коммутирующего триггера, вых преобразователей и измерителя разнопри этом первый вход одного из каналов сти временных интервалов соединены с обработки временных параметров акусти- входами фоторегистратора. Однако это устческого сигнала соединен с первым входом 55 ройство акустического каротажа имеет, слепервого логического элемента И, а второй дующий существенныйнедостаток, который вход одного из каналов обработки времен- заключается в том, что в случае неудачного .ных параметров акустического сигнала сое- отбора первого вступления продольной волдинен с входом генератора линейно ны, обусловленного сбоями аппаратуры нарастающего напряжения, с первым вхо- при наличии шумов или резким изменением

1797716 скорости распространения упругих колебаний на границах каверн или тонких пластов породы, данная система не может автоматически выделить первое вступление продольной волны. В результате происходит ложное срабатывание аппаратуры, что снижает точность и достоверность изменений временных и амплитудных параметров акустического сигнала.

Цель изобретения — повышение точности измерения временных и амплитудных параметров акустического сигнала за счет исключения ложной информации при сбоях аппаратуры.

На фиг.1 показана функциональная схема аппаратуры; на фиг.2 - временные диаграммы, поясняющие работу заявляемой аппаратуры.

Аппаратура содержит скважинный прибор 1, каротажный кабель 2, блок управления 3, генератор 4, образцовый сигнал, два канала 5 и 6 обработки временных параметров акустического сигнала, логический элемент "И" 7, первый триггер 8, коммутирующий триггер 9, общую шину питания 10, переменный токозадающий резистор 11, токозадающий резистор 12, управляемый электронный ключ 13, положительную шину питания 14, запоминающий конденсатор 15, усилитель постоянного тока 16, генератор 17 линейно-нарастающего напряжения, компаратор 18 одновибратор

19, логический элемент ИЛИ 20, второй логический элемент И 21, одновибратор 22, третий логический элемент И 23, первый логический элемент И-НЕ 24, четвертый логический элемент И 25, второй, третий и четвертый логические элементы И-НЕ.26, 27 и 28, счетчик импульсов 29, триггер 30, аналоговый преобразователь 31, измеритель разности временных каналов 32, аналоговый преобразователь 33, амплитудный блок

34 и фоторегистратор 35. Скважинный прибор 1 соединен каротажным кабелем 2 с одним из входом блока управления 3, второй вход которого подключен к выходу генератора и образцового сигнала. Выход блока управления 3 соединен с первым и вторым входами двух идентичных каналов 5, 6 обработки временных параметров акустического сигнала и с третьим входом амплитудного блока 34, При этом счетный вход коммутирующего триггера 9 соединен с вторым входом каналов 5, 6 обработки временных параметров акустического сигнала, первый вход которого соединен с вторым входом логического элемента И 7. Выход логического элемента И 7 соединен с счетным входом триггера 8, выход которого соединен с первым входом логического элемента И 7 с вто15

30 единен с выходом усилителя постоянного

40

50 ского элемента И-НЕ 28, выход которого соединен с R — входом триггера 30. Выход

10 рым входом логического элемента И 23; с первым входом логического элемента И 25 и с первыми входами логических элементов

И-НЕ 24, 26, 27, R — вход триггера 8 соединен с выходом логического элемента ИЛИ 20.

Выход коммутирующего триггера 9 соединен с входом генератора 17 линейно-нарастающего напряжения, с вторым входом логического элемента ИЛИ 20 и счетным входом триггера 30. Первый вывод переменного токозадающего резистора 11 соединен с общей шиной питания 10 и с неинвертирующим входом усилителя постоянного тока

16, а средний выход переменного токозадающего резистора 11 соединен с первым выводом токозадающего резистора 12, с одним из полюсов запоминающего конденсатора 15, с инвертирующим входом усилителя постоянного тока 16 и с выходом счетчика импульсов 29. Второй вывод переменного токозадающего резистора 11 и второй контакт управляемого электронного ключа 13 соединены с положительной шиной питания 14. Второй вывод токозадающего резистора 12 соединен с первым контактом электронного управляемого ключа 13, управляемый вход которого соединен с выходом логического элемента 23, Второй полюс запоминающего конденсатора 15 сотока 16 и с инвертирующим входом компаратора 18, Неинвертирующий вход компаратора 18 соединен с выходом генератора

