CN202383303U - 地磁、地温及孔隙压综合观测仪 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开一种地磁、地温及孔隙压综合观测仪,其圆锥头固定连接在套管下端,地磁一采集器、地磁二采集器、地温及孔隙压采集器、孔隙压转接电路板、孔隙压传感器、地磁一传感器、地磁二传感器及地温传感器通过支架设置在套管内部;地磁一采集器和地磁二采集器分别连接地磁一传感器和地磁二传感器,地温及孔隙压采集器连接地温传感器和孔隙压转接电路板,孔隙压转接电路板连接孔隙压传感器;传输线缆将地磁一采集器、地磁二采集器、地温及孔隙压采集器采集到的信号输出观测仪外部。本实用新型集地磁、地温及孔隙压检测与一体,适于安装在几百甚至上千米深的基岩中,数据信号通过带屏蔽的双绞线电缆传到地表数据监测单元,实用可靠。
Description
技术领域
本实用新型涉及地震监测领域,尤其涉及地震前兆监测中的地磁、地温及孔隙压的观测设备。
背景技术
地球是一个大磁体,存在着地球磁场。地震前由于地应力加强,引起地磁场的局部异常。一般认为,地震引起磁场变化的原因有两个,一是地震前岩石在地应力作用下出现“压磁效应”,从而引起地磁场局部变化;二是地应力使岩石被压缩或拉伸,引起电阻率变化,使电磁场有相应的局部变化,岩石温度的改变也能使岩石电磁性质改变。地磁观测的基本任务是监测震前地磁场的异常变化,为地震预报提供参考依据。
目前,为观测地球基本磁场的变化,全球有上百个地磁观测台站不停的运转。中国地震局为满足地震预报及地球科学研究的需要运行和管理着几十个仪器配置较为齐全的基本地磁观测台站。但是,目前的地磁观测多数为地表观测,因为地磁观测对观测环境的要求非常高,如地磁观测设备必须安装在无磁观测房内,其周围为了减少观测项目相互之间的干扰和影响,一般并不允许将其他地球物理观测项目放置在地磁观测仪器附近。同时,国标要求在地磁观测点,城市有轨直流运输系统的最小距离是30km,铁路运输系统的最小距离是0.8km,35kV以上高压的最小距离是0.3km,三级及三级以上等级公路的最小距离是0.8km,并还规定了含铁磁性材料的建筑物其质量与观测站的距离等。
然而,随着经济的发展,能够满足地磁观测的环境也越来越难以找到。而且还存在地磁台站建设成本高、运作维护复杂等问题。
实用新型内容
本实用新型旨在解决现有技术的缺陷,提供一种地磁、地温及孔隙压综合观测仪,能够适用于深井的地磁、地温、孔隙压的综合观测。
一种地磁、地温及孔隙压综合观测仪,其特征在于,包括套管、支架、地磁一采集器、地磁二采集器、地温及孔隙压采集器、孔隙压转接电路板、孔隙 压传感器、地磁一传感器、地磁二传感器、地温传感器、传输线缆及圆锥头;圆锥头固定连接在套管下端,所述地磁一采集器、地磁二采集器、地温及孔隙压采集器、孔隙压转接电路板、孔隙压传感器、地磁一传感器、地磁二传感器及地温传感器通过支架设置在套管内部;地磁一采集器和地磁二采集器分别连接地磁一传感器和地磁二传感器,地温及孔隙压采集器连接地温传感器和孔隙压转接电路板,孔隙压转接电路板连接孔隙压传感器;传输线缆将所述地磁一采集器、地磁二采集器、地温及孔隙压采集器采集到的信号输出观测仪外部。
所述孔隙压传感器设置在套管内下部,所述地磁一传感器和地磁二传感器横向并排地设置在套管内中部一侧,所述地温传感器设置在套管内上部。
所述套管为无磁不锈钢套管。
本实用新型集地磁、地温及孔隙压检测与一体,适于安装在几百甚至上千米深的基岩中,数据信号通过带屏蔽的双绞线电缆传到地表数据监测单元,实用可靠。
附图说明
图1为实施例提供的观测仪的构造示意图。
具体实施方式
如图1所示,本实施例提供的地磁、地温及孔隙压综合观测仪,包括:地磁一采集器1、地磁二采集器2、地温及孔隙压采集器3、孔隙压转接电路板4、孔隙压传感器5、地磁一传感器61、地磁二传感器62、地温传感器7、不锈钢套管8、传输线缆9、圆锥头10及支架(图中未示)。
不锈钢套管8下端连接圆锥头10,地磁一采集器1、地磁二采集器2、地温及孔隙压采集器3、孔隙压转接电路板4、孔隙压传感器5、地磁一传感器61、地磁二传感器62及地温传感器7通过支架固定设置在不锈钢套管8内部,地磁一采集器1和地磁二采集器2分别连接地磁一传感器61和地磁二传感器62,地温及孔隙压采集器3连接地温传感器7和孔隙压转接电路板4,孔隙压转接电路板4连接孔隙压传感器5,传输线缆9将地磁一采集器1、地磁二采集器2、地温及孔隙压采集器3采集到的信号输出观测仪外部。
具体应用时,孔隙压传感器集成在设备的底部,安装时会将底端圆锥头里 面和外部填满石英砂,在圆锥头周为有四个圆孔,压力可以通过石英砂传给孔隙压传感器。地磁传感器集成在设备的中部,上面与采集器相连。地温传感器固定在地温采集器上。外部套管及支架起固定个电路板、传感器及密封的作用。传感器将地磁、地温、孔隙压的物理量转变为模拟的电信号,再分别由采集器对其模拟电信号进行采样,采样后的数字信号通过带屏蔽的双绞线电缆进行传输。
本实施例提供的地磁、地温及孔隙压综合观测仪可以安装在几百甚至上千米深的基岩中,一般用水泥固定(或用井壁锁和扶正器固定),使设备长期处于稳定。数据信号通过带屏蔽的双绞线电缆传到地表数据监测单元(ITU),数据通过转换后保存在CF卡中,同时数据还可以通过网络传回台网中心进行实时监测。
