SU586410A1 - Elastic vibration receiver - Google Patents
Elastic vibration receiverInfo
- Publication number
- SU586410A1 SU586410A1 SU762307280A SU2307280A SU586410A1 SU 586410 A1 SU586410 A1 SU 586410A1 SU 762307280 A SU762307280 A SU 762307280A SU 2307280 A SU2307280 A SU 2307280A SU 586410 A1 SU586410 A1 SU 586410A1
- Authority
- SU
- USSR - Soviet Union
- Prior art keywords
- elastic vibration
- cylinder
- vibration receiver
- receiver
- amplifier
- Prior art date
Links
Landscapes
- Geophysics And Detection Of Objects (AREA)
Description
(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРИЕМА УПРУГИХ КОЛЕБАНИЙ(54) DEVICE FOR RECEPTION OF ELASTIC OSCILLATIONS
го элемента с предварительным усилителем 4 осуществл етс посредством изолированной специальной пружины 5.The element with preamplifier 4 is performed by means of an insulated special spring 5.
Корпус приемника 6, с целью акустической разв зки, снабжен резиновым переходником 7 и наконечником 8. Выход выдвижного цилиндра 2 из корпуса 6 обеспечиваетс гидроприводом , включающим электродвигатель 9, понижающий редуктор 10 и винтовую пару И, с которой соединен порщень 12 главного гидроцилиндра 13. Выдвижной и главный гидравлический цилиндры заполнены жидкостью 14 и соединены между собой трубопроводом 15, снабженным датчиком давлени 16. Возвратный ход выдвижного цилиндра осуществл етс тросиком 17, жестко соединенным с поршнем 12 главного гидроцилиндра 13. Дл контрол положени приемника относительно излучател блок ориентации снабжен эксцентричной рамкой 18 и реохордом 19. Зенитный угол отклонени корпуса устройства от горизонтали контролируетс отвесом 20, контактирующим с реохордом 21.The receiver case 6, for acoustic isolation, is equipped with a rubber adapter 7 and a tip 8. The exit of the sliding cylinder 2 from the case 6 is provided by a hydraulic actuator, including an electric motor 9, a reduction gear 10 and a screw pair I, with which the piston 12 of the main hydraulic cylinder 13 is connected. and the main hydraulic cylinders are filled with liquid 14 and interconnected by a pipe 15 equipped with a pressure sensor 16. The return stroke of the sliding cylinder is carried out by a cable 17 rigidly connected to the piston 12 of the main cylinder 13. In order to control the position of the receiver relative to the radiator, the orientation unit is provided with an eccentric frame 18 and a rheochord 19. The zenith angle of the device body deviation from the horizontal is controlled by a plumb 20 in contact with the reohord 21.
В скважину 22 устройство доставл етс щтангами 23, параллельно которым располагают кабель 24 дл питани гидропривода и измерени акустических сигналов.In the borehole 22, the device is delivered by shanks 23, in parallel with which a cable 24 is positioned to power the hydraulic drive and measure acoustic signals.
Работает устройство следующим образом.The device works as follows.
С помощью штанг 23 устройство устанавливают на требуемую глубину горизонтальной или слабонаклонной скважины. Поворотом штанг добиваютс совмещени направлени приемника с излучателем. Положение ориентации приемника и зенитный угол контролируют на пульте управлени . Затем включают электродвигатель 9, который посредством винтовой пары 11 сообщает поступательное движение порщню 12 и выход из корпуса выдвижного цилиндра 2 до контактировани его торца с горной породой стенки 25 скважины. Усилие прижима выдвижного цилиндра 2 к стенке 25 контролируетс датчиком давлени 16. При достижении требуемого усили прижима электродвигатель 9 выключают. После этого включают излучатель и измер ют скоростьUsing rods 23, the device is set to the desired depth of a horizontal or weakly inclined well. By rotating the rods, the receiver is aligned with the radiator. The orientation position of the receiver and the zenith angle are controlled on the control panel. Then, an electric motor 9 is switched on, which, by means of a screw pair 11, communicates the translational motion of the shaft 12 and the exit from the housing of the sliding cylinder 2 prior to its end contact with the rock wall 25 of the well. The pressing force of the sliding cylinder 2 against the wall 25 is monitored by the pressure sensor 16. When the required pressing force is reached, the electric motor 9 is switched off. After that, the emitter is turned on and the speed is measured.