17 линейно-нарастающего напряжения. Выход компаратора 18 соединен с входом одновибратора 19 и с первыми входами логического элемента ИЛИ 20 и логического элемента И 21. Выход одновибратора 19 соединен с вторым входом логического элемента И 21 и с вторым входом логического. элемента И 21 и с вторым входом логического элемента И-HE 26. Выход логического элемента И 21 соединен с первым входом логического элемента И 23 и с входом одновибратора 22, выход которого соединен с вторыми входами логических элементов ИНЕ 24, 27 с вторым входом логического элемента И 25. Выход логического элемента

И-НЕ 27 соединен с вторым входом логичелогического элемента И-НЕ 24 соединен с выходом логического элемента И 25, с первым входом логического элемента И-НЕ 28 и с R — входом счетчика импульсов 29, счетный вход которого соединен с выходом логического элемента И-НЕ 26. Выход триггера 30 соединен с выходом канала

5/6/ обработки временных параметров акустического сигнала. Вход аналогового пре1797716 образователя 31 и первые входы измерителя разности временных интервалов 32 и амплитудного блока 34 подсоединены к выходу канала обработки временных параметров акустического сигнала 5. Вход ана- 5 логового преобразователя 33 и вторые входы измерителя разности временных интервалов 32 и амплитудного блока 34 подсоединены к выходу канала обработки, временных параметров 6, Выходы аналого- 10 вых преобразователей 31 и 33,выход измерителя разности временных интервалов 32 и выход амплитудного блока 34 соединен с входами фоторегистратора 35.

Излучатели И 1 и И 2 скважинного при-. 15 боре 1 поочередно генерируют в окружающую скважинный прибор 1 среду импульсы упругих колебаний, которые возбуждены в околоскважинном пространстве серии разнообразных волн, воспринимаемые прием- 20 ником П. Электрические колебания с выхода приемника П, пройдя усилительный тракт, поступают по каротажному кабелю 2 в наземную измерительную панель, блок управления 3 управляет работой скважинного 25 прибора, а также зависимости от установки режима работы аппаратуры, принимает сигнал скважинного прибора 1 (фиг.2; эпюра) или имитирующий его сигнал генератора 4 образцового сигнала, который используется 30 при калибровке измерительной панели. В блоке 3 формируются синхроимпульсы. (фиг.2, эпюра 37), соответствующие моментам срабатывания излучателей И 1 и И 2 скважинного прибора 1, и серия прямо- 35 угольных импульсов (фиг.2, эпюра 38), соответствующих положительным полупериодом сигнала приемника П скважинного прибора 1, прошедших через пороговое устройство(дискриминатор). С выхода 40 блока управления 3 синхроимпульсы и импульсы дискриминатора распределяются по каналам 5 и 6, а сигналы приемника fl скважинного прибора 1 после фильтрации поступают в амплитудный блок 34. Каналы 5и 45

6 формирования временных интервалов ttp и г р распространения упругих колебаний на каждой из баз акустического зонда устранены и работают совершенно одинаково, Различие состоит лишь в подаче синхроим- 50 пульсов с выхода блока управления 3 на вход коммутирующего триггера 9 так, чтобы в канале 5 формировались временные интервалы t> p распространения упругих колебаний на ближней базе акустического 55 зонда, а в канале 6 формировались временные интервалы t2p распространения упругих колебаний на дальней базе акустического зонда. Поэтому в описании принципа работы наземной измерительной панели рассматривается только один канал формирования временных интервалов t 1p.

Синхроимпульсы (фиг.2, эпюра 37), с выхода блока управления 3 поступают на вход коммутирующего триггера 9. На выходе последнего формируется коммутирующее напряжение (фиг.2, эпюра 39), которое устанавливает канал 5 в режиме работы формирования временных интервалов r 1р. иберия прямоугольных импульсов (фиг.2, эпюра 38) с выхода блока управления 3 поступает на один из входов логического элемента И 7, который вместе с триггером 8 образуют формирователь временных интервалов г 1р; На R— вход триггера 8 подаются импульсы следящей блокировки за первым вступлением продольной волны упругих колебаний, зарегистрированных приемником П акустического зонда 1, Импульсы следящей блокировки (фиг.2, эпюра 40) формируются на выходе логического элемента ИЛИ 20 под воздействием на его входы импульсов триггера 9 (фиг.2, эпюра 40) формируются на выходе логического элемента ИЛИ 20 под воздействием íà его входы импульсов триггера 9 (фиг.2, эпюра 39) и импульсов с выхода компаратора 18 (фиг.2, эпюра 45).

