WO1995016211A1 - Transducteur electro-acoustique a transformateur mecanique d'impedance - Google Patents

Transducteur electro-acoustique a transformateur mecanique d'impedance Download PDF

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WO1995016211A1
WO1995016211A1 PCT/FR1994/001436 FR9401436W WO9516211A1 WO 1995016211 A1 WO1995016211 A1 WO 1995016211A1 FR 9401436 W FR9401436 W FR 9401436W WO 9516211 A1 WO9516211 A1 WO 9516211A1
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vibration generator
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PCT/FR1994/001436
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Pascal Tierce
Jean Laurent
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Institut Français Du Petrole
Compagnie Generale De Geophysique
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    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01VGEOPHYSICS; GRAVITATIONAL MEASUREMENTS; DETECTING MASSES OR OBJECTS; TAGS
    • G01V1/00Seismology; Seismic or acoustic prospecting or detecting
    • G01V1/40Seismology; Seismic or acoustic prospecting or detecting specially adapted for well-logging
    • G01V1/52Structural details
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04RLOUDSPEAKERS, MICROPHONES, GRAMOPHONE PICK-UPS OR LIKE ACOUSTIC ELECTROMECHANICAL TRANSDUCERS; DEAF-AID SETS; PUBLIC ADDRESS SYSTEMS
    • H04R17/00Piezoelectric transducers; Electrostrictive transducers
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10STECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10S367/00Communications, electrical: acoustic wave systems and devices
    • Y10S367/911Particular well-logging apparatus
    • Y10S367/912Particular transducer

Definitions

  • the present invention relates to an electro-acoustic transducer with mechanical impedance transformer capable of emitting powerful acoustic waves in a liquid medium.
  • the transducer according to the invention is particularly suitable for use in wells of relatively small section, such as oil or gas wells.
  • electro-hydraulic vibrating sources which are adapted to operate in particular in wells where the vibrations generated by a stack of piezoelectric discs are applied to coupled pads. with an underground formation by means of jacks and hydraulic circuits, of connection.
  • a mechanical impedance adaptation of the amplitude is obtained and an amplification of the amplitude of the vibrations applied to the ground by the pads.
  • a source of acoustic waves adapted to operate in a well which comprises a tubular body, an electro-mechanical generator consisting of one or two stacks of piezoelectric discs, coupled with a mechanical impedance transformer which lowers the acoustic impedance of the generator.
  • the transformer has several flexible elongated blades arranged symmetrically around the central axis of the body. The central part of each of the blades has an elliptical curvature in a radial plane and it is connected at its opposite ends, to two plates substantially perpendicular to the axis of the source which are applied against the vibrating faces of the generator.
  • the electro-acoustic transducer comprises at least one vibration generator (constituted by example of a stack of piezoelectric discs or of a magnetostrictive type motor, connected to a source of electric voltage) arranged in an elongated body and an impedance transformer mechanically coupled with the generator.
  • the impedance transformer comprises a tubular part or shell made up of at least one curved and flexible central part and at least one tubular part, the curved part at least being provided with openings (such as slots oriented along generators of the shell), the internal volume of the tubular part being chosen to reinforce the lowest frequencies generated by the vibration generator.
  • the vibration generator comprises, for example, a stack of sensitive elements which is extended at its ends by two end pieces bearing on its end faces and coupled with it by coupling means.
  • the transducer comprises a flexible sheath, arranged around the shell, to isolate the interior volume thereof from the external environment, at least one endpiece being provided with openings making it possible to fill said volume with a fluid .
  • the tubular part is held under stress with respect to the end pieces by two end caps subject respectively to the two end pieces.
  • the transducer comprises two sleeves extending on both sides the vibration generator and the shell, and connected by means of elastic decoupling elements (elastomer block, spring, etc.).
  • each of the two sleeves has an internal partition and a plate secured to this partition by means of the elastic element, the plate being fixed against the end cap.
