RU172634U1 - Сейсмоисточник с электромагнитным приводом - Google Patents

Сейсмоисточник с электромагнитным приводом Download PDF

Info

Publication number
RU172634U1
RU172634U1 RU2016143037U RU2016143037U RU172634U1 RU 172634 U1 RU172634 U1 RU 172634U1 RU 2016143037 U RU2016143037 U RU 2016143037U RU 2016143037 U RU2016143037 U RU 2016143037U RU 172634 U1 RU172634 U1 RU 172634U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
inductor
elastic element
armature
seismic source
protrusions
Prior art date
Application number
RU2016143037U
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Валентинович Кочнев
Светлана Валентиновна Дрокина
Сергей Николаевич Дегилевич
Георгий Яковлевич Шайдуров
Данил Сергеевич Кудинов
Александр Александрович Щитников
Константин Александрович Артемьев
Original Assignee
Акционерное общество Научно-Внедренческий Инженерный Центр "Радиус" (АО НВИЦ "Радиус")
Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма "Иридий" (ООО НПФ "Иридий")
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 Акционерное общество Научно-Внедренческий Инженерный Центр "Радиус" (АО НВИЦ "Радиус"), Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма "Иридий" (ООО НПФ "Иридий") filed Critical Акционерное общество Научно-Внедренческий Инженерный Центр "Радиус" (АО НВИЦ "Радиус")
Priority to RU2016143037U priority Critical patent/RU172634U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU172634U1 publication Critical patent/RU172634U1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01VGEOPHYSICS; GRAVITATIONAL MEASUREMENTS; DETECTING MASSES OR OBJECTS; TAGS
    • G01V1/00Seismology; Seismic or acoustic prospecting or detecting
    • G01V1/02Generating seismic energy
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01VGEOPHYSICS; GRAVITATIONAL MEASUREMENTS; DETECTING MASSES OR OBJECTS; TAGS
    • G01V1/00Seismology; Seismic or acoustic prospecting or detecting
    • G01V1/02Generating seismic energy
    • G01V1/143Generating seismic energy using mechanical driving means, e.g. motor driven shaft
    • G01V1/155Generating seismic energy using mechanical driving means, e.g. motor driven shaft using reciprocating masses