Передний фронт импульсов следящей блокировки (фиг.2, эпюра 40). воздействуя на и — вход триггера 8, устанавливает инверсный выход последнего в единичное состояние и тем самым исключает возможность срабатывания триггера 8 на время блокировки.

Перевод триггера 8 в нулевое состояние осуществляется в момент разблокировки последнего первым же импульсом с выхода логического элемента И 7, поступающим на счетный вход триггера 8 (фиг.2, эпюра 41). В результате на выходе последнего формируются импульсы длительностью r pð первого приближения (фиг.2, эпюра 42), которые воздействуя на второй вход логического . элемента "И" 7, прекращают дальнейшее поступление импульсов с выхода последнего на счетный вход триггера 8. Разблокировка триггера 8 начинается заблаговременно до появления ожидаемого сигнала (первого вступления продольной волны) причем интервал заблаговременности (следящее временное окно ht} постоянен относительно момента наиболее вероятного появления ожидаемого сигнала. Временное окно ht используется для следящей блокировки шумов при выделении вступления продольной волны. Длительность импульсов временного окна t выбирается из условия обеспечения автоматического поиска первого

1797716

10 вступления продольной волны, Но, практически, в процессе каротажа во временном окне Й могут появиться случайные импульсные шумы, что приведет к ложному срабатыванию триггера 8, который фиксирует момент прихода первого вступления продольной волны к приемнику П акустического зонда 1, что снижает точность измерения временных и амплитудных параметров информационного сигнала. Поэтому временное окно At в установившемся режиме слежения за первым вступлением продольной волны необходимо укоротить, т.е. сформиравать узкое временное окно At*. Для этой цели используется одновибратор 19 с регулируемой длительностью формируемых импульсов (фиг.2, эпюра 43), задний фронт которых в последствии определяет начало узкого временного окна At*. Запуск одновибратора 19 осуществляется задним фрон- 2 том выходных импульсов компаратора 18 .(фиг.2, эпюра 45), который сравнивает выходное напряжение запоминающего конденсатора 15 и генератора 17 линейно-нарастающего напряжения (фиг.2, 2 эпюра 46), который срабатывает под воздей,ствием коммутирующего напряжения (фиг.2, эпюра 39).

На один из входов логического элемента И 23 поступают импульсы с выхода логи- 3 ческого элемента И 21 (фиг.2, эпюра 44), которые формируются под воздействием на . входах последнего импульсов компаратора

18 (фиг.2, эпюра 45) и импульсов одновибратора 19 (фиг.2, эпюра 43), а на второй вход 3 логического элемента И 23 поступают импульсы с выхода триггера 8 (фиг,2, эпюра

42). В результате на выходе логического элемента И 23 формируются импульсы длительностью At* (фиг,2, эпюра 47), которые 4 являются следящим временным окном перед первым вступлением продольной волны упругих колебаний. Импульсы длительностью Ж* с частотой следования f воздействуют на управляемый вход управляемого 4 электронного ключа 13, который подключает токоэадающий резистор 12 к положительной шине питания 14 и через резистор 12, запоминающий конденсатор 15, включенный в цепь отрицательной обратной связи 5 усилителя постоянного тока 16, и источник постоянного напряжения 10, 14 протекает ток li. Через переменный токозадающий резистор 11, запоминающий конденсатор 15 и источник постоянного напряжения 10, 14 5 протекает ток lz. Таким образом формируются импульсы длительностью At* - lt/lz

f, которые на основании априорной информации, запомненной конденсатором 15, автоматически следят в установившемся режиме за наиболее вероятным появлением ожидаемого сигнала с блока управления 3.

