Файл: Ядернофизические методы анализа и контроля технологических процессов [сборник статей]..pdf
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 29.10.2024
Просмотров: 51
Скачиваний: 0
6 . Л у к ь я н о в и ч |
М, А., М и р з а е в |
М. |
Р., Х а б и р о в |
Н. |
А. |
Опре |
||||||
деление железа и кремния в природных алмазах нейтрэнно-активацион |
||||||||||||
ным методом, |
В сб. .Исследование |
физико-химических |
свойств |
алмаза |
||||||||
и алмазоподобных веществ", М., НИИМАШ, 1970. |
|
микропримесей |
||||||||||
7. Х а й д а р о в |
А. |
А. , М и р з а е в |
М. Р. Определение |
|||||||||
алюминия |
в естестсенном алмазе методом нейтронной активации, |
В |
сб. |
|||||||||
.Нейтронно-активационный анализ", |
Ташкент, Изд-во |
„Фан" УзССР, |
||||||||||
1971. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 . М и р з а е в |
М. |
Р. , Х а б и р о в |
Н. |
А. |
Определение |
микропрчмесей в |
||||||
природных алмазах методом активации, |
„Изв. АН УзССР", сер. |
физ.- |
||||||||||
мат. наук 1, 1972. |
П. |
Н. |
К у р и п о в |
А. |
Д. |
Определение |
||||||
9. О р л о в |
Ю. |
Л. , |
К о д о ч и г о в |
|||||||||
примесей алюминия и кремния в алмазах нейтронно-активационным |
ме |
|||||||||||
тодом, |
В сб. „Новые данные о |
минералах СССР", Тр. |
минералог, |
му |
||||||||
зея им. А. Е. Ферсмана, вып. 21, 1972. |
|
|
|
|
|
|
||||||
10. О р л о в |
Ю. |
Л. |
Химический состав алмазов, В сб. |
„Новые данные о |
ми |
|||||||
нералах СССР", Тр. минералог, |
музея им. А. Е. |
Ферсмана, |
вып. |
21, |
||||||||
1972. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
УДК 55.835:539.106
Л. Н. Кобелев
АППАРАТУРА ДЛЯ ЯДЕРНОГЕОФИЗИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ СКВАЖИН
Задача повышения эффективности при рентгенорадиометричес ком каротаже скважин (в равной степени это относится к любому виду ядерногеофизических исследований четырехканальным спек трометром ГКС-1н) решается максимально возможным сбором информации за один спуск — подъем скважинного снаряда.
При РРК на свинец [1] требовалось одновременно регистриро |
|
вать три |
параметра: спектральные интенсивности в двух каналах |
и их отношение. При определении же двух элементов с достаточно |
|
близкими |
атомными номерами требуется регистрация четырех |
параметров.
Четырехканальный потенциометр. Нами был создан четырехка
нальный регистратор на базе потенциометров ПАСК-8 |
с |
общим |
||
лентопротяжным механизмом. Это достигнуто установкой |
над |
|||
основными реохордами ПАСКа еще двух аналогичных |
реохордов |
|||
(перопишущих |
механизмов в сборе) с |
сохранением |
расстояния |
|
между ними 8 |
см. Блоки нормализации |
III и IV дополнительных |
каналов располагаются над соответствующими блоками I и II ка налов, а усилители укреплены на кронштейнах с левой стороны основного ПАСКа друг над другом. Образуется единая кон струкция. Электронная схема в дополнительных каналах упроще на (рис. 1).
Использование 4-канального потенциометра позволяет регист рировать четыре параметра на одной ленте с возможностью запи си этих же параметров в другом масштабе на другой ленте, что
94
значительно сокращает время работы на скважине за счет умень шения спуско-подъемных операций скважинного снаряда, и повы сить качество результатов каротажа одновременной регистрацией
Рис. 1. Упрощенная схема накала ПАСК-8 с линейными шкалами.
