CN201090986Y - 一种用于井中的地震波激发源装置 - Google Patents
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Abstract
一种涉及井间地震、VSP测井领域用于井中的地震波激发源装置,包括预压力推靠件(2、)预压力推靠件(3)、回位弹簧(4)、电磁线圈(5)、超磁致伸缩体(6)等,预压力推靠件(2)与预压力推靠件(3)连接,预压力推靠件(2)与预压力推靠件(3)之间设有回位弹簧(4),预压力推靠件(2)上设有超磁致伸缩体(6),超磁致伸缩体(6)上设有电磁线圈(5),在壳体(1)内的底部分别装有高压储能器(7)、电磁换向阀(8),在震源震动之前,先预加载一个足够大(总大于震源出力)的预应力;震动体为一长度能随着磁场强度变化而变化的超磁致伸缩体;具有一个可控制的、变化的磁场;频带宽,频率响应可达1KHz。
Description
技术领域:
本实用新型涉及井间地震、VSP测井领域,具体地说,是一种用于井中的地震波激发源装置
背景技术:
目前,用于井间地震及VSP测井的井中震源主要有:
机械落重式(包括加速落重)、偏心质量旋转式及液压伺服式(自由衰减)。
由于井中空间小、温度高,使这些震源物理结构受限,所以普遍存在以下问题:
1、能量小、可重复性精度差(或不可控)。
2、频带窄,一般频率响应小于500Hz。
3、对环境的适应性差,井下的高温(≥270℃)对这些震源的井下控制,特别是伺服控制影响很大。
发明内容:
本实用新型的目的在于提供一种用于井中的地震波激发源装置,它在震源震动之前,先预加载一个足够大(总大于震源出力)的预应力;震动体为一长度能随着磁场强度变化而变化的超磁致伸缩体;具有一个可控制的、变化的磁场;频带宽,频率响应可达1KHz。
本实用新型是这样实现的:包括壳体1、预压力推靠件2、预压力推靠件3、回位弹簧4、电磁线圈5、超磁致伸缩体6、高压储能器7、电磁换向阀8、电缆9,预压力推靠件3、回位弹簧4、电磁线圈5、超磁致伸缩体6、高压储能器7、电磁换向阀8、电缆9置于壳体1内,预压力推靠件2与预压力推靠件3连接,预压力推靠件2与预压力推靠件3之间设有回位弹簧4,预压力推靠件2上设有超磁致伸缩体6,超磁致伸缩体6上设有电磁线圈5,在壳体1内的底部分别装有高压储能器7、电磁换向阀8。
电缆9与电磁线圈5连接。
壳体1为密封的空间,其上部、下部均设有接口。
预压力推靠件2、预压力推靠件3组成液压缸,液压缸内装有回位弹簧4并有液压油口B。
电磁换向阀8上设有A口。
本实用新型的优点在于:在震源震动之前,先预加载一个足够大(总大于震源出力)的预应力;震动体为一长度能随着磁场强度变化而变化的超磁致伸缩体;具有一个可控制的、变化的磁场;频带宽,频率响应可达1KHz。
附图说明:
附图为本实用新型的结构示意图。
具体实施方式:
如附图所示,由壳体1、预压力推靠件2、预压力推靠件3、回位弹簧4、电磁线圈5、超磁致伸缩体6、高压储能器7、电磁换向阀8、电缆9组成,预压力推靠件3、回位弹簧4、电磁线圈5、超磁致伸缩体6、高压储能器7、电磁换向阀8、电缆9置于壳体1内,预压力推靠件2与预压力推靠件3连接,预压力推靠件2与预压力推靠件3之间设有回位弹簧4,预压力推靠件2上设有超磁致伸缩体6,超磁致伸缩体6上设有电磁线圈5,在壳体1内的底部分别装有高压储能器7、电磁换向阀8。电缆9与电磁线圈5连接。壳体1为密封的空间,其上部、下部均设有接口。预压力推靠件2、预压力推靠件3组成液压缸,液压缸内装有回位弹簧4并有液压油口B。电磁换向阀8上设有A口。
电磁线圈5,可根据通电情况产生相应的、变化的磁场;
超磁致伸缩体6,在变化的磁场作用下,产生伸缩,在伸缩量很小的前提下能产生很大的推力,并且它的伸缩量随磁场的变化而变化,二者的一致性相当的高;
高压储能器7储存一定量的高压油液;
电磁换向阀8断电时,A、T口相通,通电时,P、A口相通。A口与液压缸4上的油口B相连;