  • One of the two sleeves may have an end wall provided with watertight electrical bushings and channels for the passage of electrical conductors connecting each of the watertight bushings to the generator.
  • the transducer can be used at depth and include connecting means making it possible to connect it to a surface installation outside a well or to the surface of water for example.
  • the transducer comprises means for. static compensation allowing static compensation for variations in the static pressure of the external environment in which it is used.
  • the transducer can be connected for example to a surface installation (terrestrial or marine for example), by connection means.
  • the shell surrounding the vibration generator is made in one piece; it is easier to build and its acoustic characteristics are stable and more easily controllable;
  • the shell constitutes a resonant cavity which has better acoustic performance on the side of low frequencies
  • Fig. l shows a view in longitudinal section of the transducer
  • - Fig.2 shows a cross-sectional view along 2-2 of the transducer
  • - Fig.3 shows a variant of the embodiment of Fig. l provided with means for compensating for variations in the static pressure exerted outside the transducer;
  • - Fig.4 shows the transducer modified to operate in a well
  • - Fig.5 shows an example of an emission spectrum that can be obtained with the transducer for a certain type of dimensioning.
  • the transducer according to the invention comprises (FIG. 1, 2) a vibration generator comprising for example a block 1 of sensitive elements consisting of a stack of disks or tubes of piezoelectric type for example.
  • a vibration generator comprising for example a block 1 of sensitive elements consisting of a stack of disks or tubes of piezoelectric type for example.
  • two cylindrical end pieces 2, 3 are respectively applied. Each of them is provided with a central bore 4 and an axial cavity 5, on the side opposite their bearing face against the block 1.
  • a rod 6 threaded at its two ends, passes through the block 1 and the two end pieces 2, 3 and the assembly is secured by clamping nuts 7.
  • the clamping means 6,7 ensure that the disks of the 'stacking.
  • a tubular part or shell 8 comprising a curved middle part 8A having a concavity directed towards the outside of the transducer, which is extended on either side by two cylindrical parts 8B, 8C each provided with an end plate 9.
  • the length of the block 1 extended by the two end pieces 2, 3, is greater than that of the shell 8.
  • An opening is pierced in each of the two end plates 9. Its section is sufficient to allow the terminal part of the corresponding end piece 2, 3 to pass, which is externally threaded.
  • Two caps 10 are respectively screwed onto the end caps 2, 3 so as to come into abutment against the plates 9 at the ends of the shell 8 and exert on the latter a permanent prestress adjustable according to the amplitude of vibrations provided for the generator .
  • the tubular part or shell 8 at least in its curved central part 8A, is provided with one or more openings 11 which may for example be slots arranged along generatrices of the tubular part and symmetrically around the longitudinal axis of the block .
  • a rigid tubular sleeve 12 is disposed internally provided with a partition 13
  • a decoupling element 14 such as an elastomer block or a spring, is disposed respectively between each of the partitions 13 and a plate 15, and each assembly is held together by an axial threaded rod 16. Screws (not shown) make it possible to secure each of the plates 15 and consequently the two tubular sleeves 12, respectively to the two caps 10.
  • the internal section of each sleeve 12 is substantially equal to the outer section of the cap 10 and the corresponding plate 15 corresponding.
  • Joints 17 are interposed between each sleeve and the corresponding cap, so as to seal between them when they move relative to each other due to the variations in length undergone by each decoupling element 4.
  • a flexible membrane 18 is threaded over the shell 8. Its length is sufficient to cover each tubular sleeve 12 over part of its length. Fixing means (not shown) allow the ends of the flexible membrane 18 to be clamped to the outer wall of each sleeve 12.
  • a closure part 19 In the interior cavity of one of the sleeves 12, on the side of the partition 13 opposite the elastomer block 14, is placed a closure part 19 provided with an axial orifice 20 and externally with seals 21. This part is held in place by a ring 22.