Landscapes

  • Vibration Prevention Devices (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к сейсмотехнике. Сейсмоисточник с электромагнитным приводом содержит излучатель сейсмических волн в виде жесткого основания с жесткими ножками для крепления на субстрате, на которое опирается электромагнитный возбудитель колебаний с индуктором на основе силовой катушки и якорем, с возможностью перемещения якоря и индуктора относительно друг друга. Между якорем и индуктором электромагнитного возбудителя имеется зазор, в который помещен упругий элемент из эластичного материала, с готовностью его сжатия при сближении якоря с индуктором. При этом между якорем и основанием дополнительно содержит упорную пластину, якорь установлен на своих стойках, жестко соединенных с основанием, а индуктор закреплен на своих стойках, крепящихся к дополнительной упорной пластине. Конфигурация упругого элемента выполнена в виде отдельных выступов в форме конусов, соединенных между собой перемычками. Технический результат заключается в повышении эффективности сейсмических колебаний. 7 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Заявляемая полезная модель относится к сейсмотехнике, а именно к электромагнитным возбудителям сейсмических колебаний, и может быть использовано в качестве источника вибросейсмических колебаний.
Известен сейсмоисточник (патент RU 2335001 опубликовано 27.09.2008), содержащий транспортное средство, излучающую плиту, пригрузочную массу, электромагнитный возбудитель колебаний с силовой катушкой, систему ее питания и управления. В сейсмоисточник введены упругие элементы, катушка возбуждения электромагнитного возбудителя колебаний, спускоподъемный и прижимной механизм, упругая развязка с транспортным средством, мостовой силовой коммутатор силовой катушки, а электромагнитный возбудитель колебаний содержит гидроцилиндры, причем излучающая плита, связанная с якорем электромагнитного возбудителя колебаний, снабжена уложенным на эту излучающую плиту упругим элементом, на который непосредственно уложен статор электромагнитного возбудителя колебаний с упомянутыми двумя катушками (силовой и возбуждения), а между этим статором и якорем также уложен второй упругий элемент, а статор с выполненными стойками по обеим сторонам, являющимися штоками гидроцилиндров, связан с поршнями данных гидроцилиндров, корпуса которых в верхних и нижних полостях снабжены штуцерами и через пружины и амортизаторы связаны с транспортным средством, снабженным указанной пригрузочной массой, жестко скрепленной с этим транспортным средством.
Недостатками известного решения являются низкая эффективность, невысокая стабильность и добротность заданной рабочей частоты, высокая вероятность сбоя в функционировании, низкая долговечность.
Наиболее близким к заявляемому решению является невзрывной сейсмоисточник с электромагнитным приводом (патент RU 2242027 опубликовано 10.12.2004), содержащий жесткое основание - излучатель сейсмических волн, на котором выполнены жесткие стойки, на основание опирается пригруз с возможностью его перемещения относительно стоек, на пригрузе закреплен индуктор электромагнита, в пазах магнитопровода индуктора помещена обмотка возбуждения, к обмотке присоединены схема ее электропитания, якорь электромагнита отделен от индуктора зазором δ1. Якорь отделен от стоек зазором δ2, в который помещен упругий элемент, имеющий высоту Н, с возможностью его сжатия при движении якоря в направлении уменьшения зазора δ2.
Основными недостатками известного технического решения также являются низкая эффективность, невысокая стабильность и добротность заданной рабочей частоты, высокая вероятность сбоя в функционировании, низкая долговечность.
Целью заявляемой полезной модели является устранение перечисленных недостатков для достижения таких технических результатов, как повышение эффективности, увеличение добротности и стабильности заданной рабочей частоты, повышение надежности бесперебойного функционирования и увеличение долговечности.
Поставленная цель достигается следующим образом: сейсмоисточник с электромагнитным приводом, содержащий излучатель сейсмических волн в виде жесткого основания с жесткими ножками для крепления на субстрате, на которое опирается электромагнитный возбудитель колебаний с индуктором на основе силовой катушки и якорем, с возможностью перемещения якоря и индуктора относительно друг друга; причем между якорем и индуктором электромагнитного возбудителя имеется зазор, в который помещен упругий элемент из эластичного материала, с готовностью его сжатия при сближении якоря с индуктором, при этом между якорем и основанием дополнительно содержит упорную пластину, якорь установлен на своих стойках, жестко соединенных с основанием, а индуктор закреплен на своих стойках, крепящихся к дополнительной упорной пластине, при этом конфигурация упругого элемента выполнена в виде отдельных выступов в форме конусов, соединенных между собой перемычками.
Сейсмоисточник с электромагнитным приводом в частности может характеризоваться тем, что упругий элемент выполнен сборным, так что перемычки между выступами выполнены в виде полосок из того же материала.
Сейсмоисточник с электромагнитным приводом в частности может характеризоваться тем, что конусы выступов являются усеченными.
Сейсмоисточник с электромагнитным приводом в частности может характеризоваться тем, что выступы из эластичного материала основаниями ориентированы к якорю электромагнитного возбудителя.
Сейсмоисточник с электромагнитным приводом в частности может характеризоваться тем, что конфигурация упругого элемента, выполненная в виде отдельных выступов, соединенных между собой перемычками, представляет собой рекуррентную структуру в форме сетки с прямоугольными ячейками, в узлах которой размещены эти выступы, причем часть узлов остаются свободными от выступов.
Сейсмоисточник с электромагнитным приводом в частности может характеризоваться тем, что упругий элемент в виде отдельных выступов, соединенных между собой перемычками, снабжен петлями для крепления его на стойках индуктора.
Сейсмоисточник с электромагнитным приводом в частности может характеризоваться тем, что содержит дополнительный упругий элемент между якорем и дополнительной упорной пластиной, и при этом дополнительный упругий элемент может иметь ту же форму, что и основной упругий элемент.
На Фиг. 1 изображен общий вид заявляемой полезной модели, на Фиг. 2 вид сбоку, на Фиг. 3 общий вид упругого элемента, где цифрами обозначены:
