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1.
核测井仪使用简便快捷、功能强大,已在油田、煤矿等矿产开采中得到了广泛应用。但其所携的放射源发出的核辐射无色无味,对人体危害极大。本文介绍了核测井行业γ射线的辐射防护现状,并对核测井过程中的γ辐射给出定量的估算,为工作人员的安全防护提供指导和参考。  相似文献   
2.
总结了影响密度测井质量的主要误差因素,分析了其存在的主要原因,并指出了消除的办法  相似文献   
3.
ZGM70型自然伽玛测井仪器能提供地层中自然伽玛放射性总量,输出自然伽玛GR曲线,用于划分地层剖面,确定地层中的泥质含量、解决与泥质有关的;由矿地质问题,以及进行地层对比等:ZGM70型自然伽玛测井仪有独特的应用领域,随着油田勘探水平的提高,该仪器越来越多地用于小井眼、大斜度井等高难井的勘探开发,有广阔的市场应用前景。ZGM70型自然伽玛测井仪器工作在势下3000~4000m、100MPa的环境下,壳体在结构设计上要求承压、密封。本文主要解决在井下100MPa工作压力下,耐压壳体选用材料壁厚的设计,并进行相应的强度校核。  相似文献   
4.
利用碳和氧元素作为地层中石油和水的指示元素,向地层发射中子脉冲束,中子与碳、氧原子发生核反应产生非弹性散射伽马射线,通过对伽马射线进行能谱分析,能确定地层中的含油饱和度,监测石油产量,并在套管井中确定油层位置,为石油开采提供重要的地质信息.文中介绍了快中子非弹性散射能谱测量原理,基于该原理的碳氧比能谱测井方法及其在石油测井中的应用.  相似文献   
5.
新型全谱岩性密度测井仪   总被引:1,自引:1,他引:0  
设计了1种新型全谱岩性密度测井仪。该仪器能在测井过程中对核脉冲信号进行全谱采集,可形成完整谱图,提供更多的地层信息,满足用户需要。该仪器基于现场可编译逻辑器件(FPGA)设计,用于数据采集和数据处理。为保证探测精度设计了脉冲调理电路,同时配合使用高速AD进行数字量化,采用双端口RAM技术保证数据传输的实时性。通过仿真实验和系统测试,仪器测得谱图准确,系统运行稳定,可广泛应用于生产测井。  相似文献   
6.
核测井中自然伽马能谱测井仪的线性问题将会直接影响伽马能谱谱线的质量,通过分析仪器非线性原因,找出其主要影响因素:自然伽马能谱探测器的脉冲输出非线性,及电子线路传输增益变化产生的输出非线性。通过改进探测器的内部分压方式、加载电子线路稳谱措施,对两种非线性因素进行了改进和最终结果的实验验证。通过多次现场试验及对比分析结果表明,改进后仪器线性偏离度绝对值小于0.89%,远小于未改进之前的2.30%,线性改进可以较好地提高自然伽马能谱测井仪的测井质量。  相似文献   
7.
自然伽马测井仪的现场校验完全依赖于自然伽马刻度器,通过对自然伽马刻度器标称值的不确定度进行评定,建立数学模型,找出构成标称值不确定度的要素并分析其分量组成,得出合成标准不确定度,以此来判断自然伽马刻度器标称值的离散大小和标定精度,保证自然伽马测井仪现场刻度的准确性.  相似文献   
8.
根据GB11713-89《用半导体γ谱仪分析低比活度γ放射性样品的标准方法》规定的要求,对石材样品中内照射和外照射指数的不确定度进行了评定:建立数学模型,找出构成测量不确定度的要素并分析其分量组成,得出相对合成不确定度,并按GB/T6566-2001《建筑材料放射性核素限量》给出了石材样品等级。  相似文献   
9.
深井抗振仪器减振腔的减振仿真设计   总被引:1,自引:1,他引:0  
深井抗振仪器工作在井下2000~4500m,工作时须承受聚能弹的爆破冲击,因此有效的抗振设计是实现该仪器在恶劣条件下工作的关键。减振腔是抗振仪器的3个减振环节之一,其动力学模型及其特征参数都比较复杂。在减振腔动力学简化模型的基础上,建立减振腔的4层动力学微分方程组,输入各层的等效虎克系数和等效阻尼,采用MATLAB软件对动力学微分方程组的仿真计算,来准确表达系统的输出响应特性。在清华大学力学实验室对减振腔进行了多组冲击载荷实验,试验结果与仿真输出基本一致,证明模型的建立和特征参数设计的正确性。  相似文献   
10.
光纤激光器是近几年激光领域人们关注的热点之一,倍频晶体也随之发展起来。本文通过分析国内外各科研机构关于光纤激光器的倍频实验,指出各种常用倍频晶体的优点和缺陷,对未来使用倍频晶体的实验具有指导和参考价值。  相似文献   
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