  • Two watertight bushings 23 arranged in the thickness of the part 19 make it possible to establish an electrical connection between internal electrical conductors 24 and external pins 25, which are connected to a electric generator (not shown) delivering a high electric voltage (1 to 2 kV for example).
  • Channels 26 are formed in the thickness of the partition 13, of the plate 15 and of the cap 10 for the passage of the electrical conductors towards the sensitive piezoelectric elements, allowing their excitation
  • a fluid is injected, oil for example, so as to fill the interior volume of the transducer
  • the transducer according to the invention can be used for applications in wells or at sea for example, in particular for applications of underground seismic prospecting.
  • one of the sleeves 12 for example is extended by an element DM containing a fluid in equilibrium with the fluid inside the shell, and the volume of which is deformable.
  • This deformable element DM is for example a bellows also filled with oil or even a balancing cylinder of a known type communicating with the interior of the shell 8 in which a piston provided with seals can move freely under the action of pressure variations resulting for example from the greater or lesser insertion of the transducer into the medium where it is used.
  • the transducer according to the invention can be used in a well (Fig. 4) for seismic prospecting applications of an underground formation.
  • the two opposite sleeves are extended by rigid caps 27a, 27b.
  • an electrically-carrying cable 28 is connected internally connected to the internal electrical conductors 25, and at its opposite end, to a lifting device 29 and a variable electrical voltage source 30 for the application of a signal.
  • exciter to generator 1 The frequency spectrum emitted by such a transducer (an example is shown in Fig. 5) depends on the proper emission band of the block of sensitive elements but also on the interior volume of the shell 8, on the length of the concave central part and of the total surface of the slots 11 formed through the latter.
  • these slots 11 act as vents for the resonant cavity formed by the shell and that, as a function of the preceding parameters, the frequency spectrum emitted which can reach at least two octaves can be widened notably towards the low frequencies.
  • the transducer according to the invention is capable of operating in environments whose temperature can reach up to 185 ° C. and whose pressure can exceed 100 MPa for example.
  • transducer where the interior of the shell is isolated from the external environment by a separation membrane 18 and where elastic decoupling means are used in elastomer. It would not be departing from the scope of the invention, however, if the transducer were used, leaving the outside fluid free access to the interior of the cavity and replacing the elastomer blocks with springs, of helical type for example.

Abstract

Le transducteur comporte par exemple un bloc (1) d'éléments sensibles tels que des disques piézo-électriques empilés maintenus par une tige filetée entre deux embouts et une coque (8) réalisée d'un seul tenant qui est disposée autour de l'empilement avec une partie centrale concave (8A) prolongée de chaque côté d'une partie cylindrique pleine (8B, 8C). Deux manchons sont disposés aux deux extrémités opposées du transducteur et on interpose des éléments élastiques (14) pour les découpler par rapport au bloc vibrant (1). Une gaine souple (18) peut être disposée autour de la coque (8) pour isoler du milieu extérieur le volume intérieur du transducteur qui peut être rempli d'un fluide tel que de l'huile. Des moyens de connexion permettent de connecter le bloc vibrant à une source de tension excitatrice. Application à l'émission de vibrations en mer ou dans des puits et notamment des puits pétroliers ou gaziers par exemple.

Description

TRANSDUCTEUR ELECTRO-ACOUSTIQUE À TRANSFORMATEUR MÉCANIQUE D'IMPEDANCE
La présente invention concerne un transducteur électro- acoustique à transformateur mécanique d'impédance capable d'émettre des ondes acoustiques puissantes dans un milieu liquide.
Du fait de ses dimensions, le transducteur selon l'invention convient particulièrement bien pour une utilisation dans des puits de section relativement faible, tels que des puits pétroliers ou gaziers.
