Способ визуального контроля работы аппаратуры акустического каротажа

 

(71) Заявитель

Особое конструкторское бюро гиофизического приборостроения треста "Укргеофизразведка" Миистерства геологии Украинской ССР (54) CIIOCOS ВИЗУАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ РАБОТЫ

АППАРАТУРЫ АКУСТИЧЕСКОГО КАРОТАЖА

Известны способы контроля акустической каротажной аппаратуры, где контроль производится осциллографом с ждутцей временной разверткой, который подключается к выходу специальной схемы визуального контроля, позволяющей наблюдать волновую картину.

t0

Наиболее -близким по технической сушности является способ, реализованный в аппаратуре

СПАК4.

Реперные импульсы, сформированные спусковыми схемами и соответствующие по времеИ ни моменту срабатывания порогового устройства при, фиксации поступивших на приемник упругих колебаний и началу интервала ожидания, смешиваются с информационным сигш(лом и в виде пакета электрических колебаний с наложенными на него реперными импульсами подаются на осциллограф и визуально контро. лируются оператором каротажной станции.

Изобретение относится к области промысловой геофизики и может быть использовано преимущественно при исследовании часто чередующихся неоднородных разрезов.

При наблюдении сбоев в работе аппаратуры, выражающихся > в смещении реперных импульсов относительно подлежащих фиксации первых вступлений информационного сигнала, нормальное функционирование аппаратуры восстанавливается с помощью регулировок в измерительном пульте.

Недостатки способа обусловлены тем, что в йроцессе кароажа скважинный снаряд проходит породы с сильно отличающимися свойствами. Амплитуда информационного сигнала при этом может изменяться в очень широких пределах от 60 дБ и более. Реперные импульсы, имеющие оптимальную амплитуду для информационного сипйла о породах со средним r., затуханием, оказываются очень малыми и поэтому плохо разлйчимыми на фоне относительно большого сигнала в породах с малым затуханием. На фоне относительно малого сигнала с породах с болыйнм затуханием эти же реперные импульсы оказываются непомерно большими, что приводит к искажению первых вступлений сигпала. Таким образом, и в том и в другом случае затрудняется наблюдение за ерез меиным соответствием реперных импульсов и информационного сигнала, что может привестуде первых вступлений информационного сиг нала.

Предварительное модулирование реперных импульсов обеспечивает пропорциональное изменение амплитуды реперных импульсОв и информационного сигнала, т,е. оптимальное соотношение амплитуд при прохождении пород с различными поглощающими свойствами. зации способа и эпюры напряжений. 20

Реализация предлагаемого способа непосредственно связана с наземной частью аппаратуры акустического каротажа, содержащей блок 1 управления, блок 2 измерения временных параметров, блок 3 измерения амплитудных па- ? раметров и блок 4 визуального контроля. На блок 1 управления йоступают от скважинного снаряда синхроимпульсы от момента возбуждения излучателей скважинного, прибора и информационный сигнал — пакеты электрических колебаний, соответствующие упругим колебаниям, воздействующим на акустический приемник, В блоке управления осуществляется се лекция синхроимпульсов, устанавливается интервал ожидания и,с помощью порогового устройства фиксируется момент прихода информационного сигнала. В блоке 2 измерения временных параметров осуществляется формирование прямоугольного импульса, соответствующего по длительности запаздывашпо пришедшей на 0 приемник акустической волны и его преобразование в ток, пропорциональный длительности этого импульса. В блоке 3 измерения амплитуд ньтх параметров осуществляется пиковое детектирование пришедших через породу колебаний акустической волны в интервале времен- йых окон, соответствующих ее нескольким первым встутшениям, т,е. преобразование инфор мационного сигнала -в напряжение ОА, пропорциональное амплитуде первых вступлений. С помощью блока 4 визуального контроля осу ществляется контроль правильного функционирования аппаратуры в процессе каротажа и в случае нарушений определяется их xapazncp и результаты воздействия на элементы регулировки с целью устранения этих нарушений. На блок визуального контроля, состоящий из повторителя 5, схемы ИЛИ вЂ” НЕ 6 и смеситеФормула изобретения

Способ визуального контроля работы àïïàратуры акустического каротажа, при котором смешивают информационный сигнал с реперными импульсами момента фиксашги сигнала и начала интервала ожидания, выводят на эк ран осциллографической трубки и наблюдают

702333 4 ля 7, поступают от скважинного снаряда информационный сигнал с синхроимпульсом ти к неконтролируемым сбоям в работе ап- (эшора 8) и из блока управления — реперные паратуры и, как следствие, дополнительным импульсы (эпюра 9), соответствующие началу искажениям получаемой информации. интервала ожидания сигнала, и реперные имБель предлагаемого изобретения — улучше- пульсы (эпюра 10), соответствующие моменние условий наблюдения. ту фиксации сигнала.

Для этого реперные импульсы смешиванием Одновременно на блок 4 визуального конте информационным сигналом модулируют с роля с выхода блока 3 измерения амплитудпомощью напряжения, пропорционального ампли-10 На параметров поступает напряжение UA. Это напряжение через повторитель 5 подается в качестве коллекторного питания на выполненную на биполярных транзисторах схему

ИЛИ вЂ” НЕ 6. На входы схемы подаются реперные импульсы. В исходном состоянии транзисторы схемы заперты. Во время поступления реперных импульсов транзисторы открываются и на выходе схемы формируются импульсы

На чертеже изображены вариант схемы реали- противоположной полярности, практически равные по амплитуде напряжению источника коллекторного питания — в данном случае UA, поскольку напряжением насыщения открытого транзистора можно пренебречь. При изменении величины напряжения UA соответственно изменяется амплитуда реперных импульсов на выходе схемы, т.е, имеет место амплитудная модуляция р перных импульсов напряжением ОА .

Промодулированные реперные импульсы поступают на один из входов смесителя 7, на второй вход которого поступает сигнал скважинного прибора. На выходе смесителя, представляющего собой суммирующий операционный усилитель, имеют место пакеты колебаний информационного сигнала с наложенными на них . промодулированными реперными импульсами (зпюра 11), причем амплитуда реперных импульсов пропорциональна амплитуде первых вступлений информационного сигнала. Выходное напряжение смесителя поступает на осциллограф и используется для оперативного контроля в процессе каротажа. !

Использование предлагаемого изобретения обеспечит автоматическую установку оптимального соотношения амплитуды реперных импульсов и информационного сигнала, что существенно улучппп условия наблюдения и позволит более эффективйо контролировать режим работы аппаратуры в процессе каротажа.

5 совмешенное изображение информационного сигнала и реперных импульсов, о т л и ч а ю ш и и с я тем, что, с целью улучшения условий наблюдения, реперные импульгистра ттрру сил.юера у

H meptun рОР ррах

Составитель Э. Терехова

Техред 3.Фанта

Корректор Г. Решетник

Редактор Б. Павлов

Заказ 7582/43

Тираж 688 Подписное

ЦНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

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

Филиал ППП "Патент", г. Ужгород, ул, Проектная, 4 игкал с гФамию ого саар Р

702333 ь сы перед смешиванием модулируют с помощью напряжения, пропорционального амплитуде первых вступлений информационного сигнала.

Способ визуального контроля работы аппаратуры акустического каротажа Способ визуального контроля работы аппаратуры акустического каротажа Способ визуального контроля работы аппаратуры 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