Акустический изолятор
Использование: в приборах акустического каротажа. Сущность: в акустическом изоляторе чередующиеся элементы с большими акустическими жесткостями выполнены Z-образными образующими и герметично соединены между собой с перекрытием продольных частей элементов, а элементы с меньшей акустической жесткостью выполнены в виде втулок, размещенных между поперечными коническими соприкасающимися поверхностями, причем длина продольных частей элементов с большей акустической жесткостью и длина элементов с меньшей акустической жесткостью выбрана из соотношения l=(2n-l)/4, где - целое число из ряда 1, 2, 3, ...,
- длина продольной волны в соответствующем материале. Величина углов, образованных поперечными коническими поверхностями с плоскостью, перпендикулярной оси изолятора в поперечном сечении, равна углу полного внутреннего отражения отраженных продольных волн
кр3 = Vs/Vp, а вершины этих углов обращены в сторону приемника. Между поверхностями соприкосновения элементов с большой акустической жесткостью с элементами с меньшей акустической жесткостью со стороны излучателя введена коническая втулка, выполненная из материала с акустической жесткостью, превышающей акустическую жесткость соседний элементов. На поверхности соприкосновения элемента с большей акустической жесткостью с элементом с меньшей акустической жесткостью со стороны излучателя нанесено покрытие из материала с акустической жесткостью, превышающей акустическую жесткость соприкасающихся элементов. Технический результат: повышение эффективности изоляции в скважинных приборах акустического каротажа. 2 з.п. ф-лы, 2 ил.
Изобретение относится к области геофизических исследований скважин и может быть использовано в приборах акустического каротажа.
Основные требования, предъявляемые к акустическому изолятору, состоят из следующих противоречий: с одной стороны - максимальное поглощение и минимальная скорость упругих волн, присущие резиноподобным материалам, с другой - жесткость и прочность конструкции, присущие металлическим деталям. Известны различные конструкции изоляторов как отечественные, так и зарубежные, которые можно сгруппировать на герметичные и негерметичные. В негерметичных изоляторах, основой которых является стальная трубчатая пружина плоскоовального сечения или пустотелый цилиндрический корпус со сквозными прорезями (авт. св. СССР 1689902, МКИ G 01 V 1/40, 1991 г.; пат. США 3191141, НКИ 340-17, 1975 г.; пат. США 3362011, НКИ 340-18, 1968 г.), провода от узла к узлу трассируются через скважинную жидкость, зачастую находящуюся под высоким давлением и температурой. При высокой эффективности акустической изоляции подобные конструкции усложняются дополнительными мостами для герметичного ввода проводов в узлы акустических преобразователей. К тому же, негерметичные полости забиваются шламом, ухудшающим изоляционные свойства. Герметичность изоляторов по авт. св. СССР 581245, МКИ Е 21 В 47/00, 1969 г.; авт. св. СССР 481868, МКИ G 01 V 1/40, 1971 г. достигается за счет обрезиновки несущей трубы, прорезанной взаимно-перекрывающимися вдоль образующей сквозными пазами. Опыт применения подобных изоляторов показал, что главным недостатком таких конструкций является быстрое "старение" резины (т.е. малый срок службы резины), из-за чего изолятор теряет герметичность и приходит в негодность; переобрезиновка же достаточно трудоемка и недолговечна. Другим немаловажным недостатком обрезиненных изоляторов является необходимость осторожного обращения с резиновыми поверхностями, что достаточно обременительно при скважинных работах. Наиболее близким к предлагаемому изобретению является акустический изолятор (авт. св. СССР 636571, дополнительное к авт. св. СССР 303422), содержащий чередующиеся элементы из материалов с различными акустическими жесткостями. В этом изоляторе обращение углов, образованных в плоскости осевого сечения изолятора коническими соприкасающимися поверхностями элементов с различной акустической жесткостью в сторону излучателя, отрицательно влияет на качество скважинных материалов при методе полного волнового акустического каротажа из-за возникновения дополнительных отраженно-преломленных волн вблизи приемника скважинного прибора выходящими из акустического изолятора поверхностными волнами. Предлагаемое изобретение решает задачу повышения эффективности изоляции за счет того, что чередующиеся элементы с большими акустическими жесткостями выполнены Z-образными образующими и герметично соединены между собой с перекрытием продольных частей элементов, а элементы с меньшей акустической жесткостью выполнены в виде втулок, размещенных между поперечными коническими соприкасающимися поверхностями, причем длина (l) продольных частей элементов с большей акустической жесткостью и длина элементов с меньшей акустической жесткостью выбрана из соотношения l=(2n-1)




Формула изобретения
1. Акустический изолятор для скважинных приборов акустического каротажа, содержащий чередующиеся элементы из материалов с различными акустическими жесткостями, поперечные соприкасающиеся поверхности элементов которых выполнены коническими, отличающийся тем, что чередующиеся элементы с большими акустическими жесткостями выполнены Z-образными образующими и герметично соединены между собой с перекрытием продольных частей элементов, а элементы с меньшей акустической жесткостью выполнены в виде втулок, размещенных между поперечными коническими соприкасающимися поверхностями, причем длина продольных частей элементов (l) с большей акустической жесткостью и длина элементов с меньшей акустической жесткостью выбрана из соотношения l=(2n-1)


РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2