SU586410A1 - Elastic vibration receiver - Google Patents

Elastic vibration receiver

Info

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
Application number
SU762307280A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Сергей Яковлевич Пята
Вячеслав Александрович Кривчиков
Владимир Петрович Мозговой
Original Assignee
Всесоюзный Научно-Исследовательский Институт По Осуществлению Месторождений Полезных Ископоемых,Специальным Горным Работам,Рудничной Геологии И Маркшейдерскому Делу
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Всесоюзный Научно-Исследовательский Институт По Осуществлению Месторождений Полезных Ископоемых,Специальным Горным Работам,Рудничной Геологии И Маркшейдерскому Делу filed Critical Всесоюзный Научно-Исследовательский Институт По Осуществлению Месторождений Полезных Ископоемых,Специальным Горным Работам,Рудничной Геологии И Маркшейдерскому Делу
Priority to SU762307280A priority Critical patent/SU586410A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU586410A1 publication Critical patent/SU586410A1/en

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)

Формула изобретени Invention Formula Устройство дл  приема упругих колебаний, содержащее наземный пульт управлени , скважинный прибор, в корпусе которого размещены привод, усилитель сигналов, блок ориентации и телескопический гидроцилиндр с чувствительным элементом в торцовой части, отличающеес  тем, что, с целью повышени  точности и надежности приема акустическихA device for receiving elastic vibrations, comprising a ground control unit, a downhole tool, in the case of which a drive, a signal amplifier, an orientation unit and a telescopic hydraulic cylinder with a sensitive element in the front part are placed, characterized in that, in order to improve the accuracy and reliability of acoustic reception сигналов в незаполненных водой скважинах при прозвучивании массива горных пород, привод телескопического гидроцилиндра снабжен механизмом регулируемого прижима чувствительного элемента к стенке скважины, включающим датчик давлени , соединительный тросик , жестко св занный с поршнем главного цилиндра и корпусом телескопического цилиндра , проложенный внутри соедин ющего их трубопровода, причем электрическа  св зьsignals in unfilled water wells during the sounding of rock mass; moreover, an electrical connection чувствительного элемента с усилителем осуществлена посредством изолированной возвратной винтовой пружины, концы которой жестко соединены соответственно с телескопическим цилиндром и корпусом скважинногоthe sensing element with an amplifier is made by means of an insulated return spring coil, the ends of which are rigidly connected respectively to the telescopic cylinder and the casing of the borehole прибора.device. С WITH
SU762307280A 1976-01-04 1976-01-04 Elastic vibration receiver SU586410A1 (en)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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"

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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