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1)  neutron-neutron logging
中子-中子测井
2)  neutron logging
中子测井
1.
diameter gamma-neutron logging tool as well as high pressure wellhead seal assembly made by Halliburton are selected for this task.
江苏金坛盐穴地下储气库井腔体试压密封检测需要精确监测套管和测试管柱之间的环形空间中气水界面位置的变化情况,为此选用了哈里伯顿公司生产的DDL-Ⅲ数控测井系统和直径111/16in的伽马中子测井仪以及配套的井口密封设备。
2.
Source spacing is one of the key parameters of neutron logging tool, by which permeability precision, sensitivity, resolution of the logging tool are determined to a large extent.
源距是中子测井仪器的主要参数,它在很大程度上决定测井仪的孔隙度精度、灵敏度、分辨率以及环境因素影响状况。
3.
Ordinary existing logging methods involve three kinds of porosity logging data from acoustic, density and neutron loggings; however, only one kind of data are used in usual logging data interpretation to lose a great deal of very useful informations.
为此,本文利用声波测井、密度测井和中子测井的读数建立了三种孔隙率测井资料解释的联立方程,并用克莱姆法则(Cramer定律)给出最终求解的公式。
3)  neutron log
中子测井
1.
Saturation Revision of Experimental Charts and Construction of Theoretical Saturation Correction Charts for Neutron Log.;
中子测井实验图版的饱和度修正和理论图版的制作
2.
Based on MCNP, authors developed the software package of the Monte Carlo method to simulate the neutron flux distributions with the space, energy and time for neutron logging.
作者在 MCNP的基础上 ,开发了中子测井 ,中子通量随空间、能量、时间分布蒙特卡罗(Monte Carlo)模拟软件包。
3.
The software package of the Monte Carlo method to simulate neutron logging is developed, which can be used for the computation of the neutron flux distributions with the space, energy and time.
作者在 MCNP的基础上 ,开发了中子测井 ,中子通量随能量、时间分布蒙特卡罗 (MC)模拟软件包。
4)  neutron well-logging
中子测井
1.
Finite-element simulation for neutron well-logging problem;
中子测井问题的有限元模拟
2.
This paper deals mainly with applications of the finite-element method in numerical simula- tion of neutron well-logging.
讨论了有限元方法在中子测井数值模拟中的应用。
5)  neutron neutron log
中子 中子测井
6)  neutron thermal neutron log
中子 热中子测井
补充资料:冷中子和超冷中子
      用温度作低能区中子能量范围划分的一种习惯说法。在媒质中,中子通过同原子核等粒子的碰撞,达到热平衡时,其能谱服从温度接近于媒质温度的麦克斯韦分布。因此,中子的能量也可以用温度来表示。如,室温(293.6K)热中子的最可几能量为0.0253eV。一般把能量低于 5×10-3eV的中子叫做"冷中子"。在冷中子中,能量在10-4eV(约1K)~10-7eV(约10-3K)的中子叫做甚冷中子,能量小于10-7eV 的中子叫做超冷中子。中子谱低能端能量分布可以用麦克斯韦分布近似,能量E<的中子份额只占千分之几(k为玻耳兹曼常数,T为绝对温度)。在一般的裂变反应堆中,冷中子占的份额不超过2%。
  
  早在1947年,E.费密等就利用氧化铍晶体过滤反应堆中子的方法来获得冷中子。60年代以后,随着高通量反应堆的建立及有关技术的进步,甚冷中子和超冷中子的研究及其可能的应用受到了较大的注意。
  
  冷中子能量低,其波动特性比热中子更明显。 5×10-3eV的中子德布罗意波波长约为0.4nm,10-4eV的中子波长约为2.9nm,10-7eV的中子波长约为90.4nm。冷中子的衍射特性用于线度同其波长相近的微观和亚微观结构研究上。例如冷中子小角散射可研究晶体缺陷和磁畴结构。除了凝聚态物理外,在化学和生物学上冷中子也是有用的工具。
  
  目前冷中子装置大多建立在反应堆上。常常用一个放在反应堆活性区或反射层的"冷源"(充满液氢的容器)来获得较多的冷中子,然后用导管把它们从反应堆内引到较远的地方进行实验。冷中子波在一些媒质分界面上掠入射时具有全反射的特性,其临界角同中子能量及媒质成分有关。因此可以用一种弯曲度不太大的管子(称为中子导管)把它们传输到几十米远处而很少损失。冷中子的探测方法与热中子大体相同。
  
  超冷中子在某些媒质分界面上,即使垂直入射也具有全反射特性(即临界角达到 90°),因此可以被贮存在特制的容器中(称为中子瓶)。中子瓶的实验装置已被初步研制成功,但贮存时间还小于预期值,其原因可能主要是容器内表面微量杂质的影响。超冷中子的速度小于4m/s,可以利用重力场和机械装置改变其能量。超冷中子还可以用磁场进行聚焦、加速或减速,因而也可被贮存在磁场中(磁中子贮存环),其优点是不受器壁的影响。
  
  利用超冷中子及其贮存特性,有可能进行某些独特的精密实验。例如测定中子半衰期、测定中子电偶极矩以及检验电荷-宇称-时间 (CPT)守恒律的破坏问题等。
  
  

参考书目
   L. Koester and A. Steyerl, Neutron Physics,Springer-Verlag, Heidelberg, 1977.
  

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