Длительностью импульсов At* = const во

5 всем диапазоне изменения временных интервалов t >p. При включении или сбоях ап- . паратуры узкое временное окном* расширяется до величины; что обеспечивает снова режим автоматического поиска пер10 вого вступления продольной волны упругих колебаний. Изменением сопротивления.токозадющего переменного резистора 11 устанавливается требуемая ширина временного окна At, а тем самым и,й*, т.к.

15 дл ител ь ность им пул ь сов одно ви6ратора укорочения окна 19 постоянна. Положительный перепад напряжения с выхода логического элемента И 21 (фиг.2, эпюра 44) соответствующий переднему фронту им0 пульса временного окна At* (фиг.2, эпюра

47), воздействует на вход одновибратора 22.

Последний формирует импульсы длительностью 2 At (фиг.2, эпюра 48), которые поступают на одни из входов логического

5 элемента.И-НЕ, а на другой вход последнего с выхода триггера 8 поступают импульсы длительностью Г р. В результате совпаде- ния момента окончания импульсов длительностью r>p с импульсами длительностью2

0 At* на выходе логического элемента И-НЕ

24 формируются импульсы "удачи" (фиг.2, эпюра 49), т,е. импульсы соответствующие моменту правильного отбора первого вступления продольной волны упругих колебаний

5. во временном окне 2 At*. На основе логических элементов И 25 и И-НЕ 26 собраны формирователи импульсов "неудач справа" и "неудач слева" соответственно. На выходе формирователя "неудачи справа" 25 форми0. руются импульсы с тех случаях, когда амплитуда первого вступления продольной волны на выходе блока управления 3 ниже порога дискриминации, т.е. тогда, когда формирование временных интервалов за5 канчивается позже, чем заканчивается действие временного окна отбора 2 At*. На выходе формирователя "неудач слева" 26 формируются импульсы в том случае, когда формирование временных интервалов ttp

0 по какой-либо причине (например, иэ-за появления шумов) заканчивается раньше, чем начинается действие временного окна отбора 2 At*, Импульсы (при наличии) с выхода формирователя "неудач слева" 26 поступают на счетный вход счетчика импульсов 29, который предназначен для формирования импульсов команды направленной на ускорение поиска nepeoro вступления продоль-. ной волны. Импульсы с выхода

1797716

10

20

30 формирователя "неудач справа" 25 и импульсы с выхода формирователя "удач" 24, воздействуя на R — вход счетчика импульсов

29, очищают (обнуляют) последний, чем обеспечивается выдача команды ускорение поиска первого вступления только при трехкратной, например, подряд неудаче слева.

На основе логических элементов И-НЕ 27 и

И-НЕ 28 собран сумматор импульсов "неудач, который предназначен для формирования уточненных (с точностью до + *) временных интервалов г1р, На выходе сумматоров импульсов "неудач" 27-28 поступают импульсы длительностью t

"неудач справа" 25. В результате, на выходе сумматора 27-28 формируются импульсы (фиг.2, эпюра 50), передний фронт которых в случае "удачи" точно совпадает с моментом появления первого вступления продольной волны, а в случае "неудачи слева" или "неудачи справа" — отличается от ожидаемого момента появления первого вступления продольной волны на интервал 25 времени ht* илиЖ*. Формирователь уточ- ненных временных интервалов пр собран на основе триггера 30, который срабатывает под действием коммутирующего напряжеФормула изобретения

Аппаратура акустического каротажа, содержащая скважинный прибор, соединенный каротажным кабелем с наземной измерительной панелью, которая включает блок управления, первый вход которого соединен с входом наземной панели, а второй вход соединен с выходом генератора образцового сигнала, выход блока управления соединен с третьим входом амплитудного блока и входами двух идентичных каналов обработки временных параметров акустического сигнала, выходы которых соединены с соответствующими входами двух аналоговых преобразователей, с разноименными входами измерителя разности временных интервалов и с первым и вторым входами амплитудного блока, а выходы аналоговых преобразователей, измерителя разности временных интервалов и амплитудного блока подключены к фоторегистратору, при этом первый вход каждого из каналов обработки временных параметров акустического сигнала соединен с вторым входом первого логического элемента И, а второй вход с ния (фиг.2, эпюра 39) с выхода триггера 9 и возвращается s исходное состояние под воздействием переднего фронта импульсов (фиг.2, эпюра 50) с выхода логического элемента "И-НЕ" 28. Таким образом на выходе триггера 30 формируются уточненные временные интервалы г р, которые при сбоях работы аппаратуры могут отличаться от истинных на интервал времени + At*.

