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相似文献
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1.
“储层声学”属于多相孔隙固体介质声学的研究范畴,它是研究声波在储层中的产生、传播、接收及声波与储层相互作用及应用等的一门学问。储层声学从提出到现在有十多年的发展历史,它虽是一个年轻的声学分支,但它是在面向地震勘探和地震储层预测等基础问题上发展起来的,且在实际需求的驱动下发展迅速。储层声学要回答以下问题:声波是如何在孔隙性、裂缝性及各向异性的多相储层介质中传播的,组成储层的各组分及特性等对声波的传播是如何影响的,如何利用这些声学特征来描述储层的组分和特性以及声波引起的各种物理效应与储层是如何相互作用的。  相似文献   

2.
中国海洋声学研究进展   总被引:4,自引:0,他引:4  
张仁和 《物理》1994,23(9):513-518
海洋声学研究声波与海洋的相互作用。它包括两方面的问题:一方面研究海洋环境对海中声场的影响;另一方面利用声波来探测海洋结构。海洋声学是一门应用范围很广、发展十分迅速的学科。本文简要介绍了海洋声学研究的某些进展,其中包括浅海与深海声场,浅海混响与低频声吸收。  相似文献   

3.
陈浩 《应用声学》2014,33(4):339-339
正储层声学在理论上属于多相孔隙固体介质声学的研究范畴,它是研究声波在储层中的产生、传播、接收及声波与储层相互作用和相关应用等的一门学问。在技术上它综合和涵盖了从地面地震勘探、井间地震、微地震、井中垂直地震剖面、单井成像、声波测井、岩石物理、数字岩心到岩石学中所涉及到的声学方法和手段。储层声学从提出到现在有近十年的发展历史,虽是一个年轻的声学分支,但在需求的驱动下,发展非常迅速。一般称能够存储油、气、水的岩层为储  相似文献   

4.
邓义求  唐政  董宇红 《计算物理》2013,30(6):808-814
应用格子Boltzmann方法(LBM)对不同类型的气动声学问题进行数值研究.通过模拟一维平面声波和二维点源声波的传播,得到沿传播方向的声压脉动,其振荡幅值和衰减趋势与理论值相吻合.其次进行声波衍射和干涉现象的数值模拟.最后,模拟处于流场中运动声源辐射声场的多普勒效应.模拟结果说明LBM方法能较好地模拟低马赫数下的声学问题,包括声压脉动的传播,声波的波动特性以及流动与声波间的相互作用.  相似文献   

5.
声学测量在科学技术和生产实践中应用越来越广泛.声行波的特性包括波长,波速,多普勒效应,干涉,衍射以及传播过程中的衰减、吸收、反射、折射、声场中强度分布、相位分布等等.作者利用本校研制的SHC-Ⅱ型声波特性测试仪近行了声波的部分特性测量。  相似文献   

6.
利用SHC-Ⅱ型声波测试仪进行声波特性测量青岛海洋大学物理系吕振洪,杨振华,李振庄声学测量在科学技术和生产实践中应用越来越广泛.声行波的特性包括波长,波速,多普勒效应,干涉,衍射以及传播过程中的衰减、吸收、反射、折射、声场中强度分布、相位分布等等.作...  相似文献   

7.
水声材料低频声性能的行波管测量   总被引:3,自引:0,他引:3  
发展了一种测量水声材料声学性能的行波管测量技术,能够在实验室充水管中模拟海洋水温水压环境,对样品的声学参数实施低频范围的测量。被测样品置于声管中央,声管两端配置一对发射器。应用主动消声技术使样品的透射声波在声管次发射器表面的反射可忽略,在管中建立起行波声场。然后,通过分别计算样品两边声场中每一对水听器的传递函数,得到样品的反射系数和透射系数。测量系统声管的内径为Φ208 mm,工作频率范围为100~4000 Hz,最高静水压为5 MPa。对水层和层状不锈钢样品的反射系数和透射系数进行了实际测量和理论计算,结果表明,测量值和计算值有较好的吻合,测量不确定度不大于1.5 dB。  相似文献   

8.
微波声学是一门新兴学科,十多年来发展迅速,并且已根据其原理发展出一系列新型的微声器件.本文简单地介绍了微声体波与表面波目前达到的水平,微波声子与电子、热声子、磁子、电子自旋量子以及核自旋量子等的相互作用以及它在研究固体方面的应用;表面声波的传播规律和表面波微声器件的现状及其发展前景;微声材料的现状及要求等.也指出了上述诸方面还存在的问题和其发展前途.重点放在表面声波及其器件方面.  相似文献   

9.
沈崤 《物理》1990,19(6):321-325
本文介绍了声学发展的概况和它与其它学科的关系,阐述了在经典声学基础上发展起来的现代声学体系,讨论了现代声学中主要分支学科的内容和80年代现代声学的进展,最后指出了由于数字技术和微处理机的应用,声学中的理论工作,实验测量技术,以及为改善听闻条件的高保真录声、放声技术,已出现一个新的飞跃.根据作者在中国科学技术大学研究生院开圾的“近代声学”课程的讲稿整理而成.  相似文献   

10.
李毅民 《应用声学》1995,14(2):42-45
数字化是当今世界上声学测量技术的发展趋势,它采用微计算机和数字信号处理系统.数字化声学测量的主要优点是:1.精确度高,动态范围大2.性能稳定,可靠3.可实现许多模拟仪器设备不能完成的复杂功能4.使用灵活方便5.优异的性能价格比.本文综合介绍了数字化声学测量技术的这些优越性,同时还介绍了一种实际使用的数字化声学测量系统的组成和工作原理,以及它的主要测量分析功能.本文可为涉及声学测量的部门和单位在选择仪器设备时提供参考.  相似文献   

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