Par les demandes de brevet FR-A- 2.667.518 ou 2.678.390, on connaît des sources vibrantes électro-hydrauliques adaptées à fonctionner notamment dans des puits où les vibrations engendrées par un empilement de disques piézo-électriques sont appliquées à des patins couplés avec une formation souterraine par l'intermédiaire de vérins et de circuits hydrauliques, de liaison. En choisissant les sections des vérins, on obtient une adaptation mécanique d'impédance de l'amplitude et une amplification de l'amplitude des vibrations appliquées au sol par les patins.
Par le brevet US-A 5.069.308, on connait une source d'ondes acoustiques adaptée à fonctionner dans un puits, qui comporte un corps tubulaire, un générateur électro-mécanique constitué d'un ou deux empilements de disques piézo-électriques, couplé avec un transformateur mécanique d'impédance qui abaisse l'impédance acoustique du générateur. Le transformateur comporte plusieurs lames allongées flexibles disposées symétriquement autour de l'axe central du corps. La partie centrale de chacune des lames a une courbure elliptique dans un plan radial et elle se raccorde à ses extrémités opposées, à deux plaques sensiblement perpendiculaires à l'axe de la source qui sont appliquées contre des faces vibrantes du générateur.
Le transducteur électro-acoustique selon l'invention comporte au moins un générateur de vibrations (constitué par exemple d'un empilement de disques piézo-électriques ou d'un moteur de type magnétostrictif, relié à une source de tension électrique) disposé dans un corps allongé et un transformateur d'impédance couplé mécaniquement avec le générateur. II est caractérisé en ce que le transformateur d'impédance comporte une pièce tubulaire ou coque constituée d'au moins une partie centrale courbe et flexible et d'au moins une partie tubulaire la partie courbe au moins étant pourvue d'ouvertures (telles que des fentes orientées suivant des génératrices de la coque), le volume intérieur de la pièce tubulaire étant choisi pour renforcer les fréquences les plus basses engendrées par le générateur de vibrations.
Le générateur de vibrations comporte par exemple un empilement d'éléments sensibles lequel est prolongé à ses extrémités par deux embouts venant en appui sur ses faces terminales et couplés avec lui par des moyens de couplage.
Suivant un autre mode de réalisation, le transducteur comporte une gaîne souple, disposée autour de la coque, pour isoler le volume intérieur de celle-ci du milieu extérieur, au moins un embout étant pourvu d'ouvertures permettant de remplir ledit volume avec un fluide.
Suivant un mode de réalisation, la pièce tubulaire est maintenue sous contrainte par rapport aux embouts par deux chapeaux d'extrémité assujettis respectivement aux deux embouts.
Suivant un autre mode de réalisation, le transducteur comporte deux manchons prolongeant de part et d'autre le générateur de vibrations et la coque, et connectés par l'intermédiaire d'éléments de découplage élastique (bloc d'élastomère, ressort etc).
Suivant un mode de réalisation, chacun des deux manchons comporte une cloison intérieure et une plaque assujettie à cette cloison par l'intermédiaire de l'élément élastique, la plaque étant fixée contre le chapeau d'extrémité. L'un des deux manchons peut comporter une paroi terminale pourvue de traversées électriques étanches et des canaux pour le passage de conducteurs électriques connectant chacune des traversées étanches au générateur. Le transducteur peut être utilisé en profondeur et comporter des moyens de liaison permettant de le connecter à une installation de surface hors d'un puits ou à la surface de l'eau par exemple.
Suivant un mode de réalisation, le transducteur comporte des moyens de . compensation statique permettant une compensation statique des variations de la pression statique du milieu extérieur où il est utilisé.
Le transducteur peut être relié par exemple à une installation de surface (terrestre ou marine par exemple), par des moyens de liaison.
