ASTM D4428 Pozo 3D Geófono en el pozo 3c Geófono en cruce Geófonos para Gea 24 Sismógrafo Sensor sísmico en el pozo

Detalles de Producto
Personalización: Disponible
frecuencia: 4 hz a 100 hz opcional
diámetro de trabajo pequeño (mm): 50
Fabricante/Fábrica & Empresa Comercial

Tour Virtual 360 °

Miembro Diamante Desde 2007

Proveedores con licencias comerciales verificadas

Proveedor Auditado Proveedor Auditado

Auditado por una agencia de inspección externa independiente

Año de Establecimiento
2009-09-11
Área de la Planta
377 Metros Cuadrados
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Información Básica.

No. de Modelo.
GDZ
temperatura de trabajo
25~55
diámetro (mm)
45
altura (mm)
210
longitud del cable
opcional
longitud del cable de intervalo de sonda
opcional
peso (kg)
22kg~60kg
precisión
1mm
líneas verticales
3
línea horizontal
3
servicio posventa
garantía
1 años
Paquete de Transporte
caja de cartón
Especificación
ce/iso/fcc
Marca Comercial
oro
Origen
Chongqing
Código del HS
9002209000
Capacidad de Producción
100 pc al mes

Descripción de Producto

ASTM D4428 pozo 3D agujero de geófono 3C Geófono Crosshole Geofones Para el sensor sísmico de agujero inferior del sismógrafo GEA 24

¿Qué es Seismic Downhole Works?
Sísmica Downhole es un método de geofísica aplicada que utiliza el principio de propagación de ondas sísmicas en cuerpos de roca/capas internas de la tierra. En la superficie del suelo, las ondas sísmicas se generan normalmente con un martillo de trineo golpeando un haz desplegado en la superficie del suelo.
Ondas sísmicas consistentes en ondas P y ondas S que se propagan y luego son registradas por geofones que han sido colocados en el pozo. El método sísmico de pozos abajo mide el tiempo que se toma para que las ondas sísmicas (ondas P y ondas S) se muevan entre una fuente sísmica ubicada en la superficie del suelo y los receptores, colocados dentro de un pozo.  
El método sísmico de pozos abajo mide el tiempo que se toma para que las ondas sísmicas (ondas P y ondas S) se muevan entre una fuente sísmica ubicada en la superficie del suelo y los receptores, colocados dentro de un pozo.

Objetivo principal Downhole Seismic se utiliza para obtener información del módulo elástico del medio subsuperficial a través de la velocidad de onda sísmica, la velocidad de onda P (Vp) y la velocidad de onda S (vs) en el medio subsuperficial.
Basándose en los datos Vp y vs obtenidos de la prueba de agujero inferior sísmico y la densidad del coring de agujero de perforación, se puede estimar las propiedades geotécnicas del suelo cerca de la superficie.


El geófono de 3D pozos de sondeo utilizado en el trabajo de sondeo sísmico de pozos es el geófono de pozo GDJ-DJ, el geófono de pozo se realiza con 3x geófonos de alta sensibilidad de amplia frecuencia natural (4Hz-100Hz opcional, 1 verticales y 2 sensores horizontales, orientados de acuerdo con una tríada de ejes ortogonales cartesianos (XYZ).

ASTM D4428 Borehole 3D Geophone Downhole 3c Geophone Crosshole Geophones for Gea 24 Seismograph Seismic Downhole Sensor
Modelo GDJ-DJ borehole 3D Geophone   GDJ-JG pozo 3D Geophone   GDJ-JF pozo 3D Geophone  
  Serie de geófonos de pozo electromagnético Serie de geohphone tipo pistón de pozo Serie de geohphone no adyacentes
Frecuencia (Hz) 4Hz-100Hz opcional 4Hz-100Hz opcional 4Hz-100Hz opcional
Diámetro de trabajo pequeño (mm) Φ70-φ120 Φ50-φ110  
Temperatura de funcionamiento 25~55 25~55 25~55
Diámetro (mm) φ55 φ50 φ45
Altura (mm) 465 500 300
Peso (kg) 60m-10kg, 120m-14kg 60m-12kg,120m-17kg 60m-60kg,120m-10kg
ASTM D4428 Borehole 3D Geophone Downhole 3c Geophone Crosshole Geophones for Gea 24 Seismograph Seismic Downhole SensorLos  geofones de Borebole 3D tienen   una amplia gama  de aplicaciones en geofísica e  ingeniería geotécnica.  Aquí hay algunos ejemplos:

 Exploración mineral: Los  geofones del pozo 3D pueden  usarse para detectar  la presencia   de depósitos minerales  midiendo la  respuesta sísmica  de la subsuperficie a     una onda sísmica generada artificialmente.  Esta técnica puede  usarse  para identificar  la ubicación, profundidad y extensión de  los depósitos minerales.
 Exploración de hidrocarburos: Los  geófonos de la perforación 3D pueden  usarse  para trazar mapas   de la geología subsuperficial e identificar   potenciales reservorios de hidrocarburos.  Esta información puede  utilizarse  para guiar  la perforación   de pozos de exploración y  optimizar la producción de  pozos existentes.
 Ingeniería geotécnica: Los  geophones de borebole 3D pueden  usarse para investigar   la estructura subsuperficial y  las propiedades del suelo en   un sitio de construcción.  Esta información puede  usarse para diseñar fundaciones, excavaciones y   otras estructuras geotécnicas.
 Monitoreo de terremotos: Los  geófonos del pozo 3D pueden  usarse  para monitorear  la actividad sísmica y detectar  la propagación   de ondas sísmicas a través de la subsuperficie.  Esta información puede  usarse  para mejorar   las evaluaciones de los riesgos de terremotos y  para desarrollar   sistemas de alerta temprana.
 Estudios ambientales: Los  geofones de la perforación 3D pueden  usarse para investigar   la estructura subsuperficial
Load no pudo identificar   los posibles peligros ambientales, como   la contaminación de las aguas subterráneas, y  supervisar los efectos de   los esfuerzos de remediación ambiental.

Minería y excavación de túneles:  Los  geófonos del pozo 3D pueden  usarse para investigar   la estructura subsuperficial antes     de las operaciones de minería o excavación de túneles  , con el fin  de identificar  posibles peligros como   zonas de falla,  rocas débiles o  estratos que soportan agua.
 Ingeniería civil: Los  geófonos de la perforación 3D pueden  usarse para investigar   la geología subsuperficial para optimizar  el diseño de   estructuras de ingeniería civil como  túneles, puentes, presas y  muros de retención.


 

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