一种静磁场核磁效应分析方法

    公开(公告)号:CN105806928A

    公开(公告)日:2016-07-27

    申请号:CN201610122064.8

    申请日:2016-03-04

    CPC classification number: G01N27/74

    Abstract: 本发明公开了一种静磁场核磁效应分析方法,包括:将装有含氢溶液的微型样品容器置于预制的微型线圈中;其中,含氢溶液具有预定的纵向弛豫时间。将装有微型样品容器的微型线圈置于预设的静磁场中。按自旋回波阵列产生激励脉冲以激励置于静磁场中的含氢溶液产生核磁共振。采集并放大含氢溶液发生核磁共振后产生的核磁信号。记录放大后的核磁信号的强度,并绘制静磁场空间各点对应的核磁信号强度的分布图。通过本发明的方案,能够进行非均匀静磁场的核磁效应分析,并填补了2MHz以下静磁场测量的空白。

    一种静磁场核磁效应分析系统

    公开(公告)号:CN105572611A

    公开(公告)日:2016-05-11

    申请号:CN201610122063.3

    申请日:2016-03-04

    CPC classification number: G01R33/24

    Abstract: 本发明公开了一种静磁场核磁效应分析系统,包括:微型样品容器,用于装载具有预定纵向弛豫时间的含氢溶液。射频脉冲发射装置,用于接收CPU发出的命令信号,并根据该命令信号按自旋回波序列产生射频脉冲以激励含氢溶液产生核磁共振。微型线圈,用于传输含氢溶液发生核磁共振后产生的核磁信号。信号放大器,用于采集微型线圈传输的核磁信号,并对该核磁信号进行放大。CPU,用于记录放大后的核磁信号的强度,并绘制测试空间各点对应的核磁信号强度的分布图。通过本发明的方案,能够进行非均匀静磁场的核磁效应分析,并填补了2MHz以下静磁场测量的空白。

    一种弛豫时间测量方法和装置

    公开(公告)号:CN111965719A

    公开(公告)日:2020-11-20

    申请号:CN202010707548.5

    申请日:2020-07-21

    Abstract: 本申请实施例公开了一种弛豫时间测量方法和装置,该方法包括:在井下核磁测井仪器工作时,采用至少两个不同频率进行工作;两个不同频率包括第一频率和第二频率;在预设的第二极化时间段中对所述第一频率对应的第一回波进行采集,在预设的第一极化时间段中对所述第二频率对应的第二回波进行采集;所述第一极化时间段是第一频率对应的极化时间段;所述第二极化时间段是第二频率对应的极化时间段;根据第一回波和第二回波计算纵向弛豫时间T1和横向弛豫时间T2。通过该实施例方案,提高了T1-T2测量效率,缩短了测量周期,提高了纵向分辨率。

    一种静磁场核磁效应分析系统

    公开(公告)号:CN105572611B

    公开(公告)日:2018-09-28

    申请号:CN201610122063.3

    申请日:2016-03-04

    Abstract: 本发明公开了一种静磁场核磁效应分析系统,包括:微型样品容器,用于装载具有预定纵向弛豫时间的含氢溶液。射频脉冲发射装置,用于接收CPU发出的命令信号,并根据该命令信号按自旋回波序列产生射频脉冲以激励含氢溶液产生核磁共振。微型线圈,用于传输含氢溶液发生核磁共振后产生的核磁信号。信号放大器,用于采集微型线圈传输的核磁信号,并对该核磁信号进行放大。CPU,用于记录放大后的核磁信号的强度,并绘制测试空间各点对应的核磁信号强度的分布图。通过本发明的方案,能够进行非均匀静磁场的核磁效应分析,并填补了2MHz以下静磁场测量的空白。

    一种钻压扭矩测量标定台
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119437544A

    公开(公告)日:2025-02-14

    申请号:CN202510038974.7

    申请日:2025-01-10

    Abstract: 本发明属于井下随钻工程技术领域,公开了一种钻压扭矩测量标定台。包括底座框架,设于其上的拉压组件、花键弯曲组件、光面弯曲组件及扭转组件,待测井下仪器连接在花键弯曲组件与光面弯曲组件之间,花键弯曲组件允许待测井下仪器的前端的轴向移动并限制转动,光面弯曲组件允许待测井下仪器的后端的轴向移动和转动,扭转组件允许待测井下仪器的后端能够相对于前端扭转,拉压组件用于对待测井下仪器的前端施加拉压力,待测井下仪器的后端通过扭转组件限制轴向移动;花键弯曲组件包括花键短节和与其键连接的花键套筒,光面弯曲组件包括光面短节和滑动套接在其上的光面套筒。本发明的钻压扭矩测量标定台可实现钻压、扭矩、弯矩三种应力复合型测试。