Le tran sducteur selon l'invention est avantageux notamment en ce que :
- la coque entourant le générateur de vibrations est réalisée d'un seul tenant; elle est plus facile à construire et ses caractéristiques acoustiques sont stables et plus facilement contrôlables; et
- avec sa partie centrale ajourée (ou chacune d'elles éventuellement) prolongée d'un côté au moins par une partie cylindrique pleine de longueur plus ou moins grande, la coque constitue une cavité résonnante qui dispose d'un meilleur rendement acoustique du côté des basses fréquences;
D'autres caractéristiques et avantages du transducteur selon l'invention, apparaîtront à la lecture de la description ci-après d'un modes de réalisation décrit à titre d'exemple non limitatif, en se référant aux dessins annexés où:
- la Fig. l montre une vue en coupe longitudinale du transducteur;
- la Fig.2 montre une vue en coupe transversale suivant 2-2 du transducteur; - la Fig.3 montre une variante du mode de réalisation de la Fig. l pourvue de moyens de compensation des variations de la pression statique s'exerçant extérieurement au transducteur;
- la Fig.4 montre le transducteur modifié pour fonctionner dans un puits;et
- la Fig.5 montre un exemple de spectre d'émission que l'on peut obtenir avec le transducteur pour un certain type de dimensionnement.
Le transducteur selon l'invention comporte (Fig. l , 2) un générateur de vibrations comprenant par exemple un bloc 1 d'éléments sensibles constitué d'un empilement de disques ou de tubes de type piézo-électrique par exemple. Sur les faces terminales opposées du bloc 1 , sont respectivement appliqués deux embouts cylindriques 2, 3. Chacun d'eux est pourvu d'un alésage central 4 et d'une cavité axiale 5, du côté opposé à leur face d'appui contre le bloc 1 . Une tige 6 filetée à ses deux extrémités, traverse le bloc 1 et les deux embouts 2, 3 et l'ensemble est rendu solidaire par des écrous de serrage 7.Les moyens de serrage 6,7 assurent une mise sous contrainte des disques de l'empilement.
Autour du bloc 1 et des deux embouts 2, 3, est disposé une pièce tubulaire ou coque 8 comportant une partie médiane courbe 8A présentant une concavité dirigée vers l'extérieur du transducteur, qui est prolongée de part et d'autre par deux parties cylindriques 8B , 8C pourvues chacune d'une plaque terminale 9. La longueur du bloc 1 prolongé des deux embouts 2, 3, est supérieure à celle.de la coque 8. Une ouverture est percée dans chacune des deux plaques terminales 9. Sa section est suffisante pour laisser passer la partie terminale de l'embout correspondant 2, 3, laquelle est filetée extérieurement. Deux chapeaux 10 sont vissés respectivement sur les embouts 2, 3 de façon à venir en appui contre les plaques 9 aux extrémités de la coque 8 et exercer sur celle-ci une précontrainte permanente ajustable en fonction de l'amplitude de vibrations prévue pour le générateur. La pièce tubulaire ou coque 8, au moins dans sa partie centrale courbe 8A, est pourvue d'une ou plusieurs ouvertures 11 qui peuvent être par exemple des fentes disposées suivant des génératrices de la pièce tubulaire et symétriquement autour de l'axe longitudinal du bloc.
A chaque extrémité du transducteur, est disposé un manchon tubulaire rigide 12 pourvu intérieurement d'une cloison 13 Un élément de découplage 14 tel qu'un bloc d'élastomère ou un ressort, est disposé respectivement entre chacune des cloisons 13 et une plaque 15, et chaque ensemble est maintenu ensemble par une tige filetée axiale 16. Des vis (non représentées) permettent de solidariser chcune des plaques 15 et par conséquent les deux manchons tubulaires 12, respectivement aux deux chapeaux 10. La section intérieure de chaque manchon 12 est sensiblement égale à la section extérieure du chapeau 10 et de la plaque correspondante 15 correspondante. Des joints 17 sont interposés entre chaque manchon et le chapeau correspondant, de façon à assurer l'étanchéité entre eux quand ils se déplacent l'un relativement à l'autre du fait des variations de longueur subies par chaque élément de découplagel4.
Une membrane souple 18 est enfilée par dessus la coque 8. Sa longueur est suffisante pour recouvrir chaque manchon tubulaire 12 sur une partie de sa longueur. Des moyens de fixation (non représentés) permettent de serrer les extrémités de la membrane souple 18 à la paroi extérieure de chaque manchon 12.
