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1.
陶瓷及陶瓷基复合材料微缺陷的超声检测 总被引:4,自引:0,他引:4
为研究陶瓷及陶瓷基复合材料微缺陷的超声检测能力,针对一些人工缺陷试样进行了超声检测试验。试验主要采用了纵波垂直入射法和泄漏瑞利波法。通过试验结果,比较了两种方法的检测能力。 相似文献
2.
在充分调研阵列声波测井分波提取方法的基础上,针对阿特拉斯公司的交叉多极子阵列声波测井(XMACⅡ)提供的单极波形信息,研究纵波时差提取及高分辨率处理方法。首先利用相关-互功谱法高精度地提取纵波时差,然后针对XMACⅡ仪器的接收阵列,研究组合子阵列的方法,形成共发射子阵列和共接收子阵列,最后利用子阵列对提取的纵波时差做高分辨率处理。处理现场实际测井资料,并将高分辨率处理成果与引进的eXpress软件处理成果、实测的国产高分辨率声波(纵波)测井曲线及岩心纵波时差对比分析,表明该方法提取的纵波时差曲线的纵向分辨率有很大提高,时差计算准确可靠,提取的单极纵波时差与国产高分辨率声波时差及岩心纵波时差的平均相对误差均小于7%。该方法具有较高的实用价值和广阔的应用前景。 相似文献
3.
4.
纵横波测井资料在储层评价中的应用 总被引:5,自引:1,他引:4
将弹性波基础理论,Gasman理论,Biot理论和实验研究结果相结合,探讨了沉积岩地层中速度和弹性模量,弹性模量和孔隙度,剪切模量和孔隙度,速度和孔隙度,孔隙度和Biot系数之间的关系,利用从各种声学测井资料中提取出的P波和S波时差(或速度)定量评价地层孔隙度和骨架物质,辅以泥质指示测井曲线,可以计算地层孔隙度,饱和度,岩性等参数,在M,Krief方法的基础上,采用优化算法寻求适合于任何岩性地层的孔隙度与Biot系数之间的关系式,提高了Biot系数的计算精度,该评价方法有坚实的实验基础和理论基础,评价结果与实验室岩心分析数据吻合。 相似文献
5.
6.
7.
虽然目前在泥质砂岩地层中已经完善地建立了纵横波慢度的解释模型,但在碳酸盐岩中尚未提出一个令人满意的解释模型。Vp/Vs比的特点在泥质砂岩和碳酸盐岩中完全不同,起初,许多解释人员认为Vp/Vs与孔隙度一致,并不受气的影响,在低孔隙度岩层中,以上这种简铧可以得出比较合理的结果,但在孔隙性岩石中,尤其是当有气存在时,就会产生很大的误差,此外,碳酸盐岩中孔隙形状所产4生的巨大影响增大了问题的难度,碳酸盐岩中的球形孔隙对于声波慢度的影响是很不相同的,因而在解释中不能将其忽略。为了开发一套用于碳酸盐岩的解释方法,首先使用一种有效介质理论,即Kuster-Toksoz模型,同时模拟不同形状孔隙的分布对于声波慢度的影响,将该模型得出的结果与测井曲线数据及实验室测量结果相对比后发现,将球形及两种圆盘型这三种孔隙形状结合起来,就能很好地适合测量数据且精度很好。这种旨在计算声波慢度的微构造模型说明了在碳酸盐岩中球形孔隙所占的比例对慢度-孔隙度关系上的重要影响,此外,还为该模型拟合了两个线性经验公式,以评价不同形状孔隙所占比例不同的情况下的纵、横波的速度。这个微构造模型的一个显著特征是在泥质砂岩中,它对于慢度及Vp/Vs值的响应的适应性很好。因此,这就为在碳酸盐岩中和泥质砂岩中建立同一声波解释模型提供了机会。Gassmann公式可用来模拟孔隙流体对公式是适合于微构造模型的,应用Gassmann公式来加入孔隙流体的影响,之后提供体积岩石中的声波慢度,为了进行实际解释,将该公式颠倒过来,用孔隙层段的测井数据计算视流体模量,并估算含气体积。以上所提出的解释方法可以计算含气体积,进行流体代换并能生成碳酸盐岩的合成曲线,它是现有泥质砂岩解释方法的扩展,使我们能够解释所有沉积岩石中的纵、横波慢度。 相似文献
8.
根据锆702的特性设计了实验,得到了锆702板材中的纵、横波速度,熔敷金属中的纵、横波速度,且证明了该材料焊接接头可以用超声波进行检验。 相似文献
9.
为研究饱水对岩溶灰岩力学性质和纵波波速的影响,进行自然和饱水状态下岩样的力学性能和弹性波测试。试验结果表明:饱水对岩溶灰岩的单轴抗拉强度、抗拉强度和弹性模量有明显的软化作用,饱水状态试样的峰值应变和泊松比整体上大于自然状态的对应值;岩溶灰岩试样在饱水条件下的纵波波速均明显高于自然状态下的纵波波速,试样的单轴抗压强度和抗拉强度与纵波波速具有较高的线性相关性。基于目前的研究现状,阐述了研究成果在隧道与周边高压充填隐伏溶腔间防突岩层稳定性评价及最小防突厚度确定中的应用。 相似文献
10.
目前转换波静校正技术方法众多,已成为多分量勘探不可或缺的重要组成部分。然而,这些方法还面临一些实际困难和问题:(1)面波反演法存在面波发散、难以确定频散周期及复杂探区面波信噪比低、频散曲线拾取困难等问题;(2)初至波静校正方法中的层析反演和折射法的转换波初至信噪比低,尤其在复杂探区拾取初至很难;(3)共检波点道集叠加纵波构造约束法要求地下反射界面变化相对平缓或者水平。因此,上述方法目前都不适合复杂构造转换波静校正。为此,提出一种复杂构造转换波静校正方法,具体步骤为:(1)通过层位拉平方法消除转换波静校正构造项,克服层位基本水平的限制。首先拾取P-P波CMP叠加信噪比较高的构造层位,并计算层位拉平投影时差,用投影时差“拉平”叠前数据;(2)将层位拉平数据转换到共检波点域并重新完成共检波点P-P波速度分析,以使共检波点道集的每道速度相同,消除复杂构造横向速度剧烈变化及速度分析精度不高造成的道间动校正误差,既可以使共检波点同相叠加、提高信噪比,又减少了速度精度不高对地震道剩余静校正量的影响;(3)把P-P波构造层位拉平的投影时差转换到P-SV域拉平P-SV波叠前数据,在共检波点域重新完成P-... 相似文献