一种管材或棒材超声相控阵在线检测系统及检测方法

    公开(公告)号:CN102175766B

    公开(公告)日:2013-08-21

    申请号:CN201010621797.9

    申请日:2010-12-27

    IPC分类号: G01N29/04 G01N29/26

    摘要: 本发明提供一种管材或棒材超声相控阵在线检测系统及检测方法,通过在管材或棒材周围在垂直于管材或棒材中心线的平面以及在与管材或棒材中心线呈一定夹角的位置上设置多个凹面相控阵换能器探头,利用凹面超声相控阵换能器探头产生相控阵聚焦的电控声场,并利用高压开关阵列、多通道相控阵发射接收系统及控制系统,通过高压开关阵列电路不停地快速切换,在不同时刻控制凹面超声相控阵换能器探头不同的阵元进行发射与接收,使相控阵聚焦声束在管材或棒材内高速旋转,从而实现动态聚焦与扫描。利用本发明,能够在不移动凹面超声相控阵换能器探头位置的情况下,实现对管材或棒材360度方位的全覆盖扫描,可同时实现对纵向和横向缺陷的扫描与检测,提高检测精度的同时大大提高了检测速度。

    一种伪随机编码超声波驱动系统及方法

    公开(公告)号:CN104807894B

    公开(公告)日:2018-03-06

    申请号:CN201510195475.5

    申请日:2015-04-22

    申请人: 长江大学

    IPC分类号: G01N29/34

    摘要: 本发明提供了一种伪随机编码超声波驱动系统及方法,包括FPGA芯片、人机交互模块、伪随机脉冲电压转换器、超声波发射驱动模块、DC‑DC高压可调电源和电源模块;所述FPGA芯片连接所述人机交互模块、伪随机脉冲电压转换器和DC‑DC高压可调电源,所述伪随机脉冲电压转换器通过所述超声波发射驱动模块连接超声波换能器,所述电源模块连接FPGA芯片、伪随机脉冲电压转换器和DC‑DC高压可调电源;所述DC‑DC高压可调电源连接所述超声波发射驱动模块。本发明实现了频率可调、码长可选和输出脉冲电压可调的超声波,频率精度高、体积小便携性好、连续工作时间长,操作方便。

    岩心裂缝宽度下快慢横波衰减系数测量方法

    公开(公告)号:CN106568846A

    公开(公告)日:2017-04-19

    申请号:CN201610933722.1

    申请日:2016-10-25

    申请人: 长江大学

    IPC分类号: G01N29/11

    摘要: 本发明公开了岩心裂缝宽度下快慢横波衰减系数测量方法,该方法通过测量压裂前后快慢横波的幅度,并引入相对衰减系数,计算压裂前后快慢横波的对应的相对衰减系数,在将有裂缝后相对衰减系数减去对应的无裂缝时相对衰减系数,即得到裂缝对快慢横波衰减的影响。该方法可剔除岩样各向异性对快慢横波衰减影响,仅考虑裂缝宽度对快慢横波衰减影响,可定量评价裂缝。

    一种伪随机编码超声波驱动系统及方法

    公开(公告)号:CN104807894A

    公开(公告)日:2015-07-29

    申请号:CN201510195475.5

    申请日:2015-04-22

    申请人: 长江大学

    IPC分类号: G01N29/34

    摘要: 本发明提供了一种伪随机编码超声波驱动系统及方法,包括FPGA芯片、人机交互模块、伪随机脉冲电压转换器、超声波发射驱动模块、DC-DC高压可调电源和电源模块;所述FPGA芯片连接所述人机交互模块、伪随机脉冲电压转换器和DC-DC高压可调电源,所述伪随机脉冲电压转换器通过所述超声波发射驱动模块连接超声波换能器,所述电源模块连接FPGA芯片、伪随机脉冲电压转换器和DC-DC高压可调电源;所述DC-DC高压可调电源连接所述超声波发射驱动模块。本发明实现了频率可调、码长可选和输出脉冲电压可调的超声波,频率精度高、体积小便携性好、连续工作时间长,操作方便。

    基于超声成像的油基泥浆井裂缝定量参数智能计算方法

    公开(公告)号:CN110208859A

    公开(公告)日:2019-09-06

    申请号:CN201910375453.5

    申请日:2019-05-07

    申请人: 长江大学

    IPC分类号: G01V1/48

    摘要: 本发明公开一种基于超声成像的油基泥浆井裂缝定量参数智能计算方法,其在分析超声成像裂缝响应特征的基础上,通过滤波处理突显裂缝响应,提高信噪比,然后通过图像智能识别算法自动拾取裂缝轨迹并计算裂缝长度、密度和倾角,接着沿裂缝轨迹法向方向自动探索并统计计算裂缝宽度,再根据裂缝长度、宽度、密度参数计算裂缝面孔率;同时,利用人工或计算机自动处理岩心滚扫照片获取岩心裂缝参数,并利用岩心裂缝参数对超声成像计算的裂缝参数进行刻度校正,以提高超声成像裂缝参数计算的精度。本发明用于水基和油基泥浆井的裂缝参数定量评价并指导储层评价,提高复杂非常规储层测井评价的准确性和可靠性,进而为制定合理高效的开发方案提供依据。

    致密砂岩裂缝的声波实验方法与识别方法

    公开(公告)号:CN105068120B

    公开(公告)日:2019-01-22

    申请号:CN201510416937.1

    申请日:2015-07-16

    申请人: 长江大学

    IPC分类号: G01V1/40

    摘要: 本发明公开了一种致密砂岩裂缝的声波实验方法,包括步骤S10,根据纵波衰减系数、横波衰减系数与微米级裂缝宽度的指数拟合关系,建立利用所述纵波衰减系数、横波衰减系数获得确定微米级裂缝宽度的公式:y=B×eA·x,式中,y为微米级裂缝宽度,x为纵波衰减系数或横波衰减系数,A为第一修正系数,范围在24~35之间,B为第二修正系数,范围在0.23~0.38之间,B值与砂岩的孔隙度呈正相关。同时,本发明还提供了一种致密砂岩裂缝的识别方法。本发明达到了在微米级上对致密砂岩裂缝进行识别的目的。

    井下地层孔隙度确定方法

    公开(公告)号:CN105370274B

    公开(公告)日:2018-08-21

    申请号:CN201510930725.5

    申请日:2015-12-14

    申请人: 长江大学

    IPC分类号: E21B49/00

    摘要: 本发明提供一种井下地层孔隙度确定方法,根据地层矿物体积含量,确定井下设定深度的岩石骨架纵波慢度;根据阵列声波测井数据,提取所述井下设定深度的地层纵波慢度及地层横波慢度;最后根据所述井下设定深度的岩石骨架纵波慢度、地层纵波慢度及地层横波慢度,确定所述井下设定深度的地层孔隙度。采用本发明实施例提供的井下地层孔隙度确定方法,同时采用地层纵波慢度及地层横波慢度来确定地层的孔隙度值,能够精确地得到井下地层的孔隙度,无需对得到的地层孔隙度值进行校正,提高了阵列声波测井资料的利用率,提升了地层孔隙度值的准确性。