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专业导论OO(工程信号处理)

 人参与  2022-10-21 11:40:23  分类 : 论文知识  点这评论  作者:团论文网  来源:https://www.tuanlunwen.com/
专业导论OO(工程信号处理)

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专业导论OO

工程信号处理

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1、分别为OO骨架、纯地层、孔隙流体密度;―――为孔隙度。由以式1),2)可知,射线在重元素的散射明显。随介质原子序数的增加,散射射线照射量率也增加,重元素对射线的吸收也更明显。所以,散射射线照射量率随介质原子序数的变化不是单调函数,散射射线最强的元素位置,其等效原子序数与入射射线的能量有直接的关系。对石油测井常见地层,密度可直接用测井密度代替。OO骨架密度可根据已判明的岩性表中查出。

2、侧井测定石油层模拟井(φ100×94cm)的几何结构,测量井从上至下各层依次填充满泥土、煤渣、自来水、石头,厚度依次为18cm、19cm、35cm、22cm(以井底面中心为坐标OO)。放射源(241Am)置于带有准直孔的铅盒中,并保持源与NaI(T)l探测器相对位置不变,探测器外侧放有较厚的铅块,防止放射源一次射线被探测器记录。源与探测器整体,随牵引电缆沿着井的中心轴从上往下依次测量各个位置的散射γ射线强度。

3、此外,为了验证实验的准确性,还将铀矿石埋入盛水瓶间,模拟为石油层,通过散射测井方法,获得了较满意的结果。通过分析已知的四种物质的等效原子序数及散射射线的计数率知,煤渣层的等效原子序数最小,散射最弱,计数率最低,孔隙度最大。已证明,当介质密度≈1g/cm3时,散射强度达到最大值,即水的散射最明显,计数率最大,孔隙度最小。

4、因此,可以确定在总长为94cm的井内,0~24cm段为石子层,24~55cm段为水层,55~74cm段为煤渣层,74~94段为泥土层。与模拟测井开始前记录的样品层分布和厚度基本吻合,即可以正确的判断四种物质的分布、厚度、孔隙度等。将铀矿石放入盛水瓶间后,将此部分模拟为石油层(自然界中石油的`溶解度很大,石油中溶解有放射性物质铀、氡等),如图3变化,即可确定该石油层的分布,并由此可计算得油层的厚度及孔隙度等。因此,散射测井法确实可较好的应用于石油层的勘探。

工程信号处理

工程信号处理

1、随着油田测井仪器的发展,大量井下仪器的数据需要实时地传送到地面仪器中。本文通过正交频分复用技术,充分利用单芯电缆的频带宽度,提高了电力载波上的通信速率。本文对单芯同轴测井电缆进行了理论分析及仿真,对正交频分复用的基本原理进行了介绍。在此基础上,设计了一种基于OFDM技术的测井数据传输电路。电路主要由耦合电路、滤波电路、模拟前端电路、调制解调电路、接口电路组成。试验表明,通过该电路的调制与解调,测井电缆可以在电力传输的同时,提供高速、可靠的通信。

2、测井是油气田勘探开发过程中取得地质信息、检测井壁破损情况的重要手段之一[1]。一个完整的测井系统包括采集、传输、分析、储存等功能,主要由井下仪器、数据传输、地面仪器、辅助设备等四部分组成。随着测井技术的飞速发展,大量的井下仪器需要将数据实时传送到地面仪器中[2]。在井下传输数据时,缆线成本和机械强度OO了多芯电缆的应用,所以生产测井中多使用单芯电缆。单芯电缆在提供井下仪器供电的同时,还需要实现井下仪器与地面设备的数据传输与命令控制。测井电缆信道环境恶劣,因此测井电缆传输数据可用的频带范围比较窄。为了传输大量测井信息,充分利用电缆的频带宽度,提高信息的传输速率,采用正交频分复用技术(OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing)来解决这些问题。

3、要设计合理的通信电路,要研究信道的频率和幅值特性,分析出适合单芯电缆的频率及带宽,确保接收信号与发送信号在频率和相位上保持同步。单芯同轴电缆由中心绞合线、塑料绝缘体、网状导电层和电线外皮构成,同轴电缆的优点是可以在相对长而且无中继器的线路上支持高速通信。根据电磁波理论,当电缆的轴向长度大于或相当于电磁波波长时,传输线应按具有分布参数特性进行处理[3]。根据中长距离测井电缆一般在3km的长度计算

4、根据集总理论,当电缆长度要远小于工作时的电磁波时,可以把元件的作用集总在一起,用一个或有限个RLC元件加以描述。将3千米的单芯电缆划分为每100米为一个小节,每小节电路的集总参数作为均匀传输线的参数[5]。经测量数据得知中心绞合线电阻R1=32(mΩ/m)、电感L1=16(nH/m)、网状导电层电阻R2=2(mΩ/m)、电感L2=16(nH/m)以及电缆对地电容C1=126(pF/m)。每100m为一个小节,共由30个小节组成。通过仿真结果来看在频率为1MHz处幅度衰减大约为-30dB。2MHz~100MHz相位角变化较小。

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本文标签:电缆  散射  电路  仪器  射线

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