Способ измерения интервального времени при акустическом каротаже скважин

 

Союз Советских

Социалистических

Рес ублик

ОПИСАНИЕ

ИЗОБРЕТЕН ИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

«i>909660 (61) 3,ополнительное к авт. саид-ву— (22) Заявлено 30. 0 1 . 78 (21) 2576917/18-10 с присоединением заявки,% (23) Приоритет

Опубликовано 28. 02.82. Бюллетень от 8

Дата опубликования описания 28. 02. 82 (53)M, Кл.

G 04 F 10/04

Гаоудорстееииый комитет

СССР ао делам изооретеиий и открытий (53) УДК 681. .11 (088.8) (72) Авторы изобретения

"° Й Резник, П.А. Зельцман, А.К. Мельцер и Д.В. Белоконь с

Опытно-конструкторское бюро геофизич ского приборостроения треста УКРГЕОФИЗРАЗВЕДКА (7l) Заявитель (54) СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ИНТЕРВАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ

ПРИ АКУСТИЧЕСКОМ КАРОТА1ХЕ СКВАЖИН

Изобретение относится к измерительной технике и может быть исполь. зовано при акустическом каротаже скважин.

Известен способ измерения времени, основанный на фиксировании моментов прихода упругих колебаний от излучателя к приемнику (11.

Наиболее близким по технической сущности является способ, согласно которому фиксируют временной интервал в момент прохождения сигналом величины порогового напряжения 1,2J .

Однако известные способы имеют низкую точность измерения.

Цель изобретения - повышение точности измерения.

Указанная цель достигается тем, что в известный способ, включающий фиксацию временного интервала в момент прохождения сигналом величины порогового напряжения, введены операции формирования временного интервала, предваряющего момент фиксации, детектирования сигнала в сформированном временном интервале, сравнения с опорным уровнем и при превышении продетектированным сигналом опорного уровня вводится временная поправка на измерение.

На фиг, 1 представлено одно из устройств, реализующее данный способ; на фиг. 2 — диаграммы, иллюстрирующие работу устройства.

Устройство содержит пороговое устройство 1, формирователь 2 интервальных импульсов, схему 3 селекции, схему 4 вычитания, формирователи 5 и 6 строб-импульсов, пиковые детек15 торы 7 и 8, компаратор 9, устройство

10 коррекции и коммутатор 11.

Информационные сигналы 12 и 13 от поочередно возбуждаемых ближнего ио и дальнего излучателей в системе с трехэлементным акустическим зондом поступают на пороговое устройство 1., где при достаточной амплитуде сигнала Фиксируются моменты достижения

909660 вторыми вступлениями информационных сигналов уровня срабатывания порогового устройства.

Короткие импульсы, соответствующие моменту фиксации, с выхода порогового устройства поступают на формирователь 2 интервальных импульсов, формирующий интервальные импульсы 14 и 15, соответствующие по длительности времени распространения колебаний 10 соответственно от ближнего излучателя к приемнику Т.1 и от дальнего излучателя к приемнику Т . С помощью схемы 3 селекции эти импульсы разделяются и раздельно - импульс 14 непосред- is ственно, а импульс 15 через коммутатор — поступают на схему 4 вычитания, напряжение на.выходе которой пропорционально разности указанных времен Т -Т, которая равна времени 20 распространения упругих колебаний в интервале между дальним и ближним излучателями DT.

Формирователи и 6 стробирующих импульсов формируют в виде импульсов 16 и 17 временные интервалы, пред" варяющие: первый - момент фиксации сигнала от ближнего излучателя, второй — момент фиксации сигнала от дальнего излучателя. Передние фронты импульсов сдвинуты относительно моментов фиксации на время, соответствующее нескольким периодам колебаний информационного сигнала.

Задние фронты импульсов 16 и 17 и совпадают с задними фронтами соответствующих интервальных импульсов

14 и 15. Импульсы 16 и 17 поступают на управляющие входы детекторов соответственно 7 и 8, обеспечивая в 40 интервалах стробирующих импульсов детектирование информационных сигналов, поступающих на сигнальные входы детекторов. Продетектированный сигнал с выхода детектора 7 в качестве дина" 4s мического опорного напряжения поступает на инверсный вход компаратора 9, продетектированный сигнал с выхода детектора 8 поступает на его прямой вход. При срабатывании порогового 0 устройства на вторых вступлениях сигналов ближнего и дальнего излучателей (эпюры 12 и 13) в интервалы стробирующих импульсов попадают только пер. вые вступления, причем первое вступ- у ление сигнала дальнего излучателя сегда меньше первого вступления сигнала ближнего излучателя. При этом напряжение на прямом входе компаратара всегда меньше опорного напряжения, благодаря чему компаратор сохраняет свое исходное состояние, не воздействуя на подключенный к его выходу коммутатор.