всех параметров при одном и том же положении датчика относи тельно оси скважины в условиях неравномерного распределения оруденения.
Портативный комбинированный прибор для настройки радио метрической аппаратуры. Предлагаемый прибор позволяет произ водить наладку всего аппаратурного тракта без комплекса конт рольно-измерительной аппаратуры, что весьма существенно в поле вых условиях. Прибор включает:
генератор прямоугольных импульсов, подобный рассмотренно му в работе [2], с раздельной регулировкой длительности импуль сов и частоты их следования, а также аттенюатором амплитуды разнополярных импульсов и делителем выходного напряжения.
Частота |
следования |
импульсов — 50—25000 гц, длительность — |
|||
1— 10 мксек., амплитуда — около 5 в, |
сопротивление нагрузки — |
||||
1 ком, |
напряжение |
питания— Ю -М 2 |
в; |
|
|
транзисторный милливольтметр с пределами |
10 мв— 10 в. |
Вход |
|||
ное сопротивление — около 1 Мом, входная |
емкость — не |
более |
95
!5 пф. Точность измерения напряжения во всем диапазоне частот (10 гц — 30 кгц) не хуже ± 5 % . Напряжение питания — 9 в;
испытатель транзисторов для измерения параметров маломощ ных и мощных транзисторов. Пределы измерения коэффициента В — 0-М 00 и Ом-500, обратного тока коллектора — до 100 мка для маломощных и до 1 ма для мощных транзисторов;
магазин сопротивлений от 0 до 100 Мом с плавной' регулиров кой величины сопротивления;
магазин емкостей, включающий 22 номинала в пределах !0 пф-МОО мкф;
коммутирующее устройство для измерения высокого напряжения на делителе ФЭУ.
Генератор прямоугольных импульсов состоит из симметричного мультивибратора с элементами переключения частоты следования импульсов; дифференцирующей цепочки, формирующей остроко нечные разнополярные импульсы для запуска через диод ждущего несимметричного мультивибратора (нормализатора импульсов по длительности); аттенюатора выходного напряжения и эмиттерного повторителя с ограничителем импульсов по амплитуде. Фазо инверсный каскад служит для формирования импульсов положи тельной полярности. Предусмотрена возможность звуковой инди кации выхода.
Транзисторный милливольтметр на 10 пределов измерений — это в принципе усилитель с последующим выпрямлением и измерением амплитуды сигналов.
В испытателе транзисторов использована зависимость тока коллектора от тока базы, благодаря чему при установке опреде ленного значения тока базы переменным резистором можно непо средственно со шкалы микроамперметра считывать значение коэф фициента В и обратного тока коллектора.
Прибор для определения сопротивления изоляции и нахожде ния места утечки в кабеле. Качество результатов геофизических исследований в скважинах во многом зависит от состояния каро тажного кабеля, в связи с чем необходим частый контроль изоля ции жил, а иногда и поиск утечки. Применяемые для проверки изо ляции индукторные мегомметры типа Ml 101 и МС-05 обладают некоторыми недостатками: необходимостью вращения ручки индук тора во время измерений и многократных пересоединений жил ка беля на клеммах, относительно большими габаритами и весом. Оты скание утечки по обычным схемам требует наличия батарей. Кроме того, не всегда можно отыскать с большой точностью утечку поряд ка 1 Мом из-за низкого напряжения источников питания.
Разработанный нами прибор отличается небольшими габари тами и весом, не требует при измерениях затраты физических уси лий, позволяет измерить сопротивление изоляции до 1000 Мом и отыскать место утечки в кабелях типов КТО, КТШ. Источником
96
высокого напряжения служит преобразователь на транзисторе (от применяемого ранее радиометра СРП-1 А). Питание прибора — три элемента «Марс». Отсчет величины сопротивления произво дится по шкале прибора, отградуированной в мегомах.