Dans la cavité intérieure de l'un des manchons 12, du côté de la cloison 13 opposé au bloc d'élastomère 14, est placé une pièce de fermeture 19 pourvue d'un orifice axial 20 et extérieurement de joints d'étancheite 21. Cette pièce est tenue en place par une bague 22. Deux traversées étanches 23 disposées dans l'épaisseur de la pièce 19, permettent d'établir une connexion électrique entre des conducteurs électriques intérieurs 24 et des broches extérieures 25, lesquelles sont connectées à un générateur électrique (non représenté) délivrant une tension électrique élevée (1 à 2 kV par exemple).
Des canaux 26 sont ménagés dans l'épaisseur de la cloison 13, de la plaque 15 et du chapeau 10 pour le passage des conducteurs électriques vers les éléments sensibles piézo¬ électriques, permettant leur excitation
Par l'orifice axial 20, on injecte un fluide, de l'huile par exemple, de façon à remplir le volume intérieur du transducteur
Le transducteur selon l'invention peut être utilisé pour des applications dans des puits ou en mer par exemple, notamment pour des applications de prospection sismique souterraine.
Pour le cas où le transducteur doit être utilisé dans un milieu où la pression extérieure est susceptible de varier dans des proportions importantes (dans un puits notamment), on utilise de préférence une variante telle que celle schématisée à la
Fig.3. Suivant cette variante, un des manchons 12 par exemple est prolongé par un élément DM renfermant un fluide en équi- pression avec le fluide à l'intérieur de la coque, et dont le volume est déformable. Cet élément déformable DM est par exemple un soufflet rempli également d'huile ou bien encore un cylindre d'équilibrage d'un type connu communiquant avec l'intérieur de la coque 8 dans lequel un piston pourvu de joints d'étancheite peut se déplacer librement sous l'action des variations de pression résultant par exemple du plus ou moins grand enfoncement du transducteur dans le milieu où il est utilisé.
Le transducteur selon l'invention peut être utilisé dans un puits (Fig.4) pour des applications de prospection sismique d'une formation souterraine. Dans ce cas, les deux manchons opposés sont prolongés par des coiffes rigides 27a, 27b. A la coiffe supérieure 27a, on raccorde un câble électro-porteur 28 relié intérieurement aux conducteurs électriques intérieurs 25, et à son extrémité opposé, à un dispositif de levage 29 et une source de tension électrique variable 30 pour l'application d'un signal excitateur au générateur 1. Le spectre de fréquence émis par un tel transducteur (un exemple est montré Fig.5) dépend de la bande d'émission propre du bloc d'éléments sensibles mais aussi du volume intérieur de la coque 8, de la longueur de la partie centrale concave et de la surface totale des fentes 11 ménagées au travers de celle-ci.
On vérifie que ces fentes 11 font office d'évents pour la cavité résonnante constituée par la coque et qu'en fonction des paramètres précédents, on peut élargir notablement vers les fréquences basses le spectre de fréquence émis qui peut atteindre au moins deux octaves.
Le transducteur selon l'invention est capable de fonctionner dans des milieux dont la température peut atteindre jusqu'à 185°C et dont la pression peut dépasser 100 MPa par exemple.
On a décrit un transducteur où l'intérieur de la coque est isolé du milieu extérieur par une membrane de séparation 18 et ou l'on utilise des moyens de découplage élastique en élastomère. On ne sortirait pas du cadre de l'invention toutefois si on utilisait le transducteur en laissant au fluide extérieur le libre accès à l'intérieur de la cavité et en remplaçant les blocs d'élastomère par des ressorts, de type hélicoïdal par exemple.

