CN102736102A - 一种超磁滞偶极子横波震源 - Google Patents

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甘建平
纪航斌
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Abstract

本发明涉及环境岩土工程领域,尤其涉及工程物探测井领域中的一种超磁滞偶极子横波震源,其不同之处在于:其包括发射体、接收体,所述发射体、接收体之间设置有隔声管,其特征在于:所述发射体的壳体、接收体的壳体内分别设置有由超磁滞材料制成的2片排列方向一致、规格相同的超磁滞片,所述2片超磁滞片上按相反方向缠绕相同匝数的线圈。本发明发射频率根据外加电压可调,体积小、频带宽、发射功率大、抗干扰特性好、信号重复性好、余震短,穿透距离长、便于安装等优点,非常适合环境岩土工程领域中的横波测井工作。

Description

一种超磁滞偶极子横波震源
技术领域
本发明涉及环境岩土工程领域,尤其涉及工程物探测井领域中的一种超磁滞偶极子横波震源。
背景技术
由于岩土的横波波速能较好的反映场地岩土的动力特性、场地土的工程力学性质、场地土的工程实况,因此(GB50011-2001)《建筑抗震设计规范》、(GB50021-2001)《岩土工程勘察规范》都把场地土的横波波速作为场地抗震类别、饱和土液化势、岩石风化等级的判别评价标准。场地土横波波速测试也就成了所述规范所规定的强制性条款。在本发明之前,在工程勘察中所使用的三分量波速探头都是模拟式探头。这种探头内置水平向震动速度传感器,根据需要放置在测孔内一定深度,测试人员在地面使用大锤,锤击一个事先压有重物的击振板,产生横波,横波沿地层向下传播,到达三分量波速探头后,被水平向震动速度传感器拾取并记录。这种试验方法有以下问题:一是锤击产生的不是纯粹的横波,其中包含了压缩波等其他波速成分,对横波的测试产生很大的干扰;二是使用人工锤击产生震源,重复性比较差,传播深度受到测试人员很大影响;三是横波在到达三分量波速探头以前,穿过了不同性质的地层,各个地层对横波的传播都产生了干扰和衰减,降低了信号的质量;四是这种测试方法比较原始,最少需要3个人相互配合,浪费了大量的人力和物力。
发明内容
本发明的目的在于克服现有技术的缺点,提供一种便于现场测试、抗干扰特性好、信号重复性好、穿透距离大的一种超磁滞偶极子横波震源。
为解决上述技术问题,本发明所采用的技术方案是:一种超磁滞偶极子横波震源,其包括发射体、接收体,所述发射体、接收体之间设置有隔声管,其特征在于:所述发射体的壳体、接收体的壳体内分别设置有由超磁滞材料制成的2片排列方向一致、规格相同的超磁滞片,所述2片超磁滞片上按相反方向缠绕相同匝数的线圈。
对比现有技术,本发明的有益特点为:发射频率根据外加电压可调,体积小、频带宽、发射功率大、抗干扰特性好、信号重复性好、余震短,穿透距离长、便于安装等优点,非常适合环境岩土工程领域中的横波测井工作。
附图说明
图1为本发明实施例整体结构示意图;
图2为本发明实施例由超磁滞片组成的超磁滞偶极子上的线圈缠绕方式示意图;
其中:1-震源电缆接口、2-接收体、3-超磁滞片、4-隔声管、5-发射体。
具体实施方式
下面通过具体实施方式结合附图对本发明作进一步详细说明。
如图1和图2所示,本发明中采用了超磁滞材料的超磁滞片3,将圆管状的超磁滞材料分为完全相同的两半,分别在这两半超磁滞片3上按相反方向缠绕相同匝数的线圈,并用拉杆螺母压块压紧固定,其两边分别于发射板耦合接触,组成一个完整的超磁滞偶极子横波震源核心部件;磁滞偶极子横波震源除了包括上述核心部件外,还包括震源信号发射体5,震动信号接收体2, 发射体5、接收体2之间连接隔声管4,发射体5内是发射超磁滞片组成的超磁滞偶极子发射震源,接收体2内是接收超磁滞片组成的接收超磁滞偶极子,磁滞偶极子横波震源上部是震源电缆接口1,通过电缆接口与仪器配接。
优选的,隔声管4可以是PVC材料或者软性材料,隔声管4长度可以根据需要任意变化。
优选的,发射体5和接收体2由铝合金材料或非磁性硬金属材料组成。
具体的,发射部分和接收部分都是超磁滞偶极子形式。
具体的,发射模块和接收模块功能可以互换,也就是发射也可用来接收,接收也能用来发射。
以上内容是结合具体的实施方式对本发明所作的进一步详细说明,不能认定本发明的具体实施只局限于这些说明。对于本发明所属技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明构思的前提下,还可以做出若干简单推演或替换,都应当视为属于本发明的保护范围。

Claims (1)

1.一种超磁滞偶极子横波震源,其包括发射体、接收体,所述发射体、接收体之间设置有隔声管,其特征在于:所述发射体的壳体、接收体的壳体内分别设置有由超磁滞材料制成的2片排列方向一致、规格相同的超磁滞片,所述2片超磁滞片上按相反方向缠绕相同匝数的线圈。
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