Как видно из принципиальной схемы (рис. 2), прибор состоит из преобразователя, выпрямителя с умножением напряжения до 1000 в, стрелочного индикатора ИТ-1 на 150 мка с элементами контроля К н1 и установки нуля Ri, гнезд для подключения жил кабеля А, В, М и корпуса каротажной станции К с переключате лем П и при помощи которого осуществляется коммутация цепей
Тртш4т.оюсп
Рис. 2. Принципиальная схема прибора для нахождения утечек в кабеле.
при измерении сопротивления изоляции; гнезд «Земля», «Оплет ка», «Коса» для подключения соответствующих проводов при оты скании утечки.
Работа с прибором при измерении сопротивления изоляции почти не отличается от измерений с помощью омметра. Жилы кабеля подсоединяются к гнездам А, В, М, К; тумблер П2 ставит ся в нижнее по схеме положение, включается питание П\. После нажатия кнопки Кн1 и установки нуля, переключатель Я 3 перево дится в положения А-Б, А-М, Б-М, A-К, Б-К, М-К, чтобы опреде лить сопротивление между соответствующими жилами и корпусом.
Методика отыскания утечек — общепринятая (например, ме тод скользящих контактов или охранных колец). При движении кабеля и возрастании тока утечки переменным резистором Яь (ог раничитель тока) необходимо «удерживать» стрелку микроампер метра в пределах шкалы. Место утечки четко определяется по мак симуму показаний индикатора.
Малогабаритный универсальный источник питания. Предла гаемый нами источник питания (рис. 3) позволяет получать на выходе регулируемое переменное напряжение 0—250 в и плавно регулируемое выпрямленное напряжение в пределах 0—250 в при токе нагрузки до 2 а. В конструкцию прибора входит ЛАТР-2,
7 - 9 9 |
97 |
силовой трансформатор, два мостика для выпрямления перемен ного тока на диодах Д305 и Д205, стрелочные индикаторы для контроля напряжения на выходе и тока нагрузки, каждый на пять пределов измерений; П-образный фильтр для сглаживания пульса ций выпрямленного напряжения, визуальные индикаторы включе ния сети и выпрямителя. Регулировка напряжения на вторичных
обмотках |
силового трансформатора осуществляется подачей |
на |
|||
первичную обмотку напряжения с выхода автотрансформатора |
от |
||||
О до 250 |
в. Выпрямленное напряжение поступает на |
гнезда |
Г3, |
||
причем |
в |
зависимости |
от положения переключателя |
Я 2б можно |
|
снимать |
0—250 в, или |
0—30 в (1н= 500 ма). При потребляемом |
Р ис.З. Принципиальная схема~источника питания.
токе до 5 а нагрузка включается в гнезда Г2. В качестве индикато ра тока использован миллиамперметр на 10 ма, для контроля напряжения — вольтметр с добавочными резисторами Д2—Rg- Но миналы деталей указаны на принципиальной схеме.
|
|
|
|
Л И Т Е Р А Т У Р А |
|
|
|
|||
1. |
К о б е л е в |
Л. |
Н. , |
А б и д о в |
Д. |
К. , |
К а и п о в Р. |
Л. |
Повышение |
|
|
эффективности геологоразведочных |
работ применением |
РРК |
(публику |
||||||
|
ется в настоящем сборнике). |
|
|
|
|
|
|
|||
2. |
В а р в а р и н |
Г. |
Б. , |
Р у с я е в |
В. |
Г. |
В е б . |
„Полевые ядериые геофизи |
||
|
ческие методы", |
М., „Наука", |
1966, стр. |
216. |
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
У Д К 539.106 |
А. О. Солодовников
ВОЗМОЖНОСТЬ РАЗДЕЛЬНОЙ ТОЛЩИНОМЕТРИИ ДВУХСЛОЙНЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПОМОЩЬЮ у-АБСОРБЦИОМЕТРИИ
В современном приборостроении, энергетике и ряде других промышленных отраслей широко применяются двухслойные изде
98
лия: биметаллические пластины и провода, кислотостойкие обо лочки, различные теплоизоляционные покрытия и пр. Сюда же могут быть отнесены различные лакокрасочные и гальваничес кие покрытия, однако в этом случае оба слоя значительно разли чаются между собой и толщина покрытия может быть достоверно измерена по хорошо освоенной методике регистрации рассеянного (5-излучения [1, 2]. Ниже речь идет о раздельной толщинометрии таких двухслойных материалов, слои которых по основным физи ческим параметрам (например, толщине) соизмеримы между со бой. При относительно больших толщинах слоев материалов и соизмеримых размерах этих слоев часто использование рассеянно го (5-излучения не представляется возможным. Рассеянное уизлучение [3, 4, 5] также применимо в определенных пределах.