1. Жесткое основание
2. Жесткие стойки для крепления на субстрате
3. Индуктор электромагнитного возбудителя
4. Силовая катушка индуктора
5. Якорь электромагнитного возбудителя
6. Зазор между якорем и индуктором
7. Зазор между якорем и дополнительной упорной пластиной
8. Упругий элемент из эластичного материала основной
9. Упругий элемент из эластичного материала дополнительный
10. Дополнительная упорная пластина
11. Оси индуктора
12. Оси якоря
13. Выступы упругого элемента
14. Перемычки упругого элемента
15. Узлы сетки с прямоугольными ячейками упругого элемента
16. Петли крепления упругого элемента.
Представленный на фигурах сейсмоисточник с электромагнитным приводом устроен следующим образом.
К жесткому основанию 1, крепятся жесткие стойки для крепления на субстрате 2. Индуктор электромагнитного возбудителя 3 с силовой катушкой 4 и якорем 5, через упругий элемент из эластичного материала дополнительный 9, крепится к основанию 1, оставляя при этом зазор между якорем и дополнительной упорной пластиной 7. Якорь 5 соединяется с индуктором 3 через упругий элемент из эластичного материала основной 8, оставляя при этом зазор между якорем и индуктором 6. Якорь 5 является зафиксированным, относительно основания 1. Между якорем 5 и индуктором 3 расположена дополнительная упорная пластина 10. Индуктор 3 содержит оси 11, закрепленные на упорной пластине 10. Якорь 5 содержит оси 12, закрепленные на основании 1. Упругий элемент содержит выступы 13, перемычки 14, петли 16, которые могут быть, например, под размер оси 11 и образован узлами сетки с прямоугольными ячейками.
Представленный на фигурах сейсмоисточник с электромагнитным приводом действует следующим образом.
Перед работой сейсмоисточника, к обмотке силовой катушки 4 присоединяется схема ее электропитания и управления (на Фиг. не показана).
Жесткие стойки 2 плотно укрепляются в субстрате (например, в скальных породах), например, путем забивания их механическими ударами в заранее забуренные отверстия. При приложении напряжения к катушке 4, индуктор 3, вместе с осями 11, закрепленными на дополнительной упорной пластине 10, начинает перемещаться в направлении к якорю 5 и, одновременно, основанию 1. В момент сближения якоря и индуктора, сжимается упругий элемент 8 и уменьшается зазор 6. Одновременно происходит воздействие на пластину 10 и уменьшение зазора 7. Пластина 10 воздействует на основание 1, которое начинает вибрировать (вследствие давления пластины 10, или его отсутствия), вибрация передается на стойки 2, и, далее в субстрат.
В заявляемом устройстве индуктор 3 с катушкой 4 действует, в том числе, как пригруз, что, например, в отличие от прототипа, не требует использования дополнительного веса. Якорь 5 может представлять собой, например, набор металлических пластин, закрепленных при помощи осей 12 на основании 1.
Нарастание силы упругости на выступах 13 упругих элементов (которые могут быть, например, сборными) происходит постепенно от времени, причем их механические параметры подобранны так, что нарастание силы соответствует нарастанию тока в обмотке силовой катушки 4 и, следовательно, силе притяжения к якорю 5, что обеспечивает повышение плавности хода, и, как следствие, определяет добротность и стабильность частотных характеристик. При этом выступы 13 могут быть ориентированы к якорю 5. Когда магнитная сила минимальна, жесткость упругого элемента тоже минимальна (и, наоборот, при росте магнитной силы нарастает и сила упругости), что позволяет добиться наилучшего согласования магнитных и упругих сил. В то время как, в известных устройствах сжатие упругих элементов плохо согласуется с нарастанием магнитных сил, сжатие сплошной резиновой подложки не позволяет в достаточной степени уменьшить зазор между якорем и индуктором (из-за высокой жесткости и ограниченности деформации центральных частей цельного упругого элемента), что существенно снижает ее участие в накоплении энергии. Кроме того, при увеличении магнитного зазора, для сохранения постоянства индукции магнитного поля, требуется увеличивать ток, что увеличивает паразитный нагрев катушки, что в свою очередь снижает КПД устройства. Монолитная пластина слабо деформируется, соответственно плохо участвует в накоплении энергии. Поэтому в заявляемом решении применены упругие элементы, образованные узлами сетки 15, состоящие из перемычек 14. Для надежности крепления к индуктору, снабжен петлями 16. В некоторых случаях, при необходимости снижения упругости, отдельные места упругого элемента могут не содержать выступов.
Конусная форма выступов 13 обеспечивает нелинейное нарастание силы упругости при давлении на них, магнитная сила также является нелинейной и зависит от величины магнитного зазора, тем самым еще в большей степени осуществляется согласование магнитных и упругих сил при работе заявляемого устройства, что, в частности, снижает требования к обеспечению в электромагнитом возбудителе колебаний высокой линейности нарастания токовых характеристик, что позволяет не усложнять цепи электропитания и управления заявляемым устройством, что в свою очередь приводит к повышению его надежности. Тем не менее, в определенных случаях конус может быть выполнен усеченным.
Наличие дополнительного упругого элемента 9 между якорем 5 и дополнительной упорной пластиной 10 позволяет возбудить гармонические колебания, так как получается подобие пружинного маятника (сжимается один упругий элемент - разжимается другой и наоборот), что так же повышает эффективность работы заявляемого устройства. Дополнительный элемент 9 по размеру может быть сопоставим с пластиной 10.
Относительно эластичного материала следует заметить, что в заявленном устройстве используются полиуретаны с максимальным коэффициентом упругости по отскоку, минимальным старением и высокой механической прочностью такие как, например, СКУ-ПФЛ, smooth-on и другие.
Таким образом, использование упорной пластины, основного и дополнительного упругих элементов, с выступами и сконфигурированными из прямоугольных элементов, приводят к заявляемым техническим результатам, а именно повышение эффективности, увеличение добротности и стабильности заданной рабочей частоты, повышение надежности бесперебойного функционирования и увеличение долговечности.
Промышленная применимость.
Заявляемый сейсмоисточник является надежным устройством для создания управляемых сейсмоволн в грунте.

