杭州供應(yīng)傳感器規(guī)格
發(fā)布時(shí)間:2023-05-14 01:23:01杭州供應(yīng)傳感器規(guī)格
壓電陶瓷材料的性能取決于溫度,溫度的變化將極大地改變壓電陶瓷的性能。例如,靜電容量和損耗因子會(huì)隨著溫度的升高而增加,而過高的溫度會(huì)降低性能和使用壽命。因此,溫度是影響壓電陶瓷性能的一個(gè)非常重要的因素,建議大家在使用壓電陶瓷的過程中考慮溫度的影響。溫度的升高會(huì)導(dǎo)致壓電陶瓷的介電常數(shù)發(fā)生明顯的變化,即壓電陶瓷的靜電容量會(huì)發(fā)生變化,并且壓電陶瓷的靜電容量會(huì)從室溫到80℃增加約40 %。壓電陶瓷的應(yīng)用溫度范圍取決于壓電陶瓷材料的居里溫度,我們通常使用的堆疊型壓電陶瓷PST150系列居里溫度為155℃ 推薦的使用溫度為- 25~80℃ 對(duì)于高壓壓電陶瓷hs/ht材料,居里溫度為340℃,推薦的使用溫度約為175℃。低壓和高溫壓電陶瓷能耐受的溫度是200℃。
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利用感光照像或普通電視沒備研究鉆孔時(shí),需要用清水或氣體替換鉆井泥漿。利用聲波電視測(cè)井,則可以在任何不含氣的均勻液體,如水、泥漿、原油中進(jìn)行測(cè)量。由換能器每秒發(fā)出2000次高頻聲(約2MHz)脈沖。換能器以恒速轉(zhuǎn)動(dòng),當(dāng)轉(zhuǎn)到磁北方向的瞬間,地磁儀產(chǎn)生一指北信號(hào),以控制示波器的水平掃描。由于儀器一方面轉(zhuǎn)動(dòng),一方面又提升,便把大部分井壁螺旋式地都探測(cè)到。聲脈沖在井壁上產(chǎn)生的反射聲波又回到儀器,被換能器轉(zhuǎn)變成電信號(hào)送到地面??梢栽敿?xì)研究巖層裂縫的性質(zhì)和大小、巖性變化,以及檢查套管破裂和確定鉆孔平均井徑等。確定裂隙方位對(duì)于研究局部構(gòu)造和區(qū)域構(gòu)造也有重要意義。
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聲波測(cè)井換能器是將聲信號(hào)轉(zhuǎn)換成機(jī)械振動(dòng)后再轉(zhuǎn)換成電信號(hào)。測(cè)井工程中,測(cè)井儀器的壓電陶瓷隨儀器下到井下1500-6000米深的井下,井下的溫度100-230度左右,大氣壓力30-130MP有些井下還伴有硫化氫等復(fù)雜氣體,而傳統(tǒng)的聲波測(cè)井換能器為銀電極并且電極涂在壓電陶瓷的表面,如YTG系列的8條12條切向極化聲波測(cè)井換能器,是由圓管形壓電陶瓷元件經(jīng)涂銀后切向極化后制成,換能器的陶瓷體硬度高約1000HV,銀電極的硬度低約70HV,他們的硬度差距懸殊,兩者之間的膨脹系數(shù)不同,銀電極在ΙΟ-ΙΟΟΚΗζ振動(dòng)狀態(tài)下承受壓力和溫度以及復(fù)雜環(huán)境的影響下,銀層會(huì)嚴(yán)重脫落,造成測(cè)井結(jié)果不準(zhǔn)確,嚴(yán)重影響測(cè)井工程質(zhì)量。
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顧名思義,這種測(cè)井技術(shù)的原理主要以聲波的速度為依據(jù),也就是在不同的巖層中,聲波的傳播速度是有著差距的,通過對(duì)速度的分析,可以了解到井剖面巖石的性質(zhì)以及在巖層中的孔隙度。這種測(cè)井方法需要相互比較參照進(jìn)行,也就是根據(jù)在一定的間距中,聲波不同的傳播速度來分析巖石的性質(zhì)。在油田中,基本的就是要判斷油井中的水油分布和巖層的狀態(tài)。在油井中,巖層的空隙中會(huì)充填油或者水,這些填充在空隙中的油或者水會(huì)對(duì)聲波的傳播速度產(chǎn)生影響,由于水的聲波傳遞速度要高于油的傳播速度,所以,聲波在填充的是水的巖層中要比填充油的巖層要快,這樣我們就能大致的區(qū)分油井中的水油分布情況。