一种检测电路板工作状态的装置

    公开(公告)号:CN107192940A

    公开(公告)日:2017-09-22

    申请号:CN201710286987.1

    申请日:2017-04-27

    CPC classification number: G01R31/3167 G01V13/00

    Abstract: 本申请实施例公开了一种检测电路板工作状态的装置。所述装置包括:采集电路、第一预设个数的接口部件和信号处理模块;所述接口部件的一端与待检测电路装置中至少一个测试点电性连接,另一端与所述采集电路电性连接;所述采集电路,用于通过所述接口部件向所述待检测电路装置输入预设输入信号,以及采集所述测试点处的与所述预设输入信号相对应的测试信号;所述信号处理模块与所述采集电路电性连接;所述信号处理模块用于获取预设参考信号和所述采集电路采集的测试点处的测试信号,以及判断所述测试点处的测试信号和预设参考信号是否匹配。可以实现对具有三维探测功能的方位声波测井仪器的电路板工作状态的检测。

    测井仪器电子元件或组件的高温高压实验装置及实验方法

    公开(公告)号:CN109254212A

    公开(公告)日:2019-01-22

    申请号:CN201811123114.X

    申请日:2018-09-26

    Abstract: 本发明为一种测井仪器电子元件或组件的高温高压实验装置及实验方法,该装置包括:双油区高温高压仓,包括呈上下滑动封隔设置的实验仓和液压仓,实验仓用于容置测井仪器电子元件或组件且填充绝缘导热油,液压仓用于容置液压油,双油区高温高压仓内设置能加热升温实验仓的加热元件;液压系统,与液压仓密封连通,液压系统能通过向液压仓注油和回油调节实验仓的压力,液压系统能通过液压油循环冷却实验仓;温度压力控制部,包括数据采集单元和控制单元;上位机,与温度压力控制部电连接。该装置及实验方法可以实现测井仪器电子元件或组件特性筛选和测试过程中温度和压力的单因素和双因素控制,满足测井仪器电子元件或组件的高温和高压联合测试需求。

    声波测井仪器声系外壳结构

    公开(公告)号:CN109057773B

    公开(公告)日:2020-12-11

    申请号:CN201810860809.X

    申请日:2018-08-01

    Abstract: 本发明为一种声波测井仪器声系外壳结构,包括采用金属材料构成的透声盲窗筒,其两端分别密封连接第一声系接头和第二声系接头,第一声系接头的一端设有第一延伸管,第一延伸管和透声盲窗筒之间密封滑动套设平衡环滑块,第一声系接头的一端与平衡环滑块之间构成压力平衡仓,透声盲窗筒的侧壁上贯通设置筛孔;透声盲窗筒内位于平衡环滑块和第二声系接头之间构成声系仓,声系仓内能拆卸地连接换能器芯,透声盲窗筒的两端设有能向声系仓内注满绝缘油的注油孔结构,透声盲窗筒的侧壁上设有透声盲窗和盲隔声槽。该声波测井仪器声系外壳结构采用全金属声系外壳结构,既可以提供机械支撑又满足声波测井的透声功能,结实耐磨,适用范围广,有利于推广使用。

    声波测井仪器声系外壳结构

    公开(公告)号:CN109057773A

    公开(公告)日:2018-12-21

    申请号:CN201810860809.X

    申请日:2018-08-01

    Abstract: 本发明为一种声波测井仪器声系外壳结构,包括采用金属材料构成的透声盲窗筒,其两端分别密封连接第一声系接头和第二声系接头,第一声系接头的一端设有第一延伸管,第一延伸管和透声盲窗筒之间密封滑动套设平衡环滑块,第一声系接头的一端与平衡环滑块之间构成压力平衡仓,透声盲窗筒的侧壁上贯通设置筛孔;透声盲窗筒内位于平衡环滑块和第二声系接头之间构成声系仓,声系仓内能拆卸地连接换能器芯,透声盲窗筒的两端设有能向声系仓内注满绝缘油的注油孔结构,透声盲窗筒的侧壁上设有透声盲窗和盲隔声槽。该声波测井仪器声系外壳结构采用全金属声系外壳结构,既可以提供机械支撑又满足声波测井的透声功能,结实耐磨,适用范围广,有利于推广使用。

    测井仪器电子元件或组件的高温高压实验装置及实验方法

    公开(公告)号:CN109254212B

    公开(公告)日:2020-10-09

    申请号:CN201811123114.X

    申请日:2018-09-26

    Abstract: 本发明为一种测井仪器电子元件或组件的高温高压实验装置及实验方法,该装置包括:双油区高温高压仓,包括呈上下滑动封隔设置的实验仓和液压仓,实验仓用于容置测井仪器电子元件或组件且填充绝缘导热油,液压仓用于容置液压油,双油区高温高压仓内设置能加热升温实验仓的加热元件;液压系统,与液压仓密封连通,液压系统能通过向液压仓注油和回油调节实验仓的压力,液压系统能通过液压油循环冷却实验仓;温度压力控制部,包括数据采集单元和控制单元;上位机,与温度压力控制部电连接。该装置及实验方法可以实现测井仪器电子元件或组件特性筛选和测试过程中温度和压力的单因素和双因素控制,满足测井仪器电子元件或组件的高温和高压联合测试需求。

