一种实验室内无刻槽隔声装置的阵列声波测量系统

    公开(公告)号:CN114265117A

    公开(公告)日:2022-04-01

    申请号:CN202111516465.9

    申请日:2021-12-12

    IPC分类号: G01V1/46 G01V1/52

    摘要: 本发明公开了一种实验室内无刻槽隔声装置的阵列声波测量系统,包括阵列声波测量仪,采集通讯系统和便携式计算机;阵列声波测量仪包括依次通过螺纹连接在一起的发射装置、隔声装置和接收装置;采集通讯系统包括网络通讯电路、电源电路、数据采集与处理电路、声波发射电路和接收预处理电路,其中网络通讯电路通过通讯线与便携式计算机连接通信,数据采集与处理电路、声波发射电路和接收预处理电路与网络通讯电路电连接,数据采集与处理电路与声波发射电路和接收预处理电路电连接。本发明所公开阵列声波测量系统,通过设计一种结构简单、设计合理、隔声效果良好且具有一定程度抗拉和抗压强度的隔声装置,实现实验室内阵列声波测量系统的小型化。

    一种岩样纵横波测量探头结构
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116256432A

    公开(公告)日:2023-06-13

    申请号:CN202211592118.9

    申请日:2022-12-12

    IPC分类号: G01N29/24 G01N29/07

    摘要: 本发明公开了一种岩样纵横波测量探头结构,包括安装在一起的基体和探头壳体,在基体和探头壳体之间的空隙内安装纵波晶片和横波晶片,纵波晶片为环形,环形内部是由4块四分之一圆形晶片拼成的横波晶片,引流管从探头壳体穿入后,穿过横波晶片并延伸至基体的承压面,纵波晶片和横波晶片的导线从探头壳体与引流管之间的间隙穿入。本发明所公开的探头结构,集纵波和横波探头为一体,横波晶片为圆形,纵波晶片为环形,可直接产生纵波和横波,提高了检测效率;在该探头结构内加入引流管,可在测试过程中改变岩样的孔隙压力,并在基体承压面上设置与引流管连通的引流槽,使得引流管内液体或者气体能与测试岩样更好耦合。

    一种埋地光纤地面精确定位方法
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118112502A

    公开(公告)日:2024-05-31

    申请号:CN202311731873.5

    申请日:2023-12-15

    IPC分类号: G01S5/24 G01S5/30

    摘要: 本发明公开了一种埋地光纤地面精确定位方法,包括如下步骤:步骤1,建立三维坐标系XYOZ;步骤2,在各个激发点处依次激发振动;步骤3,从DAS解调仪中读出各个接收点之间的相对距离;步骤4,计算激发点与接收点之间的距离;步骤5,得到所有激发点与各接收点之间的距离;步骤6,计算接收点的三维坐标;步骤7,得到步骤2中读出的所有接收点处的三维空间坐标,完成光纤的精确定位。本发明所公开的定位方法,振动信号不受光纤附近其他介质的影响,可以实现对金属及非金属管线附近光纤平面位置和埋深的精确定位。

    一种实验室内阵列声波慢度计算方法

    公开(公告)号:CN115407405A

    公开(公告)日:2022-11-29

    申请号:CN202211027546.7

    申请日:2022-08-25

    摘要: 本发明公开了一种实验室内阵列声波慢度计算方法,包括如下步骤:步骤1,将采集的单极子阵列波形通过二维傅立叶变换,获得时域地层纵波信息:步骤2,利用条件模糊C均值聚类算法确定每一列波形初至起跳的位置:步骤3,应用贝叶斯信息准则确定初至的准确位置:步骤4,应用主成分分析PCA方法对初至点进行异常检测,并通过范数将异常点拟合到真实初至点;步骤5,应用慢度求解公式计算高分辨率纵波慢度。本发明所公开的方法,人为干涉少,参数设置简单,泛化能力强,同时适用于常规的数字声波仪器和阵列声波仪器的纵波慢度提取;使用条件模糊聚类和BIC信息准则的无监督机器学习方法计算效率高。

    一种基于编码激励的超声岩石纵横波速度测量装置

    公开(公告)号:CN218726933U

    公开(公告)日:2023-03-24

    申请号:CN202222794370.X

    申请日:2022-10-24

    IPC分类号: G01N29/07 G01N29/24

    摘要: 本实用新型公开了一种基于编码激励的超声岩石纵横波速度测量装置,包括主控模块、编码调制模块、发射模块、纵横波一体发射探头、纵横波一体接收探头、数据采集模块和数据处理模块。本发明所公开的测量装置,将编码激励技术应用在岩石纵横波声速测量中,可在不损失分辨率的情况下提高观测波形的信噪比;可针对不同岩性的岩石选择不同的激励电压,通过高压激励的方式提高发射信号的幅度,进一步增强观测波形的信噪比;采用纵横波一体式超声探头,可在同一环境下测量岩石的纵波、横波速度,无需反复拆装探头,避免传统设备因更换探头带来的环境因素干扰,同时提高了测量效率。