岩石声速测定方法【岩体声波测试】

admin  2024-01-28 17:00:14  阅读 67 次 评论 0 条

本文主要给给大家介绍下岩石声速测定方法,以及岩体声波测试,希望对大家有所帮助,不要忘了收藏本站喔。

文章导读:

超声波测量声速有哪些方法?

方法1:共振干涉法 由发射器发出的声波近似于平面波。经接收器反射后,波将在压电陶瓷换能器的两端面间来回反射并且叠加。当两个换能器之间的距离等于半波长的整数倍时发生共振,产生共振驻波现象,波幅达到极大。

在发射换能器与接收换能器之间不是严格的驻波场;发射的有可能为球面波;用接收换能器做反射面也会使误差增大;调节超声波的谐振频率也会是误差增大;判断最大值的位置不准确。

其中声波频率可由产生声波的电信号发生器的振荡频率读出,波长则可用共振法和相位比较法进行测量。时差法可通过测量某一定间隔距离声音传播的时间来测量声波的传播速度。声波是一种在弹性媒质中传播的纵波。

从波源上说,干涉法、相位法用的是连续波,时差法用的是脉冲波。从测量仪器上说,干涉法、相位法要用示波器、刻尺和频率计,时差法用的是计时仪器和刻尺。

使用“驻波共振法”测声速时,示波器上观察到的正弦波振幅为什么随S1S2间距增大而越来越小?这是因为超声波在空气中传播时,由于波动能量总有一部分会被空气吸收,波的 机械能会不断减少,波强逐渐减弱,振幅逐渐减少。

声波幅度测井

1、声波幅度测井就是通过测量声波幅度的衰减变化来认识地层性质和水泥胶结情况的一种声波测井方法。

2、因为声波幅度测井是要观测与声波能量传递给岩层时声能损失的程度。由于不可能直接测量岩层的衰减,所以采用测量研究沿井壁滑行波幅度的间接方法。

3、CBL:声波幅度测井。是在钻孔中通过测定声波传播过程中幅度的衰减来研究周围介质特点的方法。声波幅度测井有两种。一种是在下套管的钻孔中研究水泥固井质量,这种声波幅度测井通常叫水泥胶结测井。

4、声波发射频率约20 Hz(每秒发射20次),声波频率20 kHz,这是声波和超声波的分界频率。所以,声波测井也称超声波测井。

5、声波速度测井仪核心部件是声系,由声波发射换能器和接收换能器组成。根据换能器数量差别,可分为单发射双接收、单发射三接收、双发射双接收、双发射四接收等测井仪。其中,单发射双接收和双发射双接收测井仪应用较普遍。

岩石声速测定方法【岩体声波测试】

声波速度测井

声波速度测井简称声速测井,是在井中测量井壁地层声波传播速度的一类测井方法。由于声波速度测井直接记录的是声波时差(即声波速度的倒数),因此也常被称为声波时差测井。

声波速度测井最主要的用途是确定岩层的孔隙度。此外,有一些岩层的声波曲线或具有一定的形状特征,或具有一定的Δt值,这些往往可以用来判断岩性和作为地层对比的标志。

地震速度测井因激发的地震波波长较长及测点间距较大(几米至几十米),不能细致地划分岩层获得详细层速度信息。为了较详细地划分岩层获得连续变化的速度剖面,可以采取连续测井方法,亦称作声波速度测井方法。

补偿声波速度测井的目的在于克服井径变化或仪器在井中倾斜时所造成的声速误差。补偿的声波速度测井顾名思义,这种测井技术对井眼进行补偿,就是为了提高测量声速曲线的效果和声波的传输质量,保证测量的准确性。

声波法

1、抗滑桩使用混凝土的情况较多,一维杆使用反射波法对混凝土优劣的声速划分与用声波透射法不同,见表12-11。

2、声波法的弊端是加大成本及现场检测效率低。声波法测桩时的优点是准确性高,可定量分析出桩身缺陷的大小和确切部位。缺点是需埋声测管,即给施工带不的不便,又增加的成本,另外现场检测比较费时间,检测效率较低。

3、目前,常见的矿井瓦斯浓度测定方法有焰光法、红外线吸收法、热导法、声波法和电化学法。焰光法 焰光法是常用的一种矿井瓦斯浓度测定方法,利用灵敏的火焰来检测甲烷气体浓度。

4、照明法、声波法。照明法:通过调整光源的角度或强度来照亮管路,利用光的折射原理,将气泡的存在反射出来。声波法:通过敲击或轻拍管路,观察是否有气泡产生声音或泡泡破裂的声音。

有哪位达人知道各类岩石的声波速度范围

大多数报道的玄武岩的纵波波速低于0km/s[3],因而,我们认为绝大多数测试过的玄武岩包含有微裂隙,所测波速不能代表它们在地球深部的实际波速。

大多数火成岩和变质岩孔隙很少,波速变化范围较小,波速较高,变质岩波速度变化范围相对大一些;对于沉积岩来说,在碳酸盐岩中波速较高;在砂岩、泥岩、页岩中波速较低(表5)。

与上述两类岩石相比,沉积岩的声波传播速度在很大的范围内变化。对于纵波,其在松散的泥质砂岩中的传播速度只有每秒几百米;而在胶结良好的陆相沉积物和碳酸盐岩中可高达每秒6000m。

中频声波:中频声波的频率一般为20 Hz - 20 kHz,这是人耳所能感知的声波频率范围。例如日常生活中的人声、乐器等,这些声波的频率在人耳所能感知范围内,对人的感知和听觉体验有着重要影响。

从表9-2可以看到,除岩石B的纵波速度差别较小外,其余变异度都达到6%以上。又纵波速度与横波速度并非同步变化,在试验的精度范围内二者没有明确的相关性。

频率大于1GHz的声波称为特超声或微波超声。简介 声音始于空气质点的振动,如吉他弦、人的声带或扬声器纸盆产生的振动。这些振动一起推动邻近的空气分子,而轻微增加空气压力。

关于岩石声速测定方法和岩体声波测试的介绍到此就结束了,感谢阅读。

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