哈爾濱供應數(shù)字聲波測井換能器廠家
發(fā)布時間:2024-08-14 01:08:32哈爾濱供應數(shù)字聲波測井換能器廠家
換能器的接收電壓靈敏度,就所用單位而言,“伏特/微巴” 意味著作用在換能器上的聲壓為1微(1μbar=0.1N/m2=1達因/厘米2)時在換能器輸出端負載上可得到1伏特的電壓,顯然此值越大,則接收靈敏度越高,因為換句話來說,就是一定的聲壓作用能得到較大的開路電壓。在用分貝(dB)表示時:△dB=20lgM0(V/μbar)/1(V/μbar)這是以1V/μbar為零分貝(參考點靈敏度),將觀測到的靈敏度除以參考點靈敏度所得到的商再取以10為底的對數(shù)并乘以20,從而得到用分貝表示的自由場電壓靈敏度。
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聲波幅度測井的依據(jù)是聲脈沖頻,它常用在固井檢測以及檢查套管膠結(jié)的情況。進行聲波的信號幅度檢測,我們一般將聲脈沖頻調(diào)整到20Hz。聲波幅度的體現(xiàn),往往以聲波能量為依據(jù),當聲波在巖層中傳播時,能量會隨著傳播的延續(xù)以及聲波必須經(jīng)受的內(nèi)摩擦而不斷遞減。的用途決定了我們在進行檢測時一般是在套管中進行,聲波必須通過套管來進行傳播,而套管的材質(zhì)、套管的厚度以及套管外的介質(zhì)包括水或者泥漿等,都會影響聲波的傳播,所以采用此種方法檢測,必須重視套管的聲波傳播特性。因為波的能量與振幅的平方成正比,聲波幅度測井就是要觀測與聲波能量傳遞巖層時聲能損失的程度。
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聲波測井換能器是將聲信號轉(zhuǎn)換成機械振動后再轉(zhuǎn)換成電信號。測井工程中,測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雜氣體,而傳統(tǒng)的聲波測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振動狀態(tài)下承受壓力和溫度以及復雜環(huán)境的影響下,銀層會嚴重脫落,造成測井結(jié)果不準確,嚴重影響測井工程質(zhì)量。
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壓電陶瓷片,其是有正負極的,而且,這也是我們大家應該知道和清楚的。至于,的判斷方法,和簡單,先在其兩極上引出兩根導線,然后使用萬用表的電流擋,看其指針擺動方向,如果是向右擺,那么,說明與紅表筆相接觸的是正極,反之,則是與黑表筆相接觸的是正極。壓電陶瓷,其的主要特性,是為它可以進行壓電-電壓之間的轉(zhuǎn)換。因為,壓電陶瓷是通過體積變形來產(chǎn)生電荷的,而石英晶體則是為面積變形。因此,在這一點上,我們應注意才是。
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壓電陶瓷的壓電效應是指某些介質(zhì)在力的作用下,產(chǎn)生形變,引起介質(zhì)表面帶電,這是正壓電效應。反之,施加激勵電場,介質(zhì)將產(chǎn)生機械變形,稱逆壓電效應。并非所有的陶瓷都具有壓電效應。作為壓電陶瓷的原材料,在晶體結(jié)構(gòu)上一定是不具有對稱中心的晶體,如氧化鉛、氧化鋯、氧化鈦、碳酸鋇、氧化鈮、氧化鎂、氧化鋅等。在32種點群的晶體中,只有20種非中心對稱點群的晶體才有壓電效應。將這些原材料在高溫下致密燒結(jié),制成陶瓷,并將制好的陶瓷在直流高壓電場下進行極化處理,才能成為壓電陶瓷。常用的壓電陶瓷有鈦酸鋇、鈦酸鉛、鋯鈦酸鉛以及三元系壓電陶瓷等。
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安裝壓電陶瓷,使產(chǎn)生的位移軸線垂直于安裝表面。推薦使用基于環(huán)氧樹脂的粘合劑進行壓電陶瓷的粘接。選擇高硬度的粘合劑,且允許使用非常薄的膠層,不損失壓電陶瓷產(chǎn)生的出力與位移。不要在壓電陶瓷的側(cè)面形成膠層。樹脂涂覆型壓電陶瓷由于其結(jié)構(gòu)特點,抵抗拉力的能力較弱,當拉力作用于壓電陶瓷時,容易造成其斷裂。對壓電陶瓷施加恒定的預緊力,對于其抵御機械損傷是非常有效的。預緊力應保持在壓電陶瓷出力的10%~25%范圍,取決于工作環(huán)境。作為參考,對于出力800N的壓電陶瓷,它能承受的扭力在0.3N·m或更小,可承受的拉力約50N或更小,該值僅供參考,不作準則使用。