CN201569756U - 一种瞬变电磁仪的探头 - Google Patents

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阳运国
吴文霞
文晓凤
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Abstract

本实用新型公开了一种瞬变电磁仪的探头,涉及矿业探测领域,用以解决利用线圈做接收装置所存在的衰减快,限制了探测的深度,并且某些值域无解的问题。包括:无磁玻璃钢杜瓦壳体、固定支架和传感器;其中,固定支架设置在无磁玻璃钢杜瓦壳体内,并与无磁玻璃钢杜瓦壳体底部不接触;其中,传感器为高温超导SQUID传感器,固定在固定支架下端。由于本实用新型采用的传感器为高温超导量子干涉器,所以解决了现有技术中利用线圈做接收装置所存在的诸多为题。

Description

一种瞬变电磁仪的探头
技术领域
本实用新型涉及矿业探测领域,特别是涉及一种瞬变电磁仪的探头。
背景技术
瞬变电磁法的勘探原理是利用人工在发射线圈加以脉冲电流,产生一个瞬变的电磁场,该磁场垂直发射线圈向两个方向传播,通常是在地面布设发射线圈,依据半空间的传播原理,把地面以上的忽略。当磁场沿地表向深部传播,当遇到不同介质时,产生涡流场。
当外加的瞬变磁场撤消后,在一次脉冲磁场的间隙期间,涡流电流产生的二次磁场不会随一次场消失而立即消失,即有一个瞬变过程,利用线圈等装置观测二次磁场。研究其与时间的变化关系,从而确定地下导体的电性分布结构及空间形态。常规的方法是利用线圈做接收装置,接收到感应电动势,感应电动势按t-5/2衰减,衰减快,限制了探测的深度,并且用感应电动势计算全区视电阻率时某些值域存在无解现象。
实用新型内容
本实用新型提供一种瞬变电磁仪的探头,用以解决利用线圈做接收装置所存在的衰减快,限制了探测的深度,并且某些值域无解的问题。
本实用新型提供的一种瞬变电磁仪的探头,包括:无磁玻璃钢杜瓦壳体、固定支架和传感器;其中,固定支架设置在无磁玻璃钢杜瓦壳体内,并与无磁玻璃钢杜瓦壳体底部不接触;其中,传感器为高温超导SQUID传感器,固定在固定支架下端。
进一步,可采用三个高温超导SQUID传感器。该三个高温超导SQUID传感器互相垂直排列。
进一步,无磁玻璃钢杜瓦上部开有与真空隔热层连接的抽气口,无磁玻璃钢杜瓦壳体上还开有加注液氮的通道。
进一步,固定支架为空心圆管结构,内部用于穿连接电缆。
由于本实用新型采用的传感器为高温超导量子干涉器,它具有直接测量磁场、磁场分辨率高、动态范围大、频带宽且低频响应好等优点。它不仅可以加大瞬变电磁法的勘探深度,还可以获得丰富的水平分量信息,提高横向分辨率,为确定矿体的位置和边界提供更多的信息。所以解决了现有技术中利用线圈做接收装置所存在的诸多难题。
附图说明
图1为本实用新型实施例中的瞬变电磁仪探头的剖视图;
图2为本实用新型实施例中的瞬变电磁仪探头支架剖视图;
图3为本实用新型实施例中的瞬变电磁仪探头支架的半剖图。
具体实施方式
为了解决利用线圈做接收装置所存在的衰减快,限制了探测的深度,并且某些值域无解的问题,本实用新型提供了一种瞬变电磁仪的探头。
如图1所示,本实用新型由无磁玻璃钢杜瓦壳体1、固定支架2、传感器3(图中标示出了安装位置,但没有标示具体器件)组成。固定支架2设置在无磁玻璃钢无磁杜瓦壳体1内,固定支架2与无磁玻璃钢无磁杜瓦壳体1底部不接触。无磁玻璃钢杜瓦壳体1上部开有与真空隔热层连接的抽气口5,无磁玻璃钢杜瓦壳体1上还开有加注液氮通道4。如图2、3所示,固定支架2可采用聚四氟乙烯材料,为空心圆管结构,内部可穿连接电缆。传感器3固定在固定支架下端(圆孔位置),具体可采用高温超导SQUID传感器做接收装置,由于它测量的是磁场,所以不存在无解情况,并且瞬变磁场按t-3/2衰减,直接测量磁场可以提高勘探深度和精度。使用SQUID传感器代替传统线圈变得非常具有吸引力,同时也将进一步推动TEM方法技术的发展。
为了达到更好的观测效果,可采用3个高温超导量子干涉器传感器正交排列,固定于支架2上,因此它能一次完成X、Y、Z三个方向的磁信号的采集。在瞬变电磁观测中,测量三个分量远比测量一个分量为好,它能提高解释的可靠性,使见矿的可能性提高,目前测量三个分量的较少,原因就是测量时操作步骤复杂,使用不方便,本实用新型克服了上述缺点。
综上,本实用新型采用的传感器为高温超导量子干涉器,它具有直接测量磁场、磁场分辨率高、动态范围大、频带宽且低频响应好等优点。它不仅可以加大瞬变电磁法的勘探深度,还可以获得丰富的水平分量信息,提高横向分辨率,为确定矿体的位置和边界提供更多的信息。
以上关于本实用新型所述的瞬变电磁仪探头,仅用以说明本实用新型而并非现在本实施所描述的技术方案。本领域的普通技术人员应当理解,仍然可以对本实用新型进行修改或等同替换,以达到相同的技术效果,只要满足使用需要,都在本实用新型的保护范围内。

Claims (6)

1.一种瞬变电磁仪的探头,其特征在于,包括:无磁玻璃钢杜瓦壳体、固定支架和传感器;
其中,固定支架设置在无磁玻璃钢杜瓦壳体内,并与无磁玻璃钢杜瓦壳体底部不接触;
其中,传感器为高温超导SQUID传感器,固定在固定支架下端。
2.如权利要求1所述的瞬变电磁仪的探头,其特征在于,采用三个高温超导SQUID传感器。
3.如权利要求2所述的瞬变电磁仪的探头,其特征在于,所述三个高温超导SQUID传感器互相垂直排列。
4.如权利要求1所述的瞬变电磁仪的探头,其特征在于,所述无磁玻璃钢杜瓦上部开有与真空隔热层连接的抽气口,无磁玻璃钢杜瓦壳体上还开有加注液氮的通道。
5.如权利要求1至4任一项所述的瞬变电磁仪的探头,其特征在于,所述固定支架为空心圆管结构,内部用于穿连接电缆。
6.如权利要求1至4任一项所述的瞬变电磁仪的探头,其特征在于,所述固定支架为聚四氟乙烯材料。
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