Жесткое уизлучение способно просвечивать объекты значи тельной толщины и с поверхностной плотностью, достигающей не скольких сот грамм на квадратный сантиметр, т. е. дает возмож ность контролировать структуру крупных двухслойных объектов. В данной работе приводятся некоторые соображения о возможно сти практической реализации этих идей.
Пусть объект состоит из двух слоев различных материалов. Известна общая толщина объекта а. Необходимо измерить тол щины составляющих слоев.
Пусть линейные коэффициенты ослабления уизлучения pi и цг в материалах слоев таковы, что pi = Kp2 (см. рисунок). Используя известный закон ослабления узкого пучка уизлучения, составим систему
/= /0
х+ у = а
(ij = Адч
здесь / — поток |
уизлучения |
после |
поглотителя, |
имп/сек-см2; |
/ 0 — поток ^-излучения в отсутствие |
поглотителя, |
имп/сек-см2-, |
||
х ,у — толщины |
составляющих |
слоев, |
см; К — постоянный коэф |
|
фициент. |
|
|
|
|
Систему уравнений можно решить относительно любого неиз вестного. Ее решение относительно х приводит к следующему вы ражению:
х= __1__ In Н1+ Р2
Очевидно, зная х и общую толщину объекта а, легко определить у.
у= а — х.
Всоответствии с полученным решением синтезирована возмож ная блок-схема измерительного устройства (см. рисунок). Схема
99
работает следующим образом. Гамма-излучение от источника И, проходя через контролируемый объект О, попадает на детектор из лучения 1, на выходе которого вырабатывается импульсный сиг нал, пропорциональный величине ослабленного объектом излуче ния /. Этот сигнал подается на логарифмический интенсиметр 2, с выхода которого напряжение, пропорциональное In/, подается на вход разностной схемы 3. На второй вход этой схемы от источника
Л А
Рис. 1. Блок-схема измерительного устройства:
/ |
—детектор излучения; 2 —логарифмический интенсиметр; 3 —разностная схема; |
5 |
—блок-измеритель суммарной толщ ины ; 5 —множительное устройство; б —разност |
ное устройство; 7 —множительное устройство; 8 —вычитающее устройство.
постоянного напряжения подается сигнал, пропорциональный постоянной величине ln/0. С выхода разностного устройства снимает ся разность подаваемых напряжений, т. е. сигнал, пропорциональ
ный In/ 0/7, и подается |
на вход второго разностного устройства 6. |
Блок 4 вырабатывает |
сигнал, пропорциональный общей толщине |
контролируемого объекта а. Этот сигнал подается на множитель ное устройство 5, где умножается на коэффициент цг, после чего попадает на второй вход разностного устройства 6, где осущест
вляется математическая |
операция вычитания, |
т. е. |
||
|
|
1 |
/о |
|
|
|
I n - у — ц 2а . |
|
|
Разностный сигнал подается на множительное |
устройство 7, где |
|||
умножается на |
постоянный |
коэффициент------- , |
в результате чего |
|
' |
сигнал, |
|
М-1—М2 |
|
вырабатывается |
пропорциональный толщине слоя х. |
Для одновременного получения информации о толщине слоя у сигнал с блока 7 подается на вход вычитающего устройства 8, на
100