CN203773067U - 地震勘探采集信号同步触发装置 - Google Patents
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Abstract
本实用新型提供一种地震勘探采集信号同步触发装置,包括:计算机、发爆器、雷管、脉冲互感器和脉冲整形限幅电路。所述计算机通过电缆与发爆器输入端相连;所述发爆器输出端通过导线与雷管的两端相连;其中一根导线穿过脉冲互感器的磁环与发爆器和雷管连成回路;脉冲互感器通过电路与脉冲整形限幅电路相连;由计算机、发爆器、雷管、脉冲互感器和脉冲整形限幅电路构成的信号触发装置,通过电缆与地震数据采集站相连。本实用新型通过计算机控制,能够自动完成人工震源的激发、同步感应脉冲信号的产生、以及低压触发信号的转化,具有结构简单、感应脉冲信号同步、触发信号稳定的优点。
Description
技术领域
本实用新型涉及一种信号同步触发装置,尤其涉及一种地震勘探采集信号同步触发装置,属于地球物理学应用技术领域。
背景技术
地震勘探是通过人工方法激发地震波,通过在地面收集经过反射和衰减的地震信号,研究地震波在弹性性质不同的地层中的传播情况,以分析地下的地质情况,其在矿产资源勘查和地震灾害监测等领域有着广泛的应用。在地震勘探中,需要保证采集的地震反射信号与震源激发的时间同步,其精度直接影响采集到的地震数据的质量,对后期地震数据分析也有着重要意义。
现今地震勘探过程中,一般采用发爆器引爆炸药的方式激发人工震源,从而产生地震波;同时,发爆器即可向地震数据采集设备发出触发信号,即数据采集启动命令,数据采集初始时间即为人工震源激发时间。因此,地震数据采集时差主要来自“爆炸信号的时间”和“采集启动命令到达数据采集设备的时间”间的时差。为此就需要在发爆器和采集站之间设置一种同步触发装置,将发爆器产生的高压信号转化成可触发数据采集设备的安全电压信号,以使得人工震源激发的时间和数据采集设备启动的时间同步。该同步触发装置通常是将发爆器的高压信号经过降压转变为安全的触发信号来启动地震数据采集设备,但传统触发装置所采用的降压电路存在元器件易损坏、触发信号不稳定的缺点。在放炮过程中同步触发装置的触发信号若无法启动采集设备,则会造成废炮,使得在地面无法接收到地震反射信号;触发时间不同步,即使时间间隔相差不到一秒也会造成记录的地下反射层的深度误差高达数百米甚至数千米,会在后续地震资料处理过程中产生极大的误差。因而,提供一种地震勘探的采集信号同步触发装置,以保证震源激发和采集信号时间同步,这项工作在地震勘探中显得尤为重要。
发明内容
为了克服现有技术的不足,本实用新型的目的在于提供一种地震勘探采集信号同步触发装置,旨在通过计算机控制,能够自动完成人工震源的激发、同步感应脉冲信号的产生、以及低压触发信号的转化。
为了解决上述技术问题,本实用新型的技术方案是:一种地震勘探采集信号同步触发装置,由计算机、发爆器、雷管、脉冲互感器、脉冲整形限幅电路组成;所述计算机通过电缆与发爆器输入端相连;所述发爆器输出端通过导线与雷管的两端相连,其中一根导线穿过脉冲互感器的磁环与发爆器和雷管连成回路;脉冲互感器通过电路与脉冲整形限幅电路相连;由计算机、发爆器、雷管、脉冲互感器和脉冲整形限幅电路构成的信号触发装置,通过电缆与地震数据采集站相连。
优选地,上述的地震勘探采集信号同步触发装置,其中,所述脉冲整形限幅电路由限幅元件和整流电路构成。
更优选地,上述的地震勘探采集信号同步触发装置,其中,所述限幅元件为两个瞬态抑制二极管(D705、D706)和两个瞬态抑制二极管(D707、D708),两个瞬态抑制二极管(D705、D706)并联于脉冲互感器和整流电路之间,两个瞬态抑制二极管(D707、D708)并联于整流电路输出端之间。
更优选地,上述的地震勘探采集信号同步触发装置,其中,所述整流电路包括四个二极管(D701、D702、D703、D704),二极管D701的输入端与二极管 D702 的输入端连接,二极管 D701 的输出端与二极管 D704的输入端连接,二极管 D704的输出端与二极管 D703的输出端连接,二极管 D703 的输入端与二极管 D702的输出端连接。
再优选地,上述的地震勘探采集信号同步触发装置,其中,所述整流电路输出端之间连接有电位器(W701)和两个电阻(R701、R702),所述电位器(W701)和两个电阻(R701、R702)串联。
本实用新型的技术效果主要体现在:通过计算机控制,能够自动完成人工震源的激发、同步感应脉冲信号的产生、以及低压触发信号的转化,具有结构简单、感应脉冲信号同步、触发信号稳定的优点。
附图说明
图1为本实用新型的结构示意图;
图2为同步触发装置的电路图。