Claims (8)

1. Сейсмоисточник с электромагнитным приводом, содержащий излучатель сейсмических волн в виде жесткого основания с жесткими ножками для крепления на субстрате, на которое опирается электромагнитный возбудитель колебаний с индуктором на основе силовой катушки и якорем, с возможностью перемещения якоря и индуктора относительно друг друга; причем между якорем и индуктором электромагнитного возбудителя имеется зазор, в который помещен упругий элемент из эластичного материала, с готовностью его сжатия при сближении якоря с индуктором, отличающийся тем, что между якорем и основанием дополнительно содержит упорную пластину, якорь установлен на своих стойках, жестко соединенных с основанием, а индуктор закреплен на своих стойках, крепящихся к дополнительной упорной пластине, при этом конфигурация упругого элемента выполнена в виде отдельных выступов в форме конусов, соединенных между собой перемычками.
2. Сейсмоисточник с электромагнитным приводом по п. 1, отличающийся тем, что упругий элемент выполнен сборным, так что перемычки между выступами выполнены в виде полосок из того же материала.
3. Сейсмоисточник с электромагнитным приводом по п. 1, отличающийся тем, что конусы выступов являются усеченными.
4. Сейсмоисточник с электромагнитным приводом по п. 1, отличающийся тем, что выступы из эластичного материала основаниями ориентированы к якорю электромагнитного возбудителя.
5. Сейсмоисточник с электромагнитным приводом по п. 1, отличающийся тем, что конфигурация упругого элемента, выполненная в виде отдельных выступов, соединенных между собой перемычками, представляет собой рекуррентную структуру в форме сетки с прямоугольными ячейками, в узлах которой размещены эти выступы, причем часть узлов остаются свободными от выступов.
6. Сейсмоисточник с электромагнитным приводом по п. 1, отличающийся тем, что упругий элемент в виде отдельных выступов, соединенных между собой перемычками, снабжен петлями для крепления его на стойках индуктора.
7. Сейсмоисточник с электромагнитным приводом по п. 1, отличающийся тем, что содержит дополнительный упругий элемент между якорем и дополнительной упорной пластиной.
8. Сейсмоисточник с электромагнитным приводом по п. 7, отличающийся тем, что дополнительный упругий элемент имеет ту же форму, что и основной упругий элемент.
RU2016143037U 2016-11-01 2016-11-01 Сейсмоисточник с электромагнитным приводом RU172634U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016143037U RU172634U1 (ru) 2016-11-01 2016-11-01 Сейсмоисточник с электромагнитным приводом