и амплитуду упругих колебаний, прошедших через горный массив, заключенный между излучателем и приемником. Изменив направление вращени ротора электродвигател 9, сообщают поршню 12 возвратный ход и вт гивают тросиком 17 выдвижной цилиндр в исходное положение. Затем устройство устанавливают на новые точки и повтор ют все операции в той же последовательности.and the amplitude of the elastic oscillations that have passed through the massif enclosed between the transmitter and receiver. By changing the direction of rotation of the rotor of the electric motor 9, the piston 12 is given a return stroke and the cable 17 retracts the cylinder to its original position. The device is then installed on new points and all operations are repeated in the same sequence.
Данные измерений скорости и затухани упругих колебаний массива нанос т на график их зависимости от глубины скважины и используют дл оценки рудоносности массива. Предлагаемое устройство дл приема упругих колебаний позвол ет выполн ть акустические измерени Б незаполненных водой горизонтальных и слабонаклонных скважинах на месторождени х, разрабатываемых с осушением .Measurement data of the velocity and attenuation of elastic oscillations of the massif are plotted on a graph of their dependence on the depth of the well and are used to estimate the ore content of the massif. The proposed device for receiving elastic vibrations makes it possible to perform acoustic measurements of horizontal and slightly inclined boreholes of unfilled with water in fields developed with drainage.
Claims (1)
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU762307280A SU586410A1 (en) | 1976-01-04 | 1976-01-04 | Elastic vibration receiver |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU762307280A SU586410A1 (en) | 1976-01-04 | 1976-01-04 | Elastic vibration receiver |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
SU586410A1 true SU586410A1 (en) | 1977-12-30 |
Family
ID=20643255
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
SU762307280A SU586410A1 (en) | 1976-01-04 | 1976-01-04 | Elastic vibration receiver |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
SU (1) | SU586410A1 (en) |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4811814A (en) * | 1983-11-09 | 1989-03-14 | Societe Nationale Elf Aquitaine | Measuring device for a seismic profile within a well-bore |
US4987969A (en) * | 1987-08-13 | 1991-01-29 | Schlumberger Technology Corporation | Method of coupling a seismic detector module to the wall of a borehole and a sonde for implementing the method |
RU2549224C2 (en) * | 2013-07-25 | 2015-04-20 | Сергей Юрьевич Антипин | Seismic logging tool "span-8" |
-
1976
- 1976-01-04 SU SU762307280A patent/SU586410A1/en active
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4811814A (en) * | 1983-11-09 | 1989-03-14 | Societe Nationale Elf Aquitaine | Measuring device for a seismic profile within a well-bore |
US4987969A (en) * | 1987-08-13 | 1991-01-29 | Schlumberger Technology Corporation | Method of coupling a seismic detector module to the wall of a borehole and a sonde for implementing the method |
RU2549224C2 (en) * | 2013-07-25 | 2015-04-20 | Сергей Юрьевич Антипин | Seismic logging tool "span-8" |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US4130816A (en) | Circumferential acoustical detector | |
CA2436917C (en) | Rib-mounted logging-while-drilling (lwd) sensors | |
US3309656A (en) | Logging-while-drilling system | |
US6173793B1 (en) | Measurement-while-drilling devices with pad mounted sensors | |
USRE35790E (en) | System for drilling deviated boreholes | |
US4715469A (en) | Borehole seismic receiver | |
US3426865A (en) | Borehole surveying apparatus with complementary rotation of paired transducers | |
US5229552A (en) | Method and apparatus for the downhole measurement of elastic rock properties | |
CN106949953B (en) | Tester for continuously measuring rock and soil shear wave speed in situ and testing method thereof | |
SU586410A1 (en) | Elastic vibration receiver | |
US7357030B2 (en) | Apparatus and methods for determining at least one characteristic of a proximate environment | |
NO324152B1 (en) | Method for seismic imaging of a subsurface formation using a seismic source on a non-rotating sleeve in a drilling assembly | |
US5463894A (en) | Process and device for surveying the properties of a permeable material | |
US3810387A (en) | Apparatus for recording borehole conditions at the surface | |
USRE31607E (en) | Circumferential acoustical detector | |
CN102979518A (en) | Directional gamma probe | |
CN110231456B (en) | Measuring device | |
CN210198872U (en) | Electric measuring type electric cross plate shearing instrument | |
SU1686148A1 (en) | Well profile measurement device | |
RU2233980C1 (en) | Device for measuring angle of rotation of drilling head relatively to its longitudinal axis | |
SU407255A1 (en) | BOTTOM ULTRASONIC PROBE | |
CN202954811U (en) | Direction gamma probe | |
SU672589A1 (en) | Device for well noise-logging | |
RU169043U1 (en) | DEVICE FOR RESEARCHING WELL WALLS | |
CN205577980U (en) | Well depth measuring device based on low pressure pulse reflects method |