RU2028647C1 - Резонансный сейсмический источник вибрации - Google Patents

Резонансный сейсмический источник вибрации Download PDF

Info

Publication number
RU2028647C1
RU2028647C1 SU5025765A RU2028647C1 RU 2028647 C1 RU2028647 C1 RU 2028647C1 SU 5025765 A SU5025765 A SU 5025765A RU 2028647 C1 RU2028647 C1 RU 2028647C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
inertial mass
movable head
spring
source
gap
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
В.Д. Парадеев
Ю.А. Бурьян
Э.Г. Платковский
М.В. Силков
М.Б. Шнеерсон
Original Assignee
Научно-производственное предприятие "Модус"
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 Научно-производственное предприятие "Модус" filed Critical Научно-производственное предприятие "Модус"
Priority to SU5025765 priority Critical patent/RU2028647C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2028647C1 publication Critical patent/RU2028647C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Vibration Prevention Devices (AREA)
  • Buildings Adapted To Withstand Abnormal External Influences (AREA)

Abstract

Использование: для вибрационной техники, в частности в качестве источников сейсмосигналов с рабочим диапазоном частот до 300 Гц включительно. Сущность изобретения: источник содержит инерционную массу 1, упругую подвеску, опорную плиту 15 и рабочий орган. Упругая подвеска выполнена в виде двух плоских пружин 9, 11, первая из которых постоянно связывает инерционную массу с опорной плитой, а вторая действует на определенном этапе движения инерционной массы, продолжительность которого регулируется изменением зазоров между соответствующими наклонными поверхностями инерционной массы и подвижной головки держателя 10, установленной на второй пружине. Подвижная головка держателя связана с механизмом регулировки зазора, включающего в себя привод, осуществляющий ее перемещение в горизонтальной плоскости в направлении, перпендикулярном оси второй пружины. При этом изменяется зазор, и, следовательно, характеристика восстанавливающей силы упругой подвески, что, в свою очередь, позволяет в широких пределах регулировать резонансную частоту данной существенно нелинейной системы. 1 з.п.ф-лы, 4 ил.

