Введение 10
1. Способы измерения глубины скважины 11
2. Метод двухчастотного зондирования
2.1. Описание метода двухчастотного зондирования 25
2.2. Математическое моделирование формы эхо-сигнала 32
2.3. Лабораторные испытания метода двухчастотного
зондирования 37
3. Финансовый менеджмент, ресурсоэффективность и
ресурсосбережение 44
Оптимизация расходов является одной из важнейших статей повышения эффективности фондоемкого производства. Примером такого производства является горнодобывающая промышленность. При добыче полезных ископаемых, например, железной руды, угля и др. необходимо производить взрывные работы, ведущие за собой значительные расходы. Для получения максимального результата от взрывных работ, необходимо соблюдать все расчетные требования, например, объем взрывчатого вещества и глубину его закладки [1].
Для снижения трудоемкости расчетных работ необходимо применять не погружные способы измерения глубины залегания скважины. Акустические приборы для измерения геометрических размеров скважин получили широкое распространение, но имеют ограниченное использование в горнодобывающей отрасли, в связи с их низкой точностью и стабильностью измерений. При распространении сигнала, вследствие неравенства фазовых скоростей различных мод, а также вследствие затухания сигнала, происходит изменение формы огибающей переднего фронта сигнала [2], что приводит к ошибке в определении момента прихода этого сигнала.
Для повышения точности измерения разработаны новые способы прозвучивания и обработки акустических сигналов.
Целью работы является изучение и исследование нового метода измерения глубины скважины - метода двухчастотного зондирования.
Список публикаций студента
1. Simulation of Acoustic Signals in a Waveguide of Circular Cross Section [Electronic resources] / Yu. V. Shulgina [et al.] // Mechanical Engineering, Automation and Control Systems (MEACS) : proceedings of the International Conference, Tomsk, 1-4 December, 2015 / National Research Tomsk Polytechnic University (TPU) ; Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). — [S. l.]: IEEE, 2015. — [4 p.].
2. Старостин А.Л. Моделирование акустических сигналов, прошедших через волновод / А. Л. Старостин, Ю. В. Шульгина // Инженерия для освоения космоса : сборник научных трудов IV Всероссийского молодежного форума с международным участием, г. Томск, 12-14 апреля 2016 г. — Томск : Изд-во ТПУ, 2016.
3. Асочаков А. С., Старостин А. Л. Обработка данных с фазированной антенной решётки с использованием MatLab [Электронный ресурс] // Современные техника и технологии: сборник трудов XXI Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых: в 2 т., Томск, 5-9 Октября 2015. - Томск: ТПУ, 2015 - Т. 1 - C. 240-242.
4. Старостин А. Л., Асочаков А. С. Определение момента прихода эхо-импульса для метода двухчастотного зондирования [Электронный ресурс] // Современные техника и технологии: сборник трудов XXI Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых: в 2 т., Томск, 5-9 Октября 2015. - Томск: ТПУ, 2015 - Т. 1 - C. 292-294.
5. Соколова Т. Э. , Старостин А. Л. Проблемы перевода безэквивалентной лексики на примере русских пословиц и поговорок при переводе их на английский язык [Электронный ресурс] // Проблемы и перспективы современного образования в России и зарубежных странах: сборник трудов I Международной заочной научно-практической конференции: в 2 т., Томск, 12 Декабря 2012. - Томск: ТПУ, 2013 - Т. 2 - C. 5456.
6. Старостин А. Л., Филиппова Т. В. Опыт развития модели экономики замкнутого цикла России и Китая // Экономика России в XXI веке: сборник научных трудов XII Всероссийской научно-практической конференции "Экономические науки и прикладные исследования": в 2 т., Томск, 17-21 Ноября 2015. - Томск: Изд-во ТПУ, 2015 - Т. 2 - C. 458-467
7. Старостин А. Л., Шульгина Ю.В. Математическое моделирование акустических сигналов методом геометрической акустики // Научная сессия ТУСУР 2016: сборник трудов XXI Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых., Томск, 25 - 27 мая 2016. (принято к публикации)