RU101848U1 - Сейсмограф - Google Patents

Сейсмограф Download PDF

Info

Publication number
RU101848U1
RU101848U1 RU2010102467/28U RU2010102467U RU101848U1 RU 101848 U1 RU101848 U1 RU 101848U1 RU 2010102467/28 U RU2010102467/28 U RU 2010102467/28U RU 2010102467 U RU2010102467 U RU 2010102467U RU 101848 U1 RU101848 U1 RU 101848U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
inertial mass
output device
housing
seismograph
laser micrometer
Prior art date
Application number
RU2010102467/28U
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Вячеславович Андрианов
Антон Николаевич Кривоногов
Евгений Николаевич Кривоногов
Макс Юрьевич Луцковский
Николай Михайлович Синенок
Original Assignee
Антон Николаевич Кривоногов
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Антон Николаевич Кривоногов filed Critical Антон Николаевич Кривоногов
Priority to RU2010102467/28U priority Critical patent/RU101848U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU101848U1 publication Critical patent/RU101848U1/ru

Links

Landscapes

  • Geophysics And Detection Of Objects (AREA)

Abstract

Сейсмограф, содержащий герметичный корпус, инерционную массу с системой подвеса, подвешенную к корпусу, магнитную демпфирующую систему, прикрепленную к инерционной массе, зеркальную отражающую поверхность, установленную на инерционной массе, отличающийся тем, что в него дополнительно введены лазерный микрометр, выходное устройство, блок времени и постоянное запоминающее устройство, причем лазерный микрометр соединен с выходным устройством и укреплен на корпусе так, что его продольная ось направлена на отражающую поверхность перпендикулярно ей, а выходное устройство и блок времени соединены с постоянным запоминающим устройством.