Description

Изобретение относится к источникам сейсмических сигналов вибрационного действия, применяемым в сейсморазведке.
Известны генераторы упругих колебаний, содержащие возбудитель колебаний, и газожидкостные упругие элементы регулируемой жесткости, которые выполнены в виде замкнутых объемов с эластичными стенками, разделяющими полости, содержащие газ и жидкость. Настройка генератора в резонанс осуществляется изменением количества жидкости в газожидкостном элементе, что влечет изменение коэффициентов жесткости [1].
Недостатком данного генератора является низкая сейсмическая эффективность, обусловленная узким частотным диапазоном настройки в резонанс и невозможностью настройки в резонанс на высоких частотах, порядка 200-300 Гц, что объясняется, соответственно, узким диапазоном изменения жесткости газожидкостных элементов и невозможностью достичь необходимой жесткости в них для работы в резонанс на частоте 200-300 Гц.
Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому является резонансный сейсмический источник вибрации, содержащий рабочий орган, инерционную массу, упругую подвеску, опорную плиту, который снабжен грузами с эксцентричными цапфами, соединенными с рабочим органом и инерционной массой с возможностью поворота вокруг оси вращения, а также приводом для поворота грузов и их фиксации в заданном положении. Плавное изменение собственной частоты колебаний достигается путем поворота эксцентрично расположенных на оси грузов [2].
Недостатком данного источника является низкая сейсмическая эффективность, обусловленная узким частотным диапазоном настройки, в резонанс и невозможностью настройки в резонанс на частотах, порядка 200-300 Гц.
Действительно, в рассматриваемом источнике, усилие от инерционной массы передается по двум механическим цепям:
1) Инерционная масса 1 - упругая подвеска 4 - опорная плита 3.
2) Инерционная масса 1 - направляющая 7 - пружинная лента 13 - груз 12 - направляющая 8 - корпус 9 - рабочее тело (жидкость или газ) - привод 15 поворота грузов 10.
Через вторую цепь производится регулировка собственной частоты источника, а следовательно и настройка в резонанс. Источник будет работать надежно, если для любой рабочей частоты справедливо (δΣ+ ΔΣ)≪ a, (1) где δΣΣ - суммарные нерасчетные податливость и зазор элементов цели,
а - амплитуда колебаний инерционной массы.
На частотах, порядка 200-300 Гц амплитуда колебаний инерционной массы может составлять доли миллиметра, поэтому условие (1) для такой длинной механической цепи практически невыполнимо. Кроме того, для настройки в резонанс, в случае широкого диапазона рабочих частот потребуется изменение эквивалентной инерционной массы в десятки раз, что достаточно сложно. Расширение диапазона может быть достигнуто путем смены грузов, но для этого необходима остановка работы источника, что делает невозможным плавную регулировку во всем диапазоне частот.
Цель изобретения - повышение сейсмической эффективности путем расширения диапазона регулирования резонансной частоты, а также путем повышения надежности работы в области частот порядка 200-300 Гц, за счет уменьшения величин нерасчетных податливостей и зазоров элементов конструкции, передающих вибродвижение.
Поставленная цель достигается тем, что в резонансном сейсмическом источнике вибрации, содержащем инерционную массу, упругую подвеску, опорную плиту и рабочий орган упругая подвеска выполнена в виде двух плоских пружин с концами, защемленными на опорной плите, причем средняя часть первой постоянно связана с выходным концом инериционной массы, а средняя часть второй охвачена прямоугольным пазом подвижной головки, внешний контур которой имеет форму клина с симметрично расположенными наклонными поверхностями, совпадающую с формой клиновидной выточки выходного конца инерционной массы, причем взаимное расположение подвижной головки и выточки приводит к образованию между соответствующими наклонными поверхностями симметричных зазоров, для изменения величины которых имеется механизм регулировки зазоров.
Кроме того, механизм регулировки зазоров включает в себя гидроцилиндр, шток которого связан с подвижной головкой посредством Т-образного сочленения с возможностью перемещения подвижной головки в горизонтальной плоскости перпендикулярно оси второй пружины независимо от ее вертикальных перемещений, при этом между наклонными поверхностями подвижной головки и соответствующими наклонными поверхностями клиновидной выточки выходного конца инерционной массы образуется регулируемый зазор.
Таким образом, конструкция упругой подвески, выполненной в виде двух плоских пружин с симметричными зазорами позволяет получить существенно нелинейную характеристику восстанавливающей силы, которая определяется следующими параметрами: жесткостями 1-й и 2-й пружин - С1 и С2 соответственно, амплитудой колебаний и зазорами. Регулируя величину зазоров, мы изменяем характеристику восстанавливающей силы, а, следовательно и собственную частоту системы. При совпадении собственной частоты системы с частотой вынуждающей силы наступает резонанс. В данном случае жесткости и 1-й и 2-й пружин остаются постоянными, поэтому для введения источника в резонанс не требуется включать в конструкцию специальные элементы, изменяющие непосредственно жесткость пружин, как это делается в случае линейной упругой подвески, например, в устройстве по авт.св. N 1022101, кл. G 01 V 1/155, опублик. 1983. Такие элементы обычно работают в условиях точечного или линейного контакта, подвергаются изгибу или кручению, что приводит к значительным нерасчетным деформациям, люфтам и зазорам. Аналогичными недостатками обладают резонансные устройства, которые содержат специальные элементы, изменяющие приведенную инерционную массу, как, например, в прототипе. При малых амплитудах это приводит к невыполнению условия (1).
В предлагаемом устройстве усилие на опорную плиту передается через короткую механическую цепь: инерционная масса - подвижная головка - плоские пружины - опорная плита. Причем жесткости пружин являются определяющими в динамике колебаний источника. Остальные элементы, благодаря тому, что они обладают высокой жесткостью и контактируют только по площадкам, могут легко обеспечить выполнение условия (1) даже в случае малых значений амплитуд, которыми характеризуется сейсмовибрация с частотой порядка 200-300 Гц.
Кроме того, изменение резонансной частоты в линейной системе в N-раз требует в N2 - раз изменять жесткость или приведенную массу, что достаточно сложно и требует мощного привода. В предлагаемом устройстве изменение собственной частоты достигается только изменением зазора, что существенно, проще и, поэтому, позволяет получить широкий диапазон резонансных частот, причем жесткости, определяющие его границы могут иметь практически любые значения.
На фиг.1 представлен предлагаемый высокочастотный резонансный источник вибрации, вид спереди; на фиг.2 - вид справа; на фиг.3 - выноска 1 из общего вида; на фиг.4 - график характеристики восстанавливающей силы.
Устройство содержит: инерционную массу 1, выполненную заодно с рабочим органом 2 вибратора; круглые диафрагмы 3, 4 малой жесткости, осуществляющие связь между корпусом 5 вибратора и инерционной массой 1, внешние края которых защемлены фланцевыми кольцами 6, 7, посредством болтов 8; плоских пружин 9, 11, образующих упругую подвеску источника, причем пружина 9 постоянно связана с выходным концом инерционной массы 1, имеющим клиновидную проточку, ответной частью которой является притертая клиновидная подвижная головка держателя 10, внутренний паз которого охватывает среднюю часть плоской пружины 11 с возможностью беззазорного скольжения по ее поверхности в горизонтальном направлении перпендикулярном оси пружин 11, а подвижная головка 10 через Т-образное сочленение кинематически связана с штоком 12 гидроцилиндра 13 таким образом, чтобы вибродвижение инерционной массы 9 практически не влияло на перемещение штока 12, связанного с системой управления 14; опорную плиту 15, жестко связанную с корпусом 5 вибратора через стойки 16.
Устройство работает следующим образом. При взаимодействии постоянного магнитного поля с катушкой возбуждения, расположенной на рабочем органе 2 инерционная масса 1 под действием электромагнитных сил совершает возвратно-поступа- тельное движение относительно корпуса 5 и передает колебания опорной плите 14 через пружину 9, с которой инерционная масса 1 связана постоянно, так же через пружину 11, которая вступает в действие лишь на определенном этапе движения, длительность которого регулируется изменением зазоров между соответствующими наклонными поверхностями подвижной головки 10 и клиновидной проточки выходного конца инерционной массы 1. Система управления 14 обеспечивает также величины зазоров, чтобы сейсмический источник вибрации работал в режиме резонанса. При необходимости их изменения в рабочие полости гидроцилиндра 13 поступает жидкость, вследствие чего перемещается шток 12, а вместе с ним и подвижная головка 10, причем Т-образное сочленение позволяет двигаться головке 10 в горизонтальной плоскости перпендикулярно оси пружины 11 независимо от ее вертикальных вибродвижений.
Очевидно соотношение (см. фиг.3)
h = S˙tg α, (2) где h - зазор между наклонными поверхностями,
S - перемещение подвижной головки 10,
α - угол, образуемый наклонными поверхностями в горизонтальной плоскости.
Характеристика восстанавливающей силы R(x) для рассматриваемой упругой подвески имеет вид кусочно-линейной, нечетной функции (фиг.4).
R(x) =
Figure 00000002
Figure 00000003
Figure 00000004
Figure 00000005
(3) где х - виброперемещение инерционной массы.
Если для сейсмоисточника задается диапазон рабочих частот, то жесткость С1 выбирается из условия настройки в резонанс на нижней частоте, а сумма (С1 + С2) из условия настройки в резонанс на верхней частоте. Первому случаю соответствует условие h ≥ а и соответственно
R(x) = C1 ˙ x (4) т.е. колебания происходят только с участием пружины 9, контакта инерционной массы 1 с подвижной головкой 10 нет. Второму случаю соответствует условие h = 0 и соответственно
R(x) = (C1 + C2) ˙ x (5) т.е. колебания происходят с постоянным участием пружин 9 и 11, контакт инерционной массы 1 с подвижной головкой 10 - постоянный.
Для промежуточных частот из заданного рабочего диапазона настройка в резонанс происходит путем соответствующего подбора значений составляющих выражения (3), что может быть достигнуто изменением величины зазора. Влияние величины зазора на амплитудно-частотную характеристику системы с характеристикой восстанавливающей силы в виде (3) рассматриваются в известной работе, где доказывается, что с уменьшением зазора h растет собственная частота колебаний системы.
Таким образом, резонансный сейсмический источник вибрации, содержащий упругую подвеску, выполненную в виде двух плоских пружин с симметричными зазорами имеет возможность за счет регулирования величины зазоров достаточно просто, в широком диапазоне изменять свою резонансную частоту. Конструкция источника позволяет осуществлять его эффективную эксплуатацию при малых амплитудах колебаний на частоте порядка 100-300 Гц.

