Головные волны - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Сумасшествие наследственно. Оно передается вам от ваших детей. Законы Мерфи (еще...)

Головные волны

Cтраница 2


16 Лучевая схема для вывода закона кажущейся скорости ( а и возникновение дифрагированных волн Р1Д на краю области АВ ( б. С - сейсмоприемники. / - направление движения фронта волны. [16]

При этом в верхней среде возникают продольные Р121 и поперечные S12i головные волны.  [17]

18 Влияние толщины мягкого грунта Яо в двухслойном грунтовом массиве на эпюры скорости движения вещества под центром взрыва.| Влияние толщины мягкого грунта Яо в двухслойном грунтовом массиве на эпюры скорости движения вещества в скале вблизи границы раздела сред. [18]

Взрывное возмущение, распространяющееся в скальном основании, формирует в слое мягкого грунта продольную и поперечную головные волны.  [19]

20 Распространение упругих волн от расположенного в скважине импульсного сферического излучателя. [20]

Следовательно, только при достаточно большом расстоянии L волны Р12х и P1S2P1 обгоняют волну PD и достигают приемника последовательно продольная и поперечная головные волны, а последней приходит прямая волна. В противном случае волновая картина, зарегистрированная приемником, трудночитаема.  [21]

На записях отраженных волн головные волны обычно не представляют проблемы. Головные волны от неглубоких границ могут наблюдаться, когда удаление приемников превышает критическое расстояние, а при Vz / V 2 24, как показано на рис. 3.14 и в выражении (3.33), когда критическое расстояние-меньше, чем глубина преломляющей границы. Скачки скорости, такой величины возможны, например, когда карбонаты или. Если применяются длинные расстановки, как в большинстве наблюдений по методу ОГТ, преломляющие границы на глубине 1 или 2 км могут создавать головные волны, регистрируемые на удаленных трассах. Хотя головные волны в противоположность отраженным и дифрагированным обычно образуют прямые короткие оси синфазности ( до ввода кинематических поправок), они часто-не прослеживаются на достаточном количестве трасс, так что по-этому свойству их трудно идентифицировать.  [22]

Дефекты, залегающие вблизи поверхности, хорошо обнаруживаются подповерхностными головными волнами, возникающими в металле при углах призмы, равных первому критическому. Отраженные от дефекта головные волны регистрируются по боковой волне, которая возбуждается в граничащей с поверхностью среде, в данном случае - призме приемника. Дефекты на поверхности изделия не выявляются.  [23]

При больших углах ввода зеркального отражения не наблюдается, однако остаются более слабые сигналы, возникающие в результате дифракции на ребрах М и L. Дифракция порождает также поверхностные и головные волны, распространяющиеся вдоль дуги ML, причем при меньших углах ввода образуются поверхностные, а при больших - головные волны. Эти волны многократно проходят вдоль дуги ML, частично трансформируясь каждый раз в объемные волны.  [24]

Головные ( ползучие) волны ( см. раздел 2.5) являются продольными волнами, возбуждаемыми параллельно поверхности. В отличие от поверхностных волн головные волны не следуют контуру поверхности изделия. Они также не затухают и не отражаются под влиянием шероховатостей поверхности или остатков среды акустического контакта. Однако ввиду непрерывной потери энергии в поперечные волны они распространяются только на расстояние в несколько сантиметров.  [25]

26 Функциональная схема эхо-импульсного автокалибрующегося толщиномера. [26]

Оптимальным способом возбуждения головной волны является введение в изделие под первым критическим углом пучка продольных УЗК. Однако даже при нормальном падении такого пучка на поверхность изделия в нем достаточно эффективно возбуждаются головные волны, хотя и существенно меньшей амплитуды. Происходит это за счет неоднородной деформации материала на границах пучка продольных волн.  [27]

Впрочем, эта ситуация уже относится к неоднородным средам. Если на плоскую границу падает неплоская волна, то возникают, вообще говоря, и головные волны.  [28]

29 Структурная схема импульсного эхо-толщиномера.| График работы блока умножения со схемами линейно-растущего напряжения ( ЛРН.| Функциональная схема эхо-импульсного автокалибрующегося толщиномера. [29]

Оптимальным способом возбуждения головной волны является введение в изделие под первым критическим углом пучка продольных УЗК. Однако даже при нормальном падении пучка продольных волн на поверхность изделия в нем достаточно эффективно возбуждаются головные волны, хотя и существенно меньшей амплитуды. Происходит это за счет неоднородной деформации материала на границах пучка продольных волн. Аналогично происходит прием головных волн.  [30]



Страницы:      1    2    3    4