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青岛供应井口测井微音器规格

发布时间:2022-06-17 01:30:54
青岛供应井口测井微音器规格

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无论我们是采用速度还是幅度的声波检测方法,所观察和重视的声波信息都是片面的,一些续至波的信息完全被忽视。为了更为精准和细致的检测,综合各种声波检测方式的特点出现了全波测井技术。全波测井,就是对体波和面波进行双重的检测,通过声波的速度,幅度来测量与记录,目前一般采用三种记录方式:1、全波调辉变密度测井。2、全波调宽变密度测井。3、全波扫描变密度测井。声波测井有着自身独特的优势,特别是采用这种方法可以有效的避免由于泥浆性质差异和泥浆侵入而产生的测井结果差异。

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换能器的接收电压灵敏度,又称自由场电压灵敏度。这里所谓的自由场是指均匀各向同性媒质中可以忽略边界影响时的声场。有效声中心是指在发生器上或附近的一点,从远处观察时似乎声波是从该点发出的球面发散声波,即声源直径很小以至可以近似地把它看作点声源。在给出换能器自由场电压灵敏度时,一般还应同时指明参考点,指定方向和输出端。若是接收换能器输出端阻抗无限大时,则此时的接收电压灵敏度就称为开路灵敏度(或称开路响应)。

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顾名思义,这种测井技术的原理主要以声波的速度为依据,也就是在不同的岩层中,声波的传播速度是有着差距的,通过对速度的分析,可以了解到井剖面岩石的性质以及在岩层中的孔隙度。这种测井方法需要相互比较参照进行,也就是根据在一定的间距中,声波不同的传播速度来分析岩石的性质。在油田中,基本的就是要判断油井中的水油分布和岩层的状态。在油井中,岩层的空隙中会充填油或者水,这些填充在空隙中的油或者水会对声波的传播速度产生影响,由于水的声波传递速度要高于油的传播速度,所以,声波在填充的是水的岩层中要比填充油的岩层要快,这样我们就能大致的区分油井中的水油分布情况。

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声波幅度测井也称裸眼声幅测井,是在未下套管的井内利用声波仪器进行测量,与声速测井不同,它不是记录声波由发射器经地层到达接收晶体的传播时间。声幅测井具有测量简单,费用低,多数情况下有一定效果等优点。这种测井方法的缺点是:1、没有可以用来判断仪器居中程度的测量信息;2、没有反映水泥环与地层之间(第二界面)胶结状况的测井信息;3、声波幅度是环向360°水泥胶结状况的平均物理响应,不能探测水泥沟槽;4、测井响应受快速地层(地层声波时差小于57μs/ft)、水泥环厚度、套管尺寸、微间隙和仪器偏心等因素的影响,而根据这种测井仪器采集的资料无法识别这些影响因素。

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压电陶瓷可以将机械能转化成电能(正压电效应),如压电陶瓷打火机;还可以将电能转化成机械能(逆压电效应),如口罩机上使用的超声波换能器压电陶瓷环。为机械能与电能相互转换的法器,压电陶瓷具备神奇的结构属性:自发极化。普通的介质陶瓷,只有在外电场作用下才能极化。而压电陶瓷无需借助外电场,仅仅依靠本身的铁电体结构,就能自发极化。不过,的自发极化与温度有关:在居里温度Tc以上,晶体处于顺电态,不能自发极化;在居里温度Tc以下,晶体处于铁电态,能够自发极化。

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换能器按组成的压电元件形状分为薄板形, 圆片形, 圆环形, 圆 管形, 圆棒形, 薄壳球形, 压电薄膜等;换能器按振动模式分为伸缩振动, 弯曲振动, 扭转振动等;换能器按伸缩振动的 方向分为厚度, 切向, 纵向, 径向等;按压电转换方式 分为发射型 ( 电-声转换) , 接收型 ( 声-电转换) , 发射/接收复合型等。换能器按工作环境分为液体, 固体, 气体, 生物体等。一般来说,就是一个电声转换器件,不带电路的。换能器是超声波设备的核心器件,其特性参数决定整个设备的性能。换能器主要有磁致伸缩和压电晶体两大类。