Description

Полезная модель относится к геофизическому приборостроению, а именно к сейсмометрии, и может быть использована в сейсмической разведке месторождений полезных ископаемых, в сейсмических группах для регистрации землетрясений, подземных ядерных и химических взрывов, а так же в сейсмических системах охраны.
Известен сейсмограф (см. патент РФ 2236025 2003 г.), содержащей инерционную массу и вертикальную удерживающую пружину, преобразователь колебаний инертной массы относительно основания в электрический сигнал и усилитель электрического сигнала. При вертикальных колебаниях грунта инертная масса сохраняет состояние покоя, что приводит к сжатию или растяжению пружины, вследствие чего инертная масса приходит в колебательные движения относительно начального положения. В преобразователе колебаний инертной массы относительно основания в электрический сигнал возникает электрический сигнал, после чего производится усиление электрического сигнала.
Недостатками приведенного сейсмографа являются многократное преобразование энергии сейсмических колебаний, нелинейности в устройстве преобразования энергии сейсмических колебаний в изменяющуюся электрическую величину и в усилителе, а так же выходной аналоговый сигнал.
Наиболее близким по технической сущности является оптоволоконное устройство регистрации линейных перемещений (см. патент РФ 2349934 2007 г.), содержащее датчик, включающий герметичный корпус, инерционную массу с системой подвеса, подвешенную к корпусу, магнитную демпфирующую систему, прикрепленную к инерционной массе, зеркальную отражающую поверхность, установленную на инерционной массе и узел крепления волоконного кабеля, а также волоконный кабель, соединяющий датчик с базовой станцией, и базовую станцию, включающую модуль формирования, обработки и регистрации сигналов. Оптические импульсы, выходящие с базовой станции, зондируют датчики линейных перемещений. После отражения от датчиков, при возникновении механических колебаний основания, на котором закреплен датчик, происходит смещение светового пятна оптического импульса относительно цилиндрического зеркала и характер отраженного сигнала изменяется. Для получения цифрового кода смещения на базовой станции с каждого датчика проводится анализ отраженных сигналов.
Недостатками приведенного устройства являются сложность построения, необходимость дополнительной обработки выходного сигнала для получения цифрового кода смещения, а так же высокая стоимость оптоволоконных кабелей.
Цель полезной модели: упрощение конструкции сейсмографа; повышение точности измерения сейсмических колебаний; модернизация существующих сейсмографов светодальнометрической системой измерения сейсмических колебаний; переход на новые физические основы измерения сейсмических колебаний.
Поставленная цель достигается тем, что в известном устройстве, содержащем герметичный корпус, инерционную массу с системой подвеса, подвешенную к корпусу, магнитную демпфирующую систему, прикрепленную к инерционной массе, зеркальную отражающую поверхность, установленную на инерционной массе, дополнительно введены лазерный микрометр, выходное устройство, блок времени и постоянное запоминающее устройство, причем лазерный микрометр соединен с выходным устройством и укреплен на корпусе так, что его продольная ось направлена на отражающую поверхность перпендикулярно ей, а выходное устройство и блок времени соединены с постоянным запоминающим устройством,
Сейсмограф со светодальнометрическим измерением сейсмических колебаний может быть выполнен в двух вариантах: для измерения вертикальных колебаний фиг.1 - вид с боку; для измерения горизонтальных колебаний фиг.2 - вид сверху.
В качестве лазерного микрометра можно использовать прецизионный датчик расстояния Smart Conoprob, описанный в: Smart ConoProb, Israel, Optical Metrology Ltd, 2008, 3p.
На фиг.1 представлен вариант сейсмографа для измерения вертикальных колебаний. Устройство состоит из герметичного корпуса 1, системы подвеса 2 инерционной массы 3, на которой жестко установлена зеркальная отражающая поверхность 4, магнитной демпфирующей системы 5, которая прикреплена к инерционной массе 3, лазерного микрометра 6, закрепленного на герметичном корпусе 1, выходного устройства 7, соединенного с лазерным микрометром 6, который вместе с выходным устройством 7 образуют светодальнометрическую систему измерения колебаний инерционной массы 3, блока времени 8 и выходное устройство 7 соединены с постоянным запоминающим устройством (ПЗУ) 9.
Устройство функционирует следующим образом: энергия сейсмических колебаний приводит в движение герметичный корпус 1 сейсмографа относительно инерционной массы 3; лазерный микрометр 6 с заданной частотой дискретизации излучает лазерный луч, который отражается от зеркальной поверхности 4 и возвращается обратно. Выходной сигнал лазерного микрометра 6 поступает на выходное устройство 7, с выхода которого сигнал подается на вход ПЗУ 9. Одновременно на другой вход ПЗУ 9 поступает сигнал времени в виде цифрового кода, который формируется в блоке времени 8. Выходным сигналом лазерного микрометра является цифровой код дальности зеркальной отражающей поверхности 4 от лазерного микрометра 6. Выходное устройство 7 из цифрового кода дальности вычитает дальность до нулевого положения отражающей зеркальной поверхности 4. Таким образом, выходной сигнал выходного устройства 7 представляет собой цифровой код колебаний инерционной массы 3, который вместе с кодом времени из блока времени 8 сохраняются в ПЗУ 9.
Полезными техническими эффектами использования устройства являются: упрощение конструкции сейсмографа и повышение точности измерения сейсмических колебаний за счет использования светодальнометрической системы, содержащей лазерный микрометр и выходное устройство для измерения колебаний инерционной массы. В качестве дополнительного эффекта повышается надежность работы сейсмографа за счет упрощения конструкции сейсмографа, а так же за счет того, что цифровой код дальности определяется непосредственно в лазерном микрометре, размещенном в герметичном корпусе сейсмографа, кроме того, возникает возможность модернизации существующих сейсмографов светодальнометрической системой измерения сейсмических колебаний.
Полезным физическим эффектом использования устройства является: переход на новый принцип измерения сейсмических колебаний, за счет использования лазерного микрометра для измерения колебаний инерционной массы.
Полезным экономическим эффектом использования устройства является более низкая стоимость светодальнометрической системы измерения сейсмических колебаний, по сравнению с оптоволоконными устройствами измерения сейсмических колебаний.

