【摘 要】
:
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
论文部分内容阅读
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。
其他文献
煤炭的高效清洁利用是我国能源需求的重要组成部分,而煤热解过程是低阶煤提质的重要手段,通过改变热解工艺条件以及催化热解的方式对热解过程与挥发分改质,提高焦油中高附加
季节性冰冻区路基全寿命周期内由于受到自然环境的影响,它的结构、物理性质、力学性能(强度、稳定性等)等都会不断发生改变。太沙基有效应力原理认为,土是以固-液二相形式存在,土的颗粒间摩擦力提供了土的有效应力,孔隙水的压力不提供土的强度和抗变形能力。而在非饱和土研究中,认为土是以土粒、孔隙水、孔隙气、水气收缩膜四相共同组成,水气收缩膜的张力也提供着部分有效应力,使得非饱和土较饱和土更为复杂多变。一般来讲
氟污染已经成为全世界关注的环境问题。吸附法被视为去除过量的氟化物最为经济高效绿色环保的方法。然而,较低的吸附量和较长的吸附平衡时间限制了许多吸附剂的实际应用。层状过渡金属氧化物具有大的比表面积和多孔结构,能够提供大量的活性位点用于水中氟的去除。同时,对氟亲和的金属氧化物可以提升对氟的吸附性能和选择性。因此,设计和合成具有结构和组成优势的层状多孔金属氧化物吸附剂可以高效去除水中的氟。本论文的研究内容
水分是干旱区植物生长的主要因子,凝结水作为一种水资源输入项,数量虽小,但对于维持干旱地区的生态平衡至关重要。本研究以塔里木河下游典型胡杨群落为研究对象,通过综合应用
卵形体农产品大小头机械式自动定向技术是由分列轴向运动和定向翻转运动组成,翻转运动是继分列轴向运动之后定向的关键运动。卵形体农产品经定向处理后,可有效地增加产品包装
电致变色(EC)材料作为一种新型节能材料,由于其独特显示性质而备受关注,在智能窗、显示器、电子纸及军事伪装等诸多方面有巨大的应用潜力。导电聚合物电致变色材料(PEC)凭借其种
工业设计作为高知识、高技术、高文化性的“智慧产业”,是以工业产品为主要对象,对产品各个方面进行整合优化的创新活动,其发展水平已成为衡量工业竞争力的重要标志。在一定意义上讲,现代工业设计决定了一个国家、一个地区经济发展的水平,随着国际竞争日趋激烈,现代工业设计已成为各个国家进一步发展,走出发展瓶颈的重要一环。另一方面,随着全球化进程进一步加快,特色小镇顺应时代发展趋势而产生,特色小镇有利于优化资源的
光催化技术作为一种解决环境污染和能源紧缺的理想途径受到了广泛的关注。然而光催化过程中仍然存在电子空穴复合率高、降解速率低、光吸收能力不足等问题。因此,本文以钒酸铋(BiVO_4)和硫化镉(CdS)为主要研究对象,通过构建不同的Z型复合光催化剂,解决光催化剂催化过程中存在的问题,通过不同的表征手段对复合光催化剂进行表征分析,并通过对四环素的降解来测定光催化剂的性能,最后对复合光催化剂降解四环素的机理
当今在世界各国广泛认可的是发展低碳经济,不但能促进社会经济稳步发展,保障资源适度消耗,也能够积极面对气候的各种严峻挑战,当下,我国较为传统的高碳经济受到了巨大的挑战,朝着低碳经济迈进已经是刻不容缓的一件事,想要达成这个目标,就必须要充分的利用碳资源循环。在此次设计中,本人使用二氧化碳共聚物绿色高分子材料作为核心原材料,按照相应的方法合成共聚物混合料,并投入使用到路面面层使用之中。如果将这种材料与沥
太阳能作为取之不尽用之不竭的绿色清洁能源受到越来越多科学家的关注。其中利用太阳光分解水制取氢气,长久以来被誉为“化学的圣杯”。然而迄今为止,实现光催化产氢距离工业化仍然很遥远,主要由于较低的产氢效率以及光催化剂的稳定性难以保证。本文以光催化产氢的原理为基础,考虑到目前光催化剂主要存在的几大问题:(1)光吸收范围窄;(2)电子空穴对易复合;(3)稳定性较差;(4)表面反应速度较慢等,以期利用贵金属纳