图中,各附图标记的含义为: 1-计算机、2-发爆器、3-雷管、4-脉冲互感器、5-脉冲整形限幅电路、6-地震数据采集站。
具体实施方式
下面结合附图及实施方式对本发明作进一步详细的说明:
如图1所示,本实用新型所述一种地震勘探采集信号同步触发装置,包括:计算机1、发爆器2、雷管3、脉冲互感器4、脉冲整形限幅电路5组成。其中计算机1和发爆器2构成震源激发设备;脉冲互感器4和脉冲整形限幅电路5构成信号触发装置,地震数据采集站6作为本装置的关联配接设备。所述计算机1通过电缆与发爆器2输入端相连,能够自动完成人工震源的激发;发爆器2输出端通过导线与雷管3的两端相连;脉冲互感器4通过电路与脉冲整形限幅电路5相连;由计算机1、发爆器2、雷管3、脉冲互感器4和脉冲整形限幅电路5构成的信号触发装置,通过电缆与地震数据采集站6相连。
如图2所示,发爆器1和雷管3通过导线相连,其中一根穿过脉冲互感器4的磁环与发爆器2和雷管3连成回路;所述脉冲整形限幅电路5由限幅元件和整流电路构成,整流电路包括四个二极管(D701、D702、D703、D704),二极管D701的输入端与二极管 D702 的输入端连接,二极管 D701 的输出端与二极管 D704的输入端连接,二极管 D704的输出端与二极管 D703的输出端连接,二极管 D703 的输入端与二极管 D702的输出端连接。所述限幅元件为两个瞬态抑制二极管(D705、D706)和两个瞬态抑制二极管(D707、D708),两个瞬态抑制二极管(D705、D706)并联于脉冲互感器和整流电路之间,两个瞬态抑制二极管(D707、D708)并联于整流电路输出端之间。所述整流电路输出端之间连接有电位器(W701)和两个电阻(R701、R702),所述电位器(W701)和电阻(R701)、电阻(R702)串联。使用本装置时,可以通过调节电位器(W701)来控制输出电压的大小;另外,整流电路输出端之间连接有滤波电容(C701、C702、C703),电容C701、电容C702、电容C703并联于整流电路输出端。
应用本实用新型技术方案,可以按照以下方法和步骤进行:通过计算机向发爆器发出引爆炸药指令,产生高电压引爆埋藏于地下的炸药,从而产生人工震源,而地震数据采集的触发信号需要的是电压在5V以下的低电压脉冲信号,同步触发装置利用法拉第电磁感应定律的原理,通过磁感应线圈来产生可触发采集设备的安全电压信号,在发爆同步触发装置壳体中间设置法拉第磁环,将导线中的任意一条线穿过该环(脉冲互感器磁环内孔),当发爆器激发炸药起爆时,产生的电流流过磁环产生与人工震源同步的感应脉冲,通过电桥的整流以及调幅电路作用,将产生的脉冲电压变成安全的低电压触发信号输出给采集站,从而使得人工震源激发的时间和数据采集设备启动的时间同步。
本实用新型的技术效果主要体现在:通过计算机控制,能够自动完成人工震源的激发、同步感应脉冲信号的产生、以及低压触发信号的转化,具有结构简单、感应脉冲信号同步、触发信号稳定的特点。
以上只是本实用新型的典型实例,除此之外,本实用新型还可以有其它多种具体实施方式,凡采用等同替换或等效变换形成的技术方案,均落在本实用新型要求保护的范围之内。
Claims (5)
1.一种地震勘探采集信号同步触发装置,由计算机、发爆器、雷管、脉冲互感器、脉冲整形限幅电路组成,其特征在于:所述计算机通过电缆与发爆器输入端相连;所述发爆器输出端通过导线与雷管的两端相连,其中一根导线穿过脉冲互感器的磁环与发爆器和雷管连成回路;脉冲互感器通过电路与脉冲整形限幅电路相连;由计算机、发爆器、雷管、脉冲互感器和脉冲整形限幅电路构成的信号触发装置,通过电缆与地震数据采集站相连。
2.根据权利要求1所述的地震勘探采集信号同步触发装置,其特征在于:所述脉冲整形限幅电路由限幅元件和整流电路构成。
3.根据权利要求2所述的地震勘探采集信号同步触发装置,其特征在于:所述限幅元件为四个瞬态抑制二极管,第一瞬态抑制二极管和第二瞬态抑制二极管并联于脉冲互感器和整流电路之间,第三瞬态抑制二极管和第四瞬态抑制二极管并联于整流电路输出端之间。
4.根据权利要求2所述的地震勘探采集信号同步触发装置,其特征在于:所述整流电路包括四个二极管,第一二极管的输入端与第二二极管的输入端连接,第一二极管的输出端与第四二极管的输入端连接,第四二极管的输出端与第三二极管的输出端连接,第三二极管的输入端与第二二极管的输出端连接。
5.根据权利要求4所述的地震勘探采集信号同步触发装置,其特征在于:所述整流电路输出端之间连接有电位器、第一电阻和第二电阻,所述电位器和第一电阻、第二电阻串联。
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