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1)  sine shock pulse
正弦冲击脉冲
2)  shock pulse of half-sine wave
半正弦波冲击脉冲
3)  half-sine shock pulse
正弦半波冲击脉冲
4)  sine-burst
正弦-脉冲
5)  sine electromagnetic wave pulse
正弦脉冲
1.
Assuming the cycle T1 of sine wave of the sine electromagnetic wave pulse is equal to the central frequency of the isosceles wave of the isosceles trapezium electromagnetic wave pulse and both have same general pulse cycle T.
研究了正弦脉冲中正弦波的周期T1与等腰梯形脉冲中等腰梯形波的中心频率相等,且具有相同的总脉冲周期T时,对相同圆形单元辐射器的轴线能量传播特性,解析与计算机数字模拟结果表明:当等腰梯形脉冲的上升时间小于中心频率的1/20时,在等腰梯形脉冲传播的慢衰减区,其传播特性优于对应的正弦脉冲的传播特性;当一次正弦脉冲中包含的正弦波数数目k远大于1时,不同k值的正弦脉冲具有相同的慢衰减特性。
6)  Half-sinusoid pulse
半正弦脉冲
补充资料:冲击钻探
      利用冲击锥运动的动能产生冲击作用,破碎岩层实现钻进的一种钻探方法。使冲击锥运动的动力有气动、液动和重力。以下主要介绍重力作用下的冲击钻探。
  
  在2200多年前,中国已把冲击钻探方法应用于钻凿盐井和水井。公元 280年,利用冲击钻凿最深的井已达200尺。回转钻出现后,冲击钻也还被应用。冲击钻机具简单,设备费用和使用成本低,操作工艺简单,在卵砾石层以及破碎(或强风化)基岩中钻进经济有效。目前在工程地质钻探、砂矿钻探、农田水井钻凿、工程施工钻中仍广泛采用。
  
  冲击钻机一般利用曲柄摇杆机构或卷扬机提升悬吊在钢丝绳下端的钻具至一定高度,然后在重力作用下下落,对井底产生冲击破碎岩石。钻进效率决定于钻具重量、冲程和冲次。由于钻具下落速度及时间受重力加速度限制,在泥浆中冲程为 1米时,冲次一般为40~50次,要提高冲程就得降低冲次,反之要提高冲次就得减小冲程,这就限制了冲击钻钻进效率的进一步提高,因此除在风化基岩及卵砾石层中钻进外,一般钻进效率低于正常的回转钻。冲击钻靠抽筒捞取钻屑取岩样,或用击入取样器采取砂土样来了解地层。由于取样时不用像回转钻那样起下装卸钻杆,所以效率不低于回转钻。冲击钻探随着孔深增加钻进效率逐步降低,虽然有用冲击钻钻深孔的记录,但一般多用于钻凿深度在 300米以内的井。
  
  20世纪70年代产生了冲击反循环,这是冲击钻探工艺一项重大革新。冲击反循环钻探是用冲击破碎岩层,利用反循环排出钻屑的一种钻进方法,如图。中心为排碴管,冲击钻由3根钢丝绳提升及下放对地层产生冲击作用,破碎的岩碴凡小于排碴管的都可立即以反循环方法排出,反循环方式可采用泵吸、射流、气举等(见反循环钻探)。一般冲击钻进中,钻进与排碴是交替进行的,一个回次中最早破碎的岩石在井底被重复破碎,影响钻进效率提高,冲击反循环中可以大幅度减少重复破碎及升降钻具的时间,从而较大幅度提高了钻进效率。
  
  
  

参考书目
   武汉地质学院主编:《钻探工艺学》上册,地质出版社,北京,1980。
  

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