В породах с увеличенным затуханием информационные сигналы от ближнего (эпюра 18) и дальнего (эпюра 19) излучателей уменьшаются настолько, что второе вступление сигнала от .дальнего излучателя может не достигнуть уровня срабатывания порогового устройства. В этом случае срабатывание порогового устройства произойдет на более дальнем вступлении, например четвертом, сдвинутом относительно второго вступления на .время t, соответствующее одному периоду колебаний информационного сигнала и определяющее завышение значений Т и дТ за счет фиксации неодноименных вступлений. При этом строб-импульс 17 перед сигналом дальнего излучателя, сохраняя свое временное положение относительно момента фиксации, приблизится к информационному сигналу и во временной интервал, определяемый этим импульсом, попадет относительно большое третье вступление информационного сигнала, s т о o в р еeм я, как в интервале, определяемом строб-имиульсом 16 перед сигналом от ближнего излучателя, как и в предыдущем случае, остается небольшое первое вступление.

В результате детектирования на прямом входе появится напряжение., превышающее опорное напряжение на инверсном входе, что приведет к срабатыванию KDMllBpaTopa и появлению на его выходе короткого импульса, поступающего на вход управления коммутатора 11. Импульсом компаратора коммутатор переключается и в следующем такте вместо импульса 15 через коммутатор на вход схемы вычитания поступает импульс 20 устройства коррекции, имеющий на величину t меньwye длительность по сравнению с импульсом 15. Уменьшение длительности импульса 20 обеспечивается задержкой на величину t его переднего фронта по сравнению с передним фронтом импульса 15. Уменьшение длительности импульса 20, а следовательно, и значения ьТ на выходе схемы вычитания компенсирует их завышение за счет дения сигналом величины порогового напряжения; отличающийся тем, что (" целью повышения точности измерения, формируют интервал, пред5 варяющий момент фиксации, детектируют сигнал в сформированном временном интервале, сравнивают с опорным уровнем и при превышении продетектированным сигналом опорного уровня вводят временную поправку на измерение.

5 909660 срабатывания порогового устройства на неодноименных вступлениях.

Способ обеспечивает высокую точность измерения независимо от того, на одноименных или разноименных вступлениях осуществляется фиксирование информационных сигналов от ближнего и дальнего излучателей, обеспечивая высокую достоверность гоеофизической информации в среде с широким диапазоном изменения коэффициента затухания.

Формула изобретения

Способ измерения интервального времени при акустическом каротаже скважин, согласно которому фиксируют временной интервал в момент прохожИсточники информации, принятые во внимание при экспертизе

15 1. Дьяконова Д.И. и др. Общий курс геофизических иса едований скважин, И., 1977.

2. Авторское свидетельство СССР

И 607)76, кл. G 04 Г 10/04, i976

20 (прототип).

909660

Саихроимаульс

Тираж 429 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

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

Заказ 892/70

1п К1п Пат нт, r. ужгород, ул. Проектнав, 4

Составитель Г, Виноградова

Редактор В. Пилипенко Техред Е. Харитончик Корректор Г. Огар

Способ измерения интервального времени при акустическом каротаже скважин Способ измерения интервального времени при акустическом каротаже скважин Способ измерения интервального времени при акустическом каротаже скважин Способ измерения интервального времени при акустическом каротаже скважин 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к электрорадиоизмерительной технике и может быть использовано при построении цифровых измерителей отношений временных интервалов

Изобретение относится к дальнометрии и может быть использовано в различной аппаратуре, требующей измерения интервалов времени в широком диапазоне между двумя апериодическими импульсами, например, в эхолокации, в диагностических приборах для технологических процессов в атомной промышленности /1/

Изобретение относится к горной технике и предназначено для оценки напряженно-деформированного состояния горных пород и диагностики массива

Изобретение относится к измерительной и вычислительной технике и может использоваться для измерения с требуемой точностью временных интервалов, поступающих с высокой интенсивностью

Изобретение относится к измерительной и вычислительной технике и может использоваться для измерения с высокой точностью и высоким быстродействием временных интервалов между импульсами, поступающими с высокой интенсивностью

Изобретение относится к измерительной и вычислительной технике и может использоваться для массового измерения с высокой точностью неповторяющихся временных интервалов между импульсами

Изобретение относится к области измерительной техники, в частности, к преобразованию временных интервалов и может быть использовано в автоматике, медтехнике, вычислительной технике и телеметрических системах

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в приборах для цифрового измерения длительности коротких импульсов
Наверх