ASTM D7400/D7400M-19
井下地震试验标准试验方法

Standard Test Methods for Downhole Seismic Testing


标准号
ASTM D7400/D7400M-19
发布
2019年
发布单位
美国材料与试验协会
当前最新
ASTM D7400/D7400M-19
 
 
引用标准
ASTM D3740 ASTM D4428/D4428M ASTM D5778 ASTM D6026 ASTM D653
适用范围
1.1 这些测试方法针对在几乎垂直的平面中向下传播的压缩波(P)和剪切波(S)。对于向下传播的压缩波,地震波可以表示为 PV 或 PZ;对于向下传播的水平极化剪切波,地震波可以表示为 SVH 或 SZX。 SVH 或 SZX 也称为 SH 波。这些测试方法仅限于根据压缩(P)波以及垂直(SV)和水平(SH)定向剪切(S)地震波的到达时间和相对到达时间来确定层速度,这些地震波在地表附近产生并向下传播到一系列垂直安装的地震传感器。讨论了两种方法,其中包括使用一个或两个井下传感器(接收器)。
1.2 将讨论数据的各种应用,并讨论可接受的程序和设备,例如震源、接收器和记录系统。其他涉及的项目包括源到接收器的间距、钻孔、套管、灌浆、钻孔安装程序以及进行实际钻孔和地震锥测试。数据简化和解释仅限于各种地震波类型的识别、视速度与真实速度的关系、示例计算、斯涅尔折射定律的使用和假设。
1.3 有几种可接受的设备可用于生成高质量的 P 或 SV 源波或两者和 SH 源波。几种类型的市售接收器和记录系统也可用于进行可接受的井下勘测。应特别考虑所使用的接收器的类型及其配置,以提供准确反映输入运动的输出。这些测试方法主要涉及实际测试程序、数据解释和设备规格,以产生统一的测试结果。
1.4 所有记录和计算的值应符合实践 D6026 中规定的有效数字和四舍五入指南。
1.4.1 这些测试方法中用于规定如何收集/记录和计算数据的程序被视为行业标准。此外,它们代表通常应保留的有效数字。使用的程序未考虑重大变化、获取数据的目的、特殊目的研究或对用户目标的任何考虑;通常的做法是根据这些考虑因素增加或减少报告数据的有效数字。考虑工程设计分析方法中使用的有效数字超出了这些测试方法的范围。
1.4.2 比这些测试方法中规定的更有效的数字或更好的灵敏度进行的测量不应被视为不符合本标准。
1.5 单位——以 SI 单位或英寸磅单位表示的值应单独视为标准。每个系统中规定的值可能并不完全相同;因此,每个系统应独立使用。组合两个系统的值可能会导致不符合标准。
1.5.1 处理英寸-磅单位时使用英寸-磅单位的重力系统。在此系统中,磅 (lbf) 代表力(重量)的单位,而质量的单位是块。除非涉及动态(F = ma)计算,否则不会给出合理化的段塞单位。
1.5.2 在工程/建筑行业中,同时使用磅来表示质量单位(lbm)和力单位(lbf)是常见的做法。这隐含地结合了两个独立的单位系统;即绝对系统和万有引力系统。从科学角度来说,在一个标准中结合使用两组独立的英寸-磅单位是不受欢迎的。如上所述,该标准包括英寸-磅单位的重力系统,并且不使用/呈现质量单位。然而,使用天平或秤记录质量磅(lbm)或记录密度(lbm/ft3)不应被视为不符合本标准。
1.6 本标准并不旨在解决与其使用相关的所有安全问题(如果有)。本标准的使用者有责任建立适当的安全、健康和环境实践,并在使用前确定监管限制的适用性。 1 本测试方法由 ASTM 土壤和岩石委员会 D18 管辖,并由土壤循环和动态特性小组委员会 D18.09 直接负责。当前版本于 2019 年 2 月 1 日批准。2019 年 2 月发布。最初于 2007 年批准。上一版本于 2017 年批准为 D7400 – 17。DOI:10.1520/D7400_D7400M-19。 *变更摘要部分出现在本标准的末尾 版权所有 © ASTM International, 100 Barr Harbor Drive, PO Box C700, West Conshohocken, PA 19428-2959。美国 本国际标准是根据世界贸易组织贸易技术壁垒(TBT)委员会发布的《关于制定国际标准、指南和建议的原则的决定》中确立的国际公认的标准化原则制定的。 1 1.7 本国际标准是根据世界贸易组织贸易技术壁垒(TBT)委员会发布的《关于制定国际标准、指南和建议的原则的决定》中确立的国际公认的标准化原则制定的。

ASTM D7400/D7400M-19相似标准


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