一種用于石油勘探的采用超聲波探傷技術(shù)的鉆鋌探傷系統(tǒng)的制作方法
【技術(shù)領(lǐng)域】
[0001]本實用新型涉及一種用于石油勘探的采用超聲波探傷技術(shù)的鉆鋌探傷系統(tǒng)。
【背景技術(shù)】
[0002]在石油勘探領(lǐng)域,在對石油開采的前期,離不開對該地區(qū)石油的勘探,二石油勘探離不開鉆鋌對勘探的支持。
[0003]由于鉆鋌的工作環(huán)境比較惡劣,所以內(nèi)部出現(xiàn)裂縫的情況在所難免,但是因為鉆鋌在工作時,所處的位置較深,人們無法現(xiàn)場進行測試,這樣就大大影響了勘探的可靠性。所以設(shè)計一套適用于鉆鋌的探傷系統(tǒng)是石油勘探必須研究的一個話題。
【實用新型內(nèi)容】
[0004]本實用新型要解決的技術(shù)問題是:為了克服現(xiàn)有技術(shù)缺少很好的鉆鋌探傷系統(tǒng)的不足,提供一種能夠?qū)崟r探測且探測穩(wěn)定可靠的用于石油勘探的采用超聲波探傷技術(shù)的鉆鋌探傷系統(tǒng)。
[0005]本實用新型解決其技術(shù)問題所采用的技術(shù)方案是:一種用于石油勘探的采用超聲波探傷技術(shù)的鉆鋌探傷系統(tǒng),包括鉆臺、豎直設(shè)置的鉆鋌、若干均勻設(shè)置在鉆鋌中的探傷裝置和智能通訊終端,所述鉆鋌設(shè)置在鉆臺底部,所述探傷裝置與智能通訊終端無線連接,所述探傷裝置包括驅(qū)動裝置、兩個位于驅(qū)動裝置兩側(cè)的驅(qū)動軸和兩個探頭,所述驅(qū)動軸的數(shù)量與探頭的數(shù)量一致且--對應(yīng),所述驅(qū)動裝置通過驅(qū)動軸與對應(yīng)的探頭傳動連接;
[0006]所述鉆臺中設(shè)有中央控制裝置,所述中央控制裝置包括中央控制系統(tǒng)、與中央控制系統(tǒng)連接的無線通訊模塊、超聲波發(fā)射模塊、超聲波接收模塊、超聲波分析模塊和工作電源模塊,所述探頭分別與超聲波發(fā)射模塊和超聲波接收模塊電連接;
[0007]所述超聲波接收模塊包括依次連接的前級放大模塊、開關(guān)切換模塊、帶通濾波模塊和后級放大模塊,所述前級放大模塊包括前級放大電路,所述前級放大電路包括第一電阻、第二電阻、第三電阻、第四電阻、第一電容、第二電容、第三電容、第一二極管、第二二極管和三極管,所述三極管的基極與第一電阻、第一電容和第二電容組成的串聯(lián)電路連接,所述第一二極管和第二二極管組成的反并聯(lián)電路一端接地,另一端分別與第一電容和第二電容連接,所述三極管的發(fā)射極通過第四電阻外接5V直流電壓電源,所述三極管的基極通過第二電阻與三極管的集電極連接,所述三極管的集電極通過第三電阻接地,所述三極管的集電極與第三電容連接。
[0008]作為優(yōu)選,為了提高鉆鋌探傷系統(tǒng)的實用性,所述智能通訊終端為智能手機。
[0009]作為優(yōu)選,由于超聲波縱波的傳輸速度比橫波快,為了提高鉆鋌探傷系統(tǒng)的探傷檢測的效率,所述探頭發(fā)出的超聲波為縱波。
[0010]作為優(yōu)選,由于超聲波探傷有衰減現(xiàn)象,為了提高鉆鋌探傷系統(tǒng)的檢測的可靠性,所述相鄰兩個探傷裝置的距離為50米。
[0011]作為優(yōu)選,為了提高鉆鋌探傷系統(tǒng)的實用性,所述超聲波分析模塊電連接有顯示模塊,所述顯示模塊為電容式觸摸液晶屏。
[0012]作為優(yōu)選,為了提高鉆鋌探傷系統(tǒng)的可持續(xù)工作能力,所述鉆臺中設(shè)有蓄電池,所述蓄電池與工作電源模塊電連接。
[0013]作為優(yōu)選,為了提高鉆鋌探傷系統(tǒng)的開關(guān)切換模塊的切換效率和可靠性,所述開關(guān)切換模塊采用的芯片型號為⑶4066。
[0014]作為優(yōu)選,為了提高鉆鋌探傷系統(tǒng)的前級放大電路的可靠性,所述三極管為NPN三極管。
[0015]本實用新型的有益效果是,該用于石油勘探的采用超聲波探傷技術(shù)的鉆鋌探傷系統(tǒng)通過無線通訊模塊與智能通訊終端實時通訊,實現(xiàn)工作人員對鉆鋌工作狀態(tài)的實時監(jiān)控;通過超聲波發(fā)射模塊和超聲波接收模塊分別用來控制探頭向相鄰的探頭發(fā)出超聲波和接收相鄰的探頭發(fā)出的超聲波,從而實現(xiàn)了對鉆鋌各個部分進行可靠探傷,其中通過第一二極管和第二二極管組成的反并聯(lián)電路接地達到隔離目的,保護了超聲波接收模塊,從而提高了超聲波接收模塊的可靠性,同時通過三極管組成的共射極放大電路,保證了信號放大電路的穩(wěn)定性,進一步提高了信號放大的可靠性。