以上实施例仅为充分公开而非限制本实用新型,基于本实用新型创作主旨的未经创造性劳动的等同替换、相同特征点数目的扩充,都应当属于本实用新型揭露的范围。
Claims (3)
1.一种地磁、地温及孔隙压综合观测仪,其特征在于,包括套管、支架、地磁一采集器、地磁二采集器、地温及孔隙压采集器、孔隙压转接电路板、孔隙压传感器、地磁一传感器、地磁二传感器、地温传感器、传输线缆及圆锥头;圆锥头固定连接在套管下端,所述地磁一采集器、地磁二采集器、地温及孔隙压采集器、孔隙压转接电路板、孔隙压传感器、地磁一传感器、地磁二传感器及地温传感器通过支架设置在套管内部;地磁一采集器和地磁二采集器分别连接地磁一传感器和地磁二传感器,地温及孔隙压采集器连接地温传感器和孔隙压转接电路板,孔隙压转接电路板连接孔隙压传感器;传输线缆将所述地磁一采集器、地磁二采集器、地温及孔隙压采集器采集到的信号输出观测仪外部。
2.如权利要求1所述的地磁、地温及孔隙压综合观测仪,其特征在于,所述孔隙压传感器设置在套管内下部,所述地磁一传感器和地磁二传感器横向并排地设置在套管内中部一侧,所述地温传感器设置在套管内上部。
3.如权利要求1或2所述的地磁、地温及孔隙压综合观测仪,其特征在于,所述套管为无磁不锈钢套管。
Priority Applications (1)
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CN2011205005709U CN202383303U (zh) | 2011-12-05 | 2011-12-05 | 地磁、地温及孔隙压综合观测仪 |
Applications Claiming Priority (1)
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Publications (1)
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CN202383303U true CN202383303U (zh) | 2012-08-15 |
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ID=46631796
Family Applications (1)
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CN2011205005709U Expired - Lifetime CN202383303U (zh) | 2011-12-05 | 2011-12-05 | 地磁、地温及孔隙压综合观测仪 |
Country Status (1)
Country | Link |
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CN (1) | CN202383303U (zh) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN104236446A (zh) * | 2014-05-08 | 2014-12-24 | 珠海市泰德企业有限公司 | 钻孔多分量应变测量头 |
CN109633779A (zh) * | 2018-12-18 | 2019-04-16 | 核工业北京地质研究院 | 一种适用于地热勘查的导热构造识别方法 |
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2011
- 2011-12-05 CN CN2011205005709U patent/CN202383303U/zh not_active Expired - Lifetime
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN104236446A (zh) * | 2014-05-08 | 2014-12-24 | 珠海市泰德企业有限公司 | 钻孔多分量应变测量头 |
CN104236446B (zh) * | 2014-05-08 | 2017-05-31 | 珠海市泰德企业有限公司 | 钻孔多分量应变测量头 |
CN109633779A (zh) * | 2018-12-18 | 2019-04-16 | 核工业北京地质研究院 | 一种适用于地热勘查的导热构造识别方法 |
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Legal Events
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C14 | Grant of patent or utility model | ||
GR01 | Patent grant | ||
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Granted publication date: 20120815 |
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CX01 | Expiry of patent term |