此井中震源在没用通电的状态下,电磁换向阀8处于A、T口相通的状态,液压缸中没有压力,在回位弹簧4的作用下,预压力推靠件3被拉近预压力推靠件2,此时,可以被收起或放入井中;当震源被放入井中指定位置后,给电磁换向阀8加电,电磁换向阀8处于P、A口相通的状态,高压储能器7中的高压油就进入液压缸,推动预压力推靠件2外伸,使之紧靠井壁并产生相应的推靠预应力,这个预应力通过预压力推靠件3加载到超磁致伸缩体6上;此时,给电磁线圈5接通一个变化的电流,电磁线圈5就会产生一个变化的磁场,在这个变化的磁场的作用下,超磁致伸缩体6就会产生伸缩从而产生一个与输入电磁线圈5的电流变化相一致的变化的力,由于有液压产生的预应力(总大于超磁致材料产生的推力)存在,所以这个变化的推力就产生震动,通过件1和件2进行传播。超磁致伸缩材料6和电磁线圈5是此震源的核心震动部分。
当此井中震源发生断电故障时,电磁换向阀8失电,自动处于A、T口相通的状态,液压推靠装置自动失效,可以顺利提起震源。
Claims (5)
1.一种用于井中的地震波激发源装置,包括壳体(1)、预压力推靠件(2、)预压力推靠件(3)、回位弹簧(4)、电磁线圈(5)、超磁致伸缩体(6)、高压储能器(7)、电磁换向阀(8)、电缆(9),其特征在于:预压力推靠件(3)、回位弹簧(4)、电磁线圈(5)、超磁致伸缩体(6)、高压储能器(7)、电磁换向阀(8)、电缆(9)置于壳体(1)内,预压力推靠件(2)与预压力推靠件(3)连接,预压力推靠件(2)与预压力推靠件(3)之间设有回位弹簧(4),预压力推靠件(3)上设有超磁致伸缩体(6),超磁致伸缩体(6)上设有电磁线圈(5),在壳体(1)内的底部分别装有高压储能器(7)、电磁换向阀(8)。
2.根据权利要求1所述的一种用于井中的地震波激发源装置,其特征在于:预压力推靠件(3)上设有超磁致伸缩体(6),超磁致伸缩体(6)上设有电磁线圈(5),所形成的震源装置。
3.根据权利要求1所述的一种用于井中的地震波激发源装置,其特征在于:预压力推靠件(2)、预压力推靠件(3)组成液压缸,液压缸内装有回位弹簧(4)并有液压油口B,所形成的推靠装置。
4.根据权利要求1所述的一种用于井中的地震波激发源装置,其特征在于:电磁换向阀8失电,自动处于A、T口相通的状态,液压推靠装置自动失效。
5.根据权利要求1所述的一种用于井中的地震波激发源装置,其特征在于:壳体(1)为密封的空间,其上部、下部均设有接口。
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Cited By (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN102495423A (zh) * | 2011-12-21 | 2012-06-13 | 钟世航 | 一种由2~8个超磁致伸缩震子并联的激震器 |
CN106501846A (zh) * | 2016-12-28 | 2017-03-15 | 吉林大学 | 一种可控震源及基于地震波矢量合成的震源设备 |
CN107037477A (zh) * | 2016-12-28 | 2017-08-11 | 吉林大学 | 一种电磁式可控震源 |
CN113075723A (zh) * | 2021-03-30 | 2021-07-06 | 任明永 | 用于地震波探测的震源连续激发装置 |
US11686869B2 (en) | 2016-12-28 | 2023-06-27 | Jilin University | Seismic vibrator, vibration device and driving apparatus for the same |
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2007
- 2007-08-27 CN CNU2007201703847U patent/CN201090986Y/zh not_active Expired - Fee Related
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CN102495423B (zh) * | 2011-12-21 | 2013-05-08 | 钟世航 | 一种由2~8个超磁致伸缩震子并联的激震器 |
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