Cтраница 2
При распространении звукового импульса в среде с поглощением в силу частотной зависимости поглощения спектральная составляющая импульса поглощается не одинаково. Благодаря росту поглощения с частотой высокочастотные составляющие спектра импульса поглощаются в большей степени, чем несущая частота, что вызывает искажение формы импульса. [16]
Для создания звукового импульса и улавливания отраженных сигналов имеется хлопушка - - специальный короткий патрубок, присоединяемый к фланцу задвижки межтрубного пространства, с ударником, производящим выстрел маломощного порохового заряда. Кроме того, в хлопушке или ее боковом отводе имеется кварцевый чувствительный микрофон. В некоторых конструкциях эхолотов вместо микрофона используют термофоны. Микрофон превращает звуковые сигналы в электрические, поступающие в усилитель. В современных эхолотах имеется электронный усилитель с трсхканальным фильтром для глушения помехи и выделения измеряемого сигнала. Усилитель питается от батареи постоянного тока и не нуждается в наличии на скважине осветительной электролинии для своего питания. Усилитель имеет регулятор чувствительности и лентопротяжный механизм для обеспечения постоянной скорости движения бумажной ленты. [17]
Для создания звукового импульса и улавливания отраженных сигналов имеется хлопушка - специальный короткий патрубок, присоединяемый к фланцу задвижки межтрубного пространства, с ударником, производящим выстрел маломощного порохового заряда. Кроме того, в хлопушке или ее боковом отводе имеется кварцевый чувствительный микрофон. В некоторых конструкциях эхолотов вместо микрофона используют термофоны. Микрофон превращает звуковые сигналы в электрические, поступающие в усилитель. В современных эхолотах имеется электронный усилитель с трехканальным фильтром для глушения помехи и выделения измеряемого сигнала. Усилитель питается от батареи постоянного тока и не нуждается в наличии на скважине осветительной электролинии для своего питания. Усилитель имеет регулятор чувствительности и лентопротяжный механизм для обеспечения постоянной скорости движения бумажной ленты. [18]
![]() |
Блок-схема генератора импульсов. [19] |
После прохождения первого звукового импульса триггер управления переводится во второе состояние и разрешает прохождение второго отраженного импульса через второй усилитель - ограничитель 7 на второй вход выходного триггера 8, который переводится этим импульсом в состояние О. Таким образом, на выходе выходного триггера получаются импульсы с длительностью, равной времени прохождения звука через измерительную трубку. [20]
В скважину посылают звуковой импульс, мощность которого-достаточна, чтобы получить надежное отражение от уровня жидкости. Затем определяют скорость распространения звука в скважине и время, необходимое для прохождения его от устья до уровня жидкости. [21]
Каким образом создается звуковой импульс в волномере. [22]
Частотные составляющие спектра звукового импульса, соответствующие участку с хорошим соединением, практически полностью задерживаются фильтром, поэтому когда нет дефекта, стрелка индикатора не отклоняется. [23]
Частотные составляющие спектра звукового импульса, соответствующие участку с хорошим соединением, практически полностью задерживаются фильтром, поэтому в отсутствие дефекта стрелка индикатора не отклоняется. [24]
Отсчет времени прохождения звукового импульса от устья до уровня и обратно. [25]
В отличие от звукового импульса при эхо-метрировании скорость распространения упругой продольной волны увеличивается с повышением давления. [26]
Частотные составляющие спектра звукового импульса, соответствующие участку с хорошим соединением, практически полностью задерживаются фильтром, поэтому при отсутствии дефекта стрелка индикатора не отклоняется. [27]
С использованием скорости звукового импульса вместо скорости ультразвуковой волны появляется возможность определения величины ср непосредственно в пластовых условиях путем прямых измерений с учетом всех тех природных факторов, которые не всегда удается получить в лабораторных установках. [28]
![]() |
Эхолот ЭС-50. [29] |
Отраженный от поверхности жидкости звуковой импульс через некоторое время записывается на специальной ленте вторичного прибора. В межтрубном пространстве скважины устанавливают специальный репер, расстояние до которого от устья известно. [30]