    一种储层识别方法
    6.
    发明授权

    公开(公告)号:CN102373923B

    公开(公告)日:2013-03-13

    申请号:CN201010259334.2

    申请日:2010-08-20

    Abstract: 本发明涉及一种储层识别方法;依据不同测井仪器的探测深度特性,分出4个贴井壁区带、近井壁区带、远离井壁区带和超远离井壁区带;利用微CT孔隙分析、电成像谱解析技术提取贴井壁区带地层缝洞发育信息;基于偶极声波测井资料得到近井壁区带地层缝洞发育情况;基于小角度近垂直方位反射声波测井资料得到远离井壁区带地层缝洞发育情况;基于井旁地震道数据发现超远离井壁区带地层中的缝洞发育带;在上述4个探测深度区带缝洞信息提取的基础上给出储层是否具备工业产能;建立了具有深度探测梯次和方位定向能力的有效储层识别方法,提高了有效性储层识别符合率,为我国主力油田实施“稀井高产、少井高效”的战略目标提供了强有力的技术保障。

    一种储层识别方法
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102373923A

    公开(公告)日:2012-03-14

    申请号:CN201010259334.2

    申请日:2010-08-20

    Abstract: 本发明涉及一种储层识别方法;依据不同测井仪器的探测深度特性,分出4个贴井壁区带、近井壁区带、远离井壁区带和超远离井壁区带;利用微CT孔隙分析、电成像谱解析技术提取贴井壁区带地层缝洞发育信息;基于偶极声波测井资料得到近井壁区带地层缝洞发育情况;基于小角度近垂直方位反射声波测井资料得到远离井壁区带地层缝洞发育情况;基于井旁地震道数据发现超远离井壁区带地层中的缝洞发育带;在上述4个探测深度区带缝洞信息提取的基础上给出储层是否具备工业产能;建立了具有深度探测梯次和方位定向能力的有效储层识别方法,提高了有效性储层识别符合率,为我国主力油田实施“稀井高产、少井高效”的战略目标提供了强有力的技术保障。

    基于声矢量阵的三维远探测声波测井方法及装置

    公开(公告)号:CN115856851A

    公开(公告)日:2023-03-28

    申请号:CN202211607265.9

    申请日:2022-12-14

    Abstract: 本申请公开一种基于声矢量阵的三维远探测声波测井方法及装置,涉及石油天然气地球物理勘探领域。该方法包括:将接收换能器阵列接收到的多方位声压波形合成为多分量振速波形;对多分量振速波形进行两两组合和坐标转换,得到多组正交分量振速波形;对各组正交分量振速波形进行偏振分析,得到水平面内的质点偏振方向以及主分量振速波形;根据质点偏振方向、多方位声压波形幅度和回波模式类型,确定井旁异常地质体的方位;对多方位声压波形和主分量振速波形进行成像,获得井旁异常地质体的空间分布图像。本申请综合利用远探测声场中的声压和振速信息,能够压制井孔模式波和噪声信号、提高回波信号的信噪比,同时快速估计井旁异常地质体的方位。

    一种三维散射声波远探测扫描成像测井方法及装置

    公开(公告)号:CN113866829B

    公开(公告)日:2022-10-11

    申请号:CN202111148567.X

    申请日:2021-09-28

    Abstract: 本发明提供一种三维散射声波远探测扫描成像测井方法及装置,该方法包括:获取接收换能器阵列接收到的散射回波,所述散射回波是由待测地层中的异常地质体对多极子发射换能器发射的声波信号散射形成的;所述多极子发射换能器及接收换能器阵列设置于所述待测地层的充液井孔内;根据所述声波信号及其发射位置参数、所述散射回波及其接收位置参数、各地质体的位置参数,得到各地质体对应的所述散射回波的波形相似系数;根据所述各地质体的位置参数以及各地质体对应的所述散射回波的波形相似系数确定所述待测地层的三维图像。本申请综合利用接收到的多模式散射波信号的信息进行扫描反演和成像,提高了井旁异常地质体成像的分辨率和探测范围。

    自升式钻井平台插桩过程中的桩基地层破裂预测方法

    公开(公告)号:CN112305082A

    公开(公告)日:2021-02-02

    申请号:CN202011089536.7

    申请日:2020-10-13

    Abstract: 本发明提供一种自升式钻井平台插桩过程中的桩基地层破裂预测方法,在自升式钻井平台的每个桩靴底部布置三分量声波接收器阵列;获取插桩过程中该三分量声波接收器阵列连续接收的来自桩靴下部地层的声发射信号;根据该声发射信号预测桩靴底部桩基地层的断裂状态以及断裂点位置,其中,在钻井平台插装的过程中,桩靴底部硬壳地层疲劳断裂过程中会发出声发射信号,通过在桩靴底部布置三分量声波接收器,采集硬壳地层疲劳过程中会发出的声发射信号,作为预测断裂状态和断裂点位置的数据基础,能够判断桩基地层发生断裂的可能时间以及位置,避免发生刺穿事故。本发明既可用于自升式钻井平台的就位过程监测,也可用于就位后平台的就位状态的实时监测。

Patent Agency Ranking