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016143037U RU172634U1 (ru) 2016-11-01 2016-11-01 Сейсмоисточник с электромагнитным приводом

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU172634U1 true RU172634U1 (ru) 2017-07-18

Family

ID=59498916

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016143037U RU172634U1 (ru) 2016-11-01 2016-11-01 Сейсмоисточник с электромагнитным приводом

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU172634U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2796045C1 (ru) * 2022-06-20 2023-05-16 Общество с ограниченной ответственностью "Формула А" Скважинный сейсмоисточник

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4222455A (en) * 1977-10-04 1980-09-16 Seismograph Service Corporation Vibration generators
RU2242027C1 (ru) * 2003-10-09 2004-12-10 Ивашин Виктор Васильевич Невзрывной сейсмоисточник с электромагнитным приводом
RU2265234C1 (ru) * 2005-01-19 2005-11-27 Ивашин Виктор Васильевич Способ определения деформации грунта излучающей плитой-антенной импульсного сейсмоисточника с электромагнитным приводом
RU2555213C2 (ru) * 2013-10-04 2015-07-10 Общество с ограниченной ответственностью "Фирма" Геосейс" Импульсный невзрывной сейсмоисточник с электромагнитным приводом

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4222455A (en) * 1977-10-04 1980-09-16 Seismograph Service Corporation Vibration generators
RU2242027C1 (ru) * 2003-10-09 2004-12-10 Ивашин Виктор Васильевич Невзрывной сейсмоисточник с электромагнитным приводом
RU2265234C1 (ru) * 2005-01-19 2005-11-27 Ивашин Виктор Васильевич Способ определения деформации грунта излучающей плитой-антенной импульсного сейсмоисточника с электромагнитным приводом
RU2555213C2 (ru) * 2013-10-04 2015-07-10 Общество с ограниченной ответственностью "Фирма" Геосейс" Импульсный невзрывной сейсмоисточник с электромагнитным приводом

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2795994C1 (ru) * 2022-06-08 2023-05-16 Общество с ограниченной ответственностью "Формула А" Скважинный сейсмоисточник
RU2796045C1 (ru) * 2022-06-20 2023-05-16 Общество с ограниченной ответственностью "Формула А" Скважинный сейсмоисточник
RU2802537C1 (ru) * 2023-04-17 2023-08-30 Общество с ограниченной ответственностью "Формула А" Скважинный сейсмоисточник

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP2573931B1 (en) Power generation element and power generation apparatus provided with power generation element
CN102684550B (zh) 一种y型复合式振动发电机
US10236109B1 (en) Magnetic spring assembly for mass dampers
JP4048203B2 (ja) 圧電発電装置
CN103762888B (zh) 杠杆式超磁致伸缩振动能量收集装置
CN207846201U (zh) 一种主动控制磁流变液减震支座
JPH0990065A (ja) 発電装置付携帯機器
CN107210688B (zh) 发电装置
JP2011152004A (ja) 発電ユニットおよび発電装置
CN103683795B (zh) 震动发电装置及其制造方法
EP2882092A1 (en) An energy harvester
CN102882424A (zh) 震动发电装置及其制造方法
RU172634U1 (ru) Сейсмоисточник с электромагнитным приводом
WO2018084746A1 (ru) Сейсмоисточник с электромагнитным приводом
CN110912371A (zh) 一种多机理复合式宽频带振动俘能器
Singh et al. A self-propelled mechanism to increase range of bistable operation of a piezoelectric cantilever-based vibration energy harvester
CN109681572A (zh) 一种主被动隔振器及动力设备
CN103762889A (zh) 基于超磁致伸缩薄膜的杠杆式振动能量收集器
US2810842A (en) Vibration generator
CN107863903B (zh) 阵列式非线性宽频升频振动能量采集器
Wischke et al. A hybrid generator for virbration energy harvesting applications
JP3214266U (ja) マイクロリニア振動子
RU195757U1 (ru) Балочный пьезоэлектрический генератор
KR20110006884A (ko) 진동주파수 변환장치, 진동주파수 변환장치를 이용한 에너지 포집기 및 에너지 포집방법
CN204933923U (zh) 一种基于双线圈单动磁体结构的惯性式激振器