Claims

REVENDICATIONS
1) Transducteur électro-acoustique comportant au moins un générateur de vibrations ( 1 ) et un transformateur d'impédance couplé mécaniquement avec le générateur, caractérisé en ce que le transformateur d'impédance comporte une pièce tubulaire ou coque (8) disposé autour du générateur de vibrations constituée d'au moins une partie courbe et flexible (8A) et d'au moins une partie cylindrique pleine (8B, 8C), la partie courbe au moins étant pourvue d'ouvertures ( 1 1 ) et le volume intérieur de la pièce tubulaire étant choisie pour renforcer les fréquences les plus basses engendrées par le générateur de vibrations (1). 2) Tranducteur selon la revendication 1 , caractérisé en ce qu'au moins une partie courbe (8A) est pourvue de fentes orientées sensiblement suivant des génératrices de la coque (8).
3) Transducteur selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce qu'il comporte une partie centrale courbe de la coque (8), prolongée de part et d'autre par une partie cylindrique (8B, 8C).
4) Transducteur selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que le générateur de vibrations (1 ) comporte un empilement d'éléments sensibles prolongé à ses extrémités par deux embouts (2, 3) venant en appui sur ses faces terminales qui sont couplés avec lui par des moyens de couplage.
5) Transducteur selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'il comporte une gaîne souple (18), disposée autour de la coque (8), pour isoler le volume intérieur de celle-ci du milieu extérieur, au moins un embout (2,3) étant pourvu d'ouvertures permettant de remplir ledit volume avec un fluide.
6) Transducteur selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que ladite pièce tubulaire (8) est maintenue sous contrainte par rapport aux embouts (2, 3), par deux chapeaux d'extrémité ( 10) assujettis respectivement aux deux embouts (2,3). 7) Transducteur selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'il comporte deux manchons (12) prolongeant de part et d'autre le générateur de vibrations (1) et la coque (8) et connectés par l'intermédiaire des moyens (14) de découplage élastique.
8) Transducteur selon les deux revendications précédentes, caractérisé en ce que les moyens de découplage élastique comportent chacun un élément de découplage élastique (14), chacun des deux manchons (12) comporte une cloison intérieure ( 13) et une plaque ( 15) assujettie à ladite cloison par l'intermédiaire de l'élément élastique (14), ladite plaque (15) étant fixée contre le chapeau d'extrémité.
9) Transducteur selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que l'un des deux manchons (12) comporte une paroi terminale (19) pourvue de traversées électriques étanches (23) et des canaux (26) pour le passage de conducteurs électriques connectant chacune des traversées étanches au générateur (1).
10) Transducteur selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que le générateur de vibrations (1 ) comporte un empilement de disques piézo-électriques connectés électriquement à une source de tension électrique (30) et maintenus sous contrainte par des moyens de serrage (6, 7).
1 1 ) Transducteur selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que le générateur de vibrations (1) comporte un ensemble d'émission de type magnétostrictif connecté électriquement à une source de tension électrique.
12) Transducteur selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'il comporte des moyens de liaison permettant de connecter le transducteur à une installation de surface.
13) Transducteur selon la revendication précédente, caractérisé en ce qu'il comporte un câble électro-porteur (28) pour relier le transducteur à une installation hors d'un puits. 14) Transducteur selon la revendication 10, caractérisé en ce qu'il comporte des éléments de liaison à une intallation à la surface de l'eau.
15 ) Transducteur selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'il comporte des moyens de compensation statique (27) permettant une compensation statique des variations de la pression statique du milieu extérieur où le transducteur est utilisé.
16) Transducteur selon l'une des revendications 8 ou 9, caractérisé en ce que l'élément de découplage élastique (14) comporte un bloc réalisé en élastomère.
17) Transducteur selon l'une des revendications 7 ou 8, caractérisé en ce que l'élément de découplage élastique ( 14) comporte un ressort.
PCT/FR1994/001436 1993-12-10 1994-12-09 Transducteur electro-acoustique a transformateur mecanique d'impedance WO1995016211A1 (fr)

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