    一种多频多维核磁测井方法和装置

    公开(公告)号:CN111980663B

    公开(公告)日:2023-08-15

    申请号:CN202010705200.2

    申请日:2020-07-21

    Abstract: 本申请实施例公开了一种多频多维核磁测井方法和装置,该方法包括:在井下核磁测井仪器工作时,采用多个不同频率进行工作;所述多个不同频率为频率个数大于两个的不同频率;在多个不同的采集时段内,分别对多个不同频率对应的回波进行采集;一个采集时段中采集一个频率对应的回波;在对任意一个频率对应的回波进行采集时多个不同频率中除当前进行回波采集的频率以外的频率均处于极化等待状态;根据采集获得的多个频率的回波计算预定谱图;预定谱图包括以下一种或多种:D‑T2谱图、T1‑T2谱图以及T1/T2‑T2谱图。通过该实施例方案,缩短了采集周期,确保了充分极化,提高了T1‑T2、T1/T2‑T2及D‑T2的反演效果。

    一种测井方法和装置
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111441759A

    公开(公告)日:2020-07-24

    申请号:CN202010202292.2

    申请日:2020-03-20

    Abstract: 本申请实施例提供了一种测井方法和装置,该方法包括:通过多维核磁测井仪器发射多个具有不同频率的第一电磁波,以通过多个具有不同频率的第一电磁波对不同的探测深度进行探测;通过预设的信号采集电路对地层中由第一电磁波共振产生的第二电磁波的电磁波信号进行采集;对电磁波信号进行反演计算,获取相应的谱信息,根据谱信息建立多维测井图谱;多维测井图谱包括二维谱和三维谱;根据多维测井图谱获取不同的探测深度对应的多维核磁多频切片;对多维核磁多频切片进行分析获取地层流体信息。通过该实施例方案,能够减弱泥浆侵入的影响,从而获得更准确的地层信息。

    一种弛豫时间测量方法和装置

    公开(公告)号:CN111965719B

    公开(公告)日:2024-03-15

    申请号:CN202010707548.5

    申请日:2020-07-21

    Abstract: 本申请实施例公开了一种弛豫时间测量方法和装置,该方法包括:在井下核磁测井仪器工作时,采用至少两个不同频率进行工作;两个不同频率包括第一频率和第二频率;在预设的第二极化时间段中对所述第一频率对应的第一回波进行采集,在预设的第一极化时间段中对所述第二频率对应的第二回波进行采集;所述第一极化时间段是第一频率对应的极化时间段;所述第二极化时间段是第二频率对应的极化时间段;根据第一回波和第二回波计算纵向弛豫时间T1和横向弛豫时间T2。通过该实施例方案,提高了T1‑T2测量效率,缩短了测量周期,提高了纵向分辨率。

    一种核磁共振测井方法和装置

    公开(公告)号:CN110029990B

    公开(公告)日:2022-12-09

    申请号:CN201910300108.5

    申请日:2019-04-15

    Abstract: 本发明实施例公开了一种核磁共振测井方法和装置,所述方法包括:在每一个周期内,先向地层发射90度电磁波脉冲,再向地层发射M个180度电磁波脉冲;其中,M为小于或等于预设阈值的正整数;根据第(i‑1)周期的M个180度电磁波脉冲的回波信号确定第i周期的90度电磁波脉冲的回波信号;其中,i为大于或等于2的整数;根据第i周期的90度电磁波脉冲的回波信号确定总孔隙度。本发明实施例在每一个周期内只需要发射完90度电磁波脉冲后再发射M个180度电磁波脉冲,M小于或等于预设阈值,即可获得总孔隙度,缩短了测井单个周期的时间,并且缩短了相邻两次测量间的等待时间;并且本发明实施例基于M个180度电磁波脉冲的回波信号确定总孔隙度,而不需要通过面积积分法获得总孔隙度,简化了计算复杂度。

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