Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

МЕТОД ПРИРОДНОГО МАГНІТНОГО ПОЛЯ





Метод природного магнітного поля(свердловинна магніторозвідка) базується на вивченні магнітних аномалій, пов’язаних з локальними магнітними полями, що створюються різними геологічними об’єктами. В кожній точці простору спостережене магнітне поле характеризується вектором напруженості . Величину і напрям цього вектору можна з’ясувати за результатами вимірів трьох його складових – X, Y і Z-складових, вимірювання котрих на практиці зазвичай здійснюється за допомогою трьох взаємно перпендикулярних магніточутливих датчиків.

Для вимірів трьох складових вектору використовується апаратура типу ТСМ-3 і ТКМ, а для спільних вимірів X, Y, Z-складових геомагнітного поля і магнітної сприйнятливості порід – комплексна апаратура типу ТСМК-40. Для вимірів зміни вертикальної складової Z та ефективної магнітної сприйнятливості використовується апаратура типу КМК, що набула широкого вжитку на виробництві.

Комплексна апаратура ТСМК призначена для проведення векторних вимірів у свердловинах діаметром завбільшки 30 мм. В цьому приладі використовуються так звані магнітомодуляційні датчики (ММД), що складаються з одної обмотки з пермалоєвим осердям (рис. 47). Ця обмотка збудження слугує одночасно вимірювальною обмоткою. Якщо зовнішнє магнітне поле не дорівнює нулю, в обмотці ММД з’являється сигнал подвоєної частоти, котрий виділяється через смуговий фільтр СФ.

 

Рис. 1. Схема магнітомодуляційного датчика.

В комплект апаратури ТСМК входить пульт керування і два свердловинні снаряди: трикомпонентний зонд (Тx, Тy, Тz) та зонд для вимірів магнітної сприйнятливості порід (χ), розкритих свердловиною, і приростів вертикальної складової напруженості магнітного поля (∆Z).

В трикомпонентному зонді розташований блок із трьома взаємно ортогональними ММД, закріплений в карданному підвісі зі зміщеним центром ваги. За результатами вимірів кожним ММД (Тx, Тy, Тz) можливо вирахувати модуль вектору напруженості магнітного поля Землі Т, а також його напрям, якщо відоме просторове розташування блоку датчиків у свердловині (зенітний та азимутальний кути свердловини). Функціональна схема приладу при компонентних вимірах наведена на рис. 2, а. Живлення ММД змінним струмом частотою f здійснюється від генератора (Г) через підвищуючий (Тр 1) і понижуючий (Тр 2) трансформатори. В свердловинному приладі здійснюється послідовне опитування x, y, z-датчиків. Виміряний сигнал подвійної частоти (2 f) передається по кабелю через смуговий фільтр (СФ) на підсилювач (П) і після підсилення випрямляється фазочутливим детектором (ФД). Випрямлений струм керує роботою схеми компенсації (СК), звідки через ланцюг зворотного зв’язку на обмотку ММД подається струм такої величини і напрямку, щоб його магнітне поле компенсувало в об’ємі датчика зовнішнє магнітне поле. Величина струму компенсації фіксується реєструючим приладом (РП). Керування роботою приладу здійснюється в ручному або автоматичному режимі.

 

 

 

Рис. 2. Функціональна схема апаратури ТСМК при компонентних вимірах (а) та при вимірах магнітної сприйнятливості (б).

 

В свердловинному снаряді χ-∆Z для вимірів магнітного поля використовується один ММД, орієнтований вертикально. Спосіб реєстрації напруженості магнітного поля такий самий, як і при компонентних вимірах. Для вимірів магнітної сприйнятливості використовується індукційна котушка (L) (рис. 2, б), увімкнена в контур резонансного генератора (Г 2). Контур налаштований таким чином, щоб у повітрі (у середовищі, де χ = 0) генератор створював сигнал з частотою 3.2 кГц. Після множення у п’ять разів цей сигнал (частотою 16 кГц) спрямовується в наземний пульт на підсилювач (П), а потім на змішувач (ЗМ), де порівнюється з частотою еталонного генератора (ЕГ), котрий створює стабільний сигнал частотою 16 кГц. Якщо магнітна сприйнятливість порід у свердловині дорівнює нулеві, частоти робочого й опорного сигналів однакові. Тому сигнал на виході змішувача відсутній. Якщо ж магнітна сприйнятливість порід у свердловині відрізняється від нуля, то частоти робочого й опорного сигналів не співпадатимуть, і на виході змішувача виділятиметься різницева частота. Цей сигнал після підсилення і калібрування поступає на частотомір (ЧМ). Результат фіксується реєструючим приладом (РП).

Більш сучасна схема вимірів складових напруженості магнітного поля у свердловинах передбачає жорстке закріплення блоку магніточутливих датчиків у свердловинному приладі, що має ряд безсумнівних переваг у порівнянні із попередньою схемою. Проте, в цьому випадку для того, аби мати можливість прив’язати результати магнітометрії до географічної системи координат, свердловинний прилад повинен забезпечувати також можливість вимірів візирного кута – кута обертання приладу навколо власної вісі. Сучасні свердловинні магнітометри у найбільш загальному випадку містять жорстко закріплені блоки взаємно ортогональних магнітометричних датчиків, гравітаційних датчиків, датчиків кутової швидкості, за показаннями яких можуть бути одночасно обраховані всі кути просторової орієнтації свердловини та складові напруженості магнітного поля у географічній системі координат.







Дата добавления: 2015-08-12; просмотров: 378. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!




Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...


Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...


Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...


ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА Статика является частью теоретической механики, изучающей условия, при ко­торых тело находится под действием заданной системы сил...

Метод Фольгарда (роданометрия или тиоцианатометрия) Метод Фольгарда основан на применении в качестве осадителя титрованного раствора, содержащего роданид-ионы SCN...

Потенциометрия. Потенциометрическое определение рН растворов Потенциометрия - это электрохимический метод иссле­дования и анализа веществ, основанный на зависимости равновесного электродного потенциала Е от активности (концентрации) определяемого вещества в исследуемом рас­творе...

Гальванического элемента При контакте двух любых фаз на границе их раздела возникает двойной электрический слой (ДЭС), состоящий из равных по величине, но противоположных по знаку электрических зарядов...

Хронометражно-табличная методика определения суточного расхода энергии студента Цель: познакомиться с хронометражно-табличным методом опреде­ления суточного расхода энергии...

ОЧАГОВЫЕ ТЕНИ В ЛЕГКОМ Очаговыми легочными инфильтратами проявляют себя различные по этиологии заболевания, в основе которых лежит бронхо-нодулярный процесс, который при рентгенологическом исследовании дает очагового характера тень, размерами не более 1 см в диаметре...

Примеры решения типовых задач. Пример 1.Степень диссоциации уксусной кислоты в 0,1 М растворе равна 1,32∙10-2   Пример 1.Степень диссоциации уксусной кислоты в 0,1 М растворе равна 1,32∙10-2. Найдите константу диссоциации кислоты и значение рК. Решение. Подставим данные задачи в уравнение закона разбавления К = a2См/(1 –a) =...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2025 год . (0.013 сек.) русская версия | украинская версия