【附圖說明】
[0016]下面結(jié)合附圖和實施例對本實用新型進一步說明。
[0017]圖1是本實用新型的用于石油勘探的采用超聲波探傷技術(shù)的鉆鋌探傷系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)示意圖;
[0018]圖2是本實用新型的用于石油勘探的采用超聲波探傷技術(shù)的鉆鋌探傷系統(tǒng)的探傷裝置的結(jié)構(gòu)示意圖;
[0019]圖3是本實用新型的用于石油勘探的采用超聲波探傷技術(shù)的鉆鋌探傷系統(tǒng)的前級放大電路的電路原理圖;
[0020]圖4是本實用新型的用于石油勘探的采用超聲波探傷技術(shù)的鉆鋌探傷系統(tǒng)的系統(tǒng)原理圖;
[0021]圖5是本實用新型的用于石油勘探的采用超聲波探傷技術(shù)的鉆鋌探傷系統(tǒng)的超聲波接收模塊的系統(tǒng)原理圖;
[0022]圖中:1.鉆臺,2.鉆鋌,3.探傷裝置,4.智能通訊終端,5.驅(qū)動裝置,6.驅(qū)動軸,7.探頭,8.中央控制系統(tǒng),9.無線通訊模塊,10.超聲波發(fā)射模塊,11.超聲波接收模塊,12.超聲波分析模塊,13.工作電源模塊,14.顯不模塊,15.蓄電池,16.前級放大模塊,17.開關(guān)切換模塊,18.帶通濾波模塊,19.后級放大模塊,Rl.第一電阻,R2.第二電阻,R3.第三電阻,R4.第四電阻,Cl.第一電容,C2.第二電容,C3.第三電容,Dl.第一二極管,D2.第二二極管,Ql.三極管。
【具體實施方式】
[0023]現(xiàn)在結(jié)合附圖對本實用新型作進一步詳細的說明。這些附圖均為簡化的示意圖,僅以示意方式說明本實用新型的基本結(jié)構(gòu),因此其僅顯示與本實用新型有關(guān)的構(gòu)成。
[0024]如圖1-圖5所示,一種用于石油勘探的采用超聲波探傷技術(shù)的鉆鋌探傷系統(tǒng),包括鉆臺1、豎直設(shè)置的鉆鋌2、若干均勻設(shè)置在鉆鋌2中的探傷裝置3和智能通訊終端4,所述鉆鋌2設(shè)置在鉆臺I底部,所述探傷裝置3與智能通訊終端4無線連接,所述探傷裝置3包括驅(qū)動裝置5、兩個位于驅(qū)動裝置5兩側(cè)的驅(qū)動軸6和兩個探頭7,所述驅(qū)動軸6的數(shù)量與探頭7的數(shù)量一致且--對應(yīng),所述驅(qū)動裝置5通過驅(qū)動軸6與對應(yīng)的探頭7傳動連接;
[0025]所述鉆臺I中設(shè)有中央控制裝置,所述中央控制裝置包括中央控制系統(tǒng)8、與中央控制系統(tǒng)8連接的無線通訊模塊9、超聲波發(fā)射模塊10、超聲波接收模塊11、超聲波分析模塊12和工作電源模塊13,所述探頭7分別與超聲波發(fā)射模塊10和超聲波接收模塊11電連接;
[0026]所述超聲波接收模塊11包括依次連接的前級放大模塊16、開關(guān)切換模塊17、帶通濾波模塊18和后級放大模塊19,所述前級放大模塊16包括前級放大電路,所述前級放大電路包括第一電阻R1、第二電阻R2、第三電阻R3、第四電阻R4、第一電容Cl、第二電容C2、第三電容C3、第一二極管Dl、第二二極管D2和三極管Ql,所述三極管Ql的基極與第一電阻R1、第一電容Cl和第二電容C2組成的串聯(lián)電路連接,所述第一二極管Dl和第二二極管D2組成的反并聯(lián)電路一端接地,另一端分別與第一電容Cl和第二電容C2連接,所述三極管Ql的發(fā)射極通過第四電阻R4外接5V直流電壓電源,所述三極管Ql的基極通過第二電阻R2與三極管Ql的集電極連接,所述三極管Ql的集電極通過第三電阻R3接地,所述三極管Ql的集電極與第三電容C3連接。
[0027]作為優(yōu)選,為了提高鉆鋌探傷系統(tǒng)的實用性,所述智能通訊終端4為智能手機。
[0028]作為優(yōu)選,由于超聲波縱波的傳輸速度比橫波快,為了提高鉆鋌探傷系統(tǒng)的探傷檢測的效率,所述探頭7發(fā)出的超聲波為縱波。
[0029]作為優(yōu)選,由于超聲波探傷有衰減現(xiàn)象,為了提高鉆鋌探傷系統(tǒng)的檢測的可靠性,所