井中磁测量环境影响及仪器性能测试方法研究

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井中磁场观测是地震预测的重要手段之一,大量测量数据表明,在地震发生前后一段时间内,地磁场会发生明显的变化。但是井中磁测环境不同于地面磁测环境,磁力仪的性能和磁测结果受井中铁磁性套管及高温高压环境的影响很大。套管会对放置在其内部的磁测装置产生磁屏蔽作用,直接削弱磁异常信号;井中的高温高压环境也会影响磁测性能。本文首先利用COMSOL多物理场仿真软件对井中铁磁性套管的磁屏蔽作用进行仿真,并通过实验证明了套管的磁屏蔽作用及仿真方法的正确性;通过以小磁铁为异常源的仿真和实验证明了套管磁屏蔽作用对磁异常探测的影响,以及磁梯度张量相比于磁场值受套管磁屏蔽影响相对较小的优势;通过对不同粒度磁铁矿引起最小可见磁异常对应的磁铁矿浓度的参数化仿真分析,得出了5种不同粒度磁铁矿引起可见磁异常的最小浓度,且磁铁矿的粒度越小,发现异常的可能性越大。其次,针对井中高温高压环境对磁测的影响进行研究。高压环境对磁测的影响通过对套管磁特性的影响进行仿真,发现套管受到的应力越大,对其磁屏蔽作用就越不明显。套管内中心点的轴向磁场分量B_z呈线性增长,应力每增加50 MPa,B_z增大5 nT,而磁总场B和径向磁场分量B_x、B_y都随应力的增加呈指数增长趋势。高温对磁测的影响通过磁滞参数与温度之间的函数关系对磁通门磁力仪的磁芯建立仿真模型,随着温度的升高,磁芯的饱和磁感应强度、剩余磁感应强度和矫顽力都在逐渐减小,磁滞回线的形状不断变窄,最大磁导率随之变大。即随着温度的升高,磁通门的磁滞损耗和剩磁会减小,灵敏度会升高。最后,针对磁通门磁力仪重要性能指标的测试方法及环境温度对这些性能指标的影响进行研究。通过仿真和实验验证了磁屏蔽筒与放置在其内部的线圈会产生直接的耦合效应,虽然会改变线圈的标度因子,但在其均匀区内仍具有较好的均匀性。对不同温度环境下单轴磁通门性能指标进行测试,研究磁通门各性能指标随温度的变化趋势,发现同型号磁通门变化趋势一致,证明了磁梯度张量测量在井中高温环境下的优势。本文的研究对提高井中磁测可靠性、提升磁通门性能及长期稳定性具有深远的意义。
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