Скважинный акустический преобразователь
Использование: при геофизических исследованиях в скважинах, а также может быть использовано в горной промышленности. Сущность изобретения: пьезокерамический элемент в виде продольно-поляризованной трубки содержит сигнальный электрод, расположенный в узле колебаний. Корпус заполнен жидкостью. Длина корпуса равна длине волны на низшей частоте принимаемого сигнала или более ее четверти. 2 ил.
Изобретение относится к акустической аппаратуре, используемой для геофизических измерений в скважинах, в море и др. , и может применяться в нефтяной, газовой, горной и других отраслях промышленности.
Известен акустический приемник, применяемый в скважинах, выполненный на основе пьезокерамических элементов, размещенный в корпусе вдоль продольной оси в жидкости, причем концы корпуса заглушены геофизической головкой и наконечником-отбойником [1] . Недостатками известного устройства являются малая чувствительность вследствие малого выходного сопротивления цилиндрических элементов, соединенных электрически между собой параллельно, узкая полоса пропускания вследствие высокой механической добротности каждого пьезоэлемента, работающего самостоятельно, малая надежность вследствие большой протяженности устройства и высокая стоимость. Известен акустический излучатель, содержащий цилиндрический корпус, заполненный жидкой средой, с размещенными в нем активным элементом, выполненным в виде пьезопакета из продольно-поляризованных шайб, частотно-понижающими накладками, отражателями с коническими поверхностями, установленными против выполненных в корпусе окон для выхода упругих волн, отличающийся тем, что, с целью увеличения выходной мощности излучателя, отражатели расположены по обе стороны активного элемента, частотно-понижающие накладки отстоят от отражателей на расстояние, равное половине длины в среде, заполняющей корпус, шайбы пьезопакета установлены в корпусе с соблюдением акустического контакта между ними и корпусом [2] . Этот излучатель, который по своей сущности может быть использован и как приемник акустических колебаний, может быть принят за прототип и базовый образец, используемый в промышленности. Недостатками известного устройства являются малая чувствительность в режиме приема вследствие малого сопротивления излучения, возможности расфазировки принимаемых колебаний вследствие изменчивости физико-механических свойств скважинной среды, заполняющей корпус прибора; узкая полоса пропускания вследствие большой механической добротности пьезопакета, собранного из пьезошайб большого поперечного сечения, необходимого для получения большой акустической мощности; большая стоимость вследствие необходимости установки в пьезопакет большого числа пьезошайб; малая надежность вследствие возможного отслоения стенки корпуса от наружной поверхности пьезопакета и изменчивости физико-механических свойств скважинной среды, контактирующей с внешней поверхностью частотно-понижающих накладок. Целью изобретения является увеличение чувствительности, надежности, расширение полосы пропускания и уменьшение стоимости. На фиг. 1 изображена конструкция скважинного преобразователя; на фиг. 2 приведены результаты шумометрии газовой скважины N 6511 Уренгойского газового месторождения, где преобразователь был использован для обнаружения протечек в обсадной колонне скважины. К наружной поверхности геофизической головки 1 (см. фиг. 1) приклеен или привулканизирован пластмассовый или резиновый корпус 2, выполненный в виде цилиндрической тонкостенной оболочки. Возможен и другой вариант герметизации, например с помощью резиновых колец, установленных в специально выполненных канавках в головке 1, и накидной тонкостенной цилиндрической оболочки, надеваемой поверх корпуса 2. Внутри геофизической головки 1 размещен согласующий усилитель 3. На днище геофизической головки 1 размещено два проходных контакта 4. Внутри корпуса 2 залита нейтральная по отношению к пьезокерамике жидкость 5, например марки ПЭС-3, ПЭС-4 или др. Внизу геофизическая головка имеет резьбовое отверстие, в котором установлена несущая штанга 6. В жидкости проведены провода 7 (от контакта 8) и 9. Контакты установлены на накладке 10, размещенной на торце трубчатого пьезоэлемента 11, имеющего продольную поляризацию. В узле колебаний пьезоэлемента 11, в середине, размещен сигнальный электрод 12, соединенный при помощи тонкого изолированного провода, например МГТФ-0,12, с контактами 8. Отрицательные электроды, размещенные на торцах пьезоэлемента 11, также соединены между собой проводником 13 и соединены с вторым контактом. К нижнему торцу пьезоэлемента 11 приклеена вторая накладка 14. Сплошной трубчатый пьезоэлемент может быть заменен двумя наборами (пакетами) из склеенных между собой шайб из пьезокерамики, соединенных электрически и механически последовательно. Далее эти пьезопакеты соединяются и склеиваются так, как показано на фиг. 1. Пьезокерамический элемент 11 с накладками размещен на середине штанги 6, а его перемещение вдоль нее исключено ограничителями 15, выполненными из фторопласта или другого подобного материала, пропускающего звуковые колебания и исключающего дребезг металлических накладок (алюминиевые сплавы, магний или пластмассы) об упоры. Штанга 6 проходит внутри пьезоэлемента 11 и должна иметь на этом участке изоляционное покрытие и проскальзывать по отношению к пьезоэлементу 11. Нижний конец штанги 6 ввернут на клею в наконечник-отбойник 16. В предлагаемом устройстве расстояние между торцами головки 1 и наконечника-отбойника 16 и накладками 10 и 14 равно одной четверти длины волны

Формула изобретения
СКВАЖИННЫЙ АКУСТИЧЕСКИЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ, содержащий чувствительный пьезокерамический элемент с накладками, установленный в трубчатом корпусе заполненном жидкостью, а также отражатели, выполненные в виде отбойника и геофизической головки, отличающийся тем, что, с целью увеличения чувствительности, надежности, уменьшения стоимости и расширения полосы пропускания, чувствительный пьезокерамический элемент выполнен в виде продольно- поляризованной трубки с сигнальным кольцевым электродом, размещенным по ее середине, при этом корпус выполнен из материала с акустической жесткостью, соизмеряемой с акустической жесткостью жидкости, заполняющей трубчатый корпус, длина последнего равна или более четверти длины волны на низшей частоте принимаемого сигнала, а отражатели соединены между собой по оси преобразователя несущей штангой.РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2
Похожие патенты:
Способ акустического каротажа // 2012019
Способ акустического каротажа // 2012018
Изобретение относится к геофизическим методам исследования скважин, в частности к способам акустического каротажа
Способ акустического каротажа // 1833825
Способ акустической локации стенок скважины // 1824610
Скважинный источник колебаний // 1822993
Изобретение относится к промысловой геофизике, а именно к размещаемым в скважинах устройствам, предназначенным для формирования акустических волн в межскважинной среде, и может быть использовано в геофизической и геотехнологической аппаратуре для диагностики геологических сред, для интенсификации геотехнологических процессов и т.д
Способ сейсмической разведки // 1809687
Изобретение относится к сейсмической разведке различных полезных ископаемых
Способ скважинной сейсморазведки // 2101733
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
Способ определения координат забоя скважины // 2112878
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
Ультразвуковая компьютеризированная станция // 2124741
Изобретение относится к сейсмической разведке и может быть использовано для исследования горных пород, бетона и других материалов
Способ изучения геологического разреза // 2125280
Изобретение относится к геофизическим методам поисков и разведки месторождений полезных ископаемых, а именно к способам изучения геологического разреза
Способ оценки проницаемости горных пород // 2132560
Изобретение относится к области промысловой геофизики, а именно к сейсмоакустическим способам исследования скважин, в частности к способам оценки проницаемости горных пород