Claims (1)

  1. Сейсмограф, содержащий герметичный корпус, инерционную массу с системой подвеса, подвешенную к корпусу, магнитную демпфирующую систему, прикрепленную к инерционной массе, зеркальную отражающую поверхность, установленную на инерционной массе, отличающийся тем, что в него дополнительно введены лазерный микрометр, выходное устройство, блок времени и постоянное запоминающее устройство, причем лазерный микрометр соединен с выходным устройством и укреплен на корпусе так, что его продольная ось направлена на отражающую поверхность перпендикулярно ей, а выходное устройство и блок времени соединены с постоянным запоминающим устройством.
    Figure 00000001
RU2010102467/28U 2010-01-25 2010-01-25 Сейсмограф RU101848U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010102467/28U RU101848U1 (ru) 2010-01-25 2010-01-25 Сейсмограф

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010102467/28U RU101848U1 (ru) 2010-01-25 2010-01-25 Сейсмограф

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU101848U1 true RU101848U1 (ru) 2011-01-27

Family

ID=46308867

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010102467/28U RU101848U1 (ru) 2010-01-25 2010-01-25 Сейсмограф

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU101848U1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2592752C2 (ru) * 2012-09-27 2016-07-27 МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ВОЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Военная академия ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого Сейсмограф
RU209950U1 (ru) * 2021-11-19 2022-03-24 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Российский университет дружбы народов" (РУДН) Вертикальный сейсмометр с оптоэлектронным дифракционным датчиком колебаний

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2592752C2 (ru) * 2012-09-27 2016-07-27 МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ВОЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Военная академия ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого Сейсмограф
RU209950U1 (ru) * 2021-11-19 2022-03-24 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Российский университет дружбы народов" (РУДН) Вертикальный сейсмометр с оптоэлектронным дифракционным датчиком колебаний
RU209950U9 (ru) * 2021-11-19 2022-04-20 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Российский университет дружбы народов" (РУДН) Вертикальный сейсмометр с оптоэлектронным дифракционным датчиком колебаний

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7222534B2 (en) Optical accelerometer, optical inclinometer and seismic sensor system using such accelerometer and inclinometer
US7349591B2 (en) Pressure compensated optical accelerometer, optical inclinometer and seismic sensor system
US8755643B2 (en) Fibre optic sensor package
Lopez-Hignera et al. Simple low-frequency optical fiber accelerometer with large rotating machine monitoring applications
US9250118B2 (en) Leaf-spring optical seismometer using fringe signals for seismic measurements
US20120257209A1 (en) Fiber optic microseismic sensing systems
CN101907722B (zh) 用于地震波监测的光纤布拉格光栅振动加速度传感器
Takamori et al. Novel compact tiltmeter for ocean bottom and other frontier observations
CN107121708B (zh) 绝对重力测量系统及测量方法
RU101848U1 (ru) Сейсмограф
RU107866U1 (ru) Сейсмограф
PL240132B1 (pl) Sposób pomiaru drgań oraz urządzenie do pomiaru drgań
RU2592752C2 (ru) Сейсмограф
RU133946U1 (ru) Донный лазерный сейсмограф
EP4127733A1 (en) Vibration remote sensor based on speckles tracking, which uses an optical-inertial accelerometer, and method for correcting the vibrational noise of such a sensor
US9110181B2 (en) Rotational seismometer for near-field measurements
RU2349934C1 (ru) Оптоволоконное устройство регистрации линейных перемещений
RU179738U1 (ru) Сейсмограф
Zumberge et al. An ocean bottom absolute gravity meter
Ćmielewski et al. The use of optoelectronic techniques in studies of relative displacements of rock mass
Diachenko et al. Novel Fiber Optic Accelerometer
Esmaeili et al. An Optical Approach for Sensing Seismic Vibrations
RU2595688C2 (ru) Устройство для калибровки сейсмоакустических преобразователей
RU2178898C1 (ru) Сейсмоприемное устройство
Zumberge Geophysical applications of optical fiber sensors

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20110126