Cтраница 2
Под радиометрией понимают высокочастотные исследования электрических свойств объемных проводников и использование результатов этих измерений для поисков полезных ископаемых и изучения особенностей грунтов при инженерных исследованиях. [16]
Основным недостатком радиометрии является появление сигналов от дефекта и локальных измерений толщины изделия ( выпуклости шва), определяемых состоянием внешней поверхности и качеством обработки. Это затрудняет возможность определения формы, размеров и глубины залегания дефекта. Для уменьшения влияния неровностей поверхности сварного шва разработана методика оптимизации размеров детекторов в зависимости от среднего периода неоднородности выпуклости сварного шва. Помеха, связанная с колебаниями толщины, устраняется пространственной фильтрацией, которая осуществляется путем выбора размера радиометрического детектора. Пространственная фильтрация основана на том, что колебания толщины характеризуются периодичностью. Поверхность сварного шва можно представить в виде суммы синусоидальных колебаний толщины, причем амплитуда определенной синусоиды зависит от длины волны. С помощью радиометрического детектора, регистрирующего излучение, прошедшее сквозь контролируемый сварной шов, усредняется толщина контролируемого материала вдоль продольного размера детектора. Поэтому при радиометрическом контроле происходит сглаживание спектра. [17]
Основным недостатком радиометрии является появление сигналов от дефекта и локальных изменений толщины изделия ( выпуклости шва), определяемых состоянием внешней поверхности и качеством обработки. Это затрудняет возможность определения формы, размеров и глубины залегания дефекта. Для уменьшения влияния неровностей поверхности сварного шва разработана методика оптимизации размеров детекторов в зависимости от среднего периода неоднородности выпуклости сварного шва. [18]
Оказывается, радиометрия была систематизирована в начале двадцатого века в связи с теорией теплового излучения. Теория теплового излучения Макса Планка, первое издание которого вышло в 1906 году, остается до сих пор одним из исчерпывающих обзоров в этом области. [19]
Справочник по радиометрии под редакцией Баранова В И. [20]
Регистрируемая при радиометрии скважин кривая по форме отличается от кривой, показывающей фактическое изменение радиоактивных и нейтронных свойств пластов по разрезу. Это объясняется, во-первых, осреднением излучения из объема среды, соответствующего радиусу исследования метода. Поэтому даже для пластов, резко отличающихся друг от друга по естественной радиоактивности, плотности или водородосодержанию, кривые радиоактивных методов отмечают границы в виде участков постепенного перехода от минимальных показаний к максимальным. Во-вторых, на форму кривой существенно влияет наличие в цепи индикатора излучения интегрирующей ячейки, вызывающей большую инерцию измерительного канала. [21]
Регистрируемая при радиометрии скважин кривая по форме отличается от кривой, показывающей фактическое изменение радиоактивных и нейтронных свойств пластов по разрезу. Это объясняется, во-первых, усреднением излучения из объема среды, соответствующего радиусу исследования метода. Поэтому даже для пластов, резко отличающихся друг от друга по естественной радиоактивности, плотности или водородосодержанию, на кривых радиоактивных методов границы отмечаются в виде участков постепенного перехода от минимальных показаний к максимальным. Во-вторых, на форму кривой существенно влияет наличие в цепи детектора излучения интегрирующей ячейки, вызывающей большую инерцию измерительного канала. [22]
ВНК методами радиометрии в контрольных и остановленных на эксперимент скважинах - эти данные наиболее многочисленны, поскольку имеется большой фонд остановленных, неэксплуатирующихся скважин. Однако радиометрия не всегда дает надежные результаты, и при тщательном просмотре материалов пришлось забраковать некоторые замеры. [23]
Интерпретация диаграмм радиометрии с целью оценки нефте-водонасыщенности пород во многих случаях облегчается, если известны интервалы притока или поглощения пласта. Для установления этих интервалов применяются дебитомеры и расходомеры различных конструкций. Используются два вида этих приборов: термоэлектрические и механические. [24]
Искажения диаграмм радиометрии скважин, связанные с утечками тока, выражаются в завышении или занижении регистрируемой интенсивности вплоть до полной потери скорости счета в канале. [25]
Для регистрации кривых радиометрии и микрозондов предусмотрены дополнительные измерительные и питающие устройства. [26]
Рассмотрим сопоставление данных радиометрии и электрометрии на примере Ромашкинского месторождения. На диаграммах бокового электрического зондирования горизонта Дг наиболее ясно отмечается подошва переходной зоны. Менее четко и не всегда однозначно выделяется ее кровля. По отдельным скважинам разрыв во времени между данными БЭВ и методами радиометрии ( РМ) составляет несколько лет. Однако в этих скважинах радиометрическими методами определено именно начальное положение водонефтяного контакта. Это подтверждается тем, что по геолого-промысловым данным водонефтяной контакт вертикально не перемещается. Отсутствие перемещения ВНК по многим скважинам установлено неоднократными измерениями методами радиометрии. [27]
Методом тензометрии и радиометрии станция позволяет непрерывно в процессе задавливания буров-зондов расчленять литологический разрез, проводить гамма, нейтронный и гамма-гамма каротаж, а также определять объемную массу грунтов, уровень грунтовых вод, влагосодержание, прочностные характеристики пород. [28]
Положение карстовой пещеры по данным измерений ( а и ее фактическое положение ( б по Ф. Фритчу. [29] |
Здесь при помощи радиометрии было установлено положение новой пещеры в стометровом массиве пород. [30]