Потоки импульсов длительностью т р и

7gp с выходов кана loB обработки временных параметров акустического сигнала 5 и 6 поступают на входы аналоговых преобразователей 31 и 33, на входы измерителя разности временных интервалов 32 и на входы амплитуды блока 34. Напряжения, пропорциональные значения временных интервалов т1р*, Т2р* и Лк, а также напряжения, пропорциональные амплитудным параметрам импульсного акустического сигнала регистрируются фоторегистратором 35 как функции глубины залегания полезных ископаемых.

Применение аппаратуры акустического каротажа на месторождениях полезных ископаемых позволит повысить точность измерений параметров акустического сигнала.. коммутирующим триггером, вход которого соединен с вторым входом канала обработки временных параметров акустического сигнала, первый вход первого логического элемента И соединен с выходом первого триггера, а счетный вход последнего соединен с выходом первого логического элемента И, R — вход первого триггера соединен с выходом логического элемента ИЛИ, второй вход которого соединен с входом генератора линейно-нарастающего напряжения, с выходом коммутирующего триггера и счетным входом второго триггера, выход которого соединен с выходом канала обработки временных параметров акустического сигнала, а также усилитель постоянного тока, инвертирующий вход которого подключен к одному из полюсов запоминающего конденсатора, к первому выводу токозадающего резистора, первый вывод которого соединен с неинвертирующим входом усилителя потоянного тока и с общей шиной питания, а второй вывод соединен с положительной шиной питания и вторым контактом управляемого электронного ключа, первый кон1797716

14 такт соединен с вторым выводом токоэадающего резистора, выход усилителя постоянного тока соединен со вторым полюсом запоминающего конденсатора и с инвертирующим входом компаратора, неинвертирующий вход которого соединен с выходом генератора линейно-нарастающего напряжения, а выход компаратора соединен с первым входом второго логического элемента И, с первым входом логического weмента ИЛИ и входом первого одновибратора, выход которого соединен с вторым входом второго логического.элемента И, выход которого соединен с входом второго одновибратора и с первым входом третьего логического элемента И, второй вход которого соединен с первым входом первого логического элемента И-НЕ и с выходом первого триггера, а выход третьего логического элемента И соединен с входом управления управляемого электронного ключа, о тл и ч а ю щ а с я тем, что, с целью повышения точности временных и амплитудных параметров акустического сигнала за счет исключения ложной информации при сбоях аппаратуры, каждый иэ каналов обработки параметров акустического сигнала дополнительно содержит второй, третий и четвертый элементы И-НЕ, четвертый логический элемент и счетчик импульсов, п ричем первый вход четвертого логического элемента И соединен с вторым входом третьего логического элемента И и с первыми входами второго и третьего логических элементов И-НЕ, второй вход четвертого логического элемента И соединен с вторым входом третьего логического элемента ИНЕ и с выходом второго одновибратора, второй вход второго логического элемента И-НЕ. соединен с выходом первого одновибратора, а выход второго логического элемента

И-НЕ соединен со счетным входом счетчика импульсов, выход четвертого элемента соединен с первым входом четвертого логического элемента И-НЕ с выходом первого логического элемента И-НЕ и с R-входом счетчика импульсов, выход которото соединен с инвертирующим входом усилителя постоянного тока, выход третьего логического элемента И-НЕ соединен с вторым входом четвертого логического элемента И-НЕ, выход которого соединен с R-входом второго триггера.

1797716! 7

Ф8 фЯ

sd

Составитель А.Бочаров

Техред М. Моргентал

Редактор

Корректор А.Мотыль

Заказ 670 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-З5, Раушская наб., 4/5

37

38

М ф/

Ц

43 ф

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

Аппаратура акустического каротажа Аппаратура акустического каротажа Аппаратура акустического каротажа Аппаратура акустического каротажа Аппаратура акустического каротажа Аппаратура акустического каротажа Аппаратура акустического каротажа Аппаратура акустического каротажа 

 

Похожие патенты:

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