Claims (2)

1. РЕЗОНАНСНЫЙ СЕЙСМИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК ВИБРАЦИИ, содержащий инерционную массу, соединенную через упругую подвеску с опорной плитой, и рабочий орган, отличающийся тем, что источник вибрации дополнительно снабжен подвижной головкой держателя с пазом, при этом упругая подвеска выполнена в виде двух горизонтально расположенных плоских пружин, закрепленных своими концами на дополнительных стыках, которые установлены на опорной плите, в нижней части инерционной массы выполнены трапециевидная выточка и паз, в котором расположена средняя часть одной из плоских пружин, а средняя часть другой пружины размещена в пазу подвижной головки держателя, выполненной в виде клиновидного тела, размещенной с зазором и симметрично внутри трапециевидной выточки инерционной массы и соединенной с механизмом регулировки зазоров.
2. Источник по п.1, отличающийся тем, что механизм регулировки зазоров включает в себя гидроцилиндр, шток которого связан с подвижной головкой посредством Т-образного сочленения с возможностью перемещения подвижной головки в горизонтальной плоскости перпендикулярно продольной оси второй пружины.
SU5025765 1991-07-05 1991-07-05 Резонансный сейсмический источник вибрации RU2028647C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5025765 RU2028647C1 (ru) 1991-07-05 1991-07-05 Резонансный сейсмический источник вибрации

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5025765 RU2028647C1 (ru) 1991-07-05 1991-07-05 Резонансный сейсмический источник вибрации

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2028647C1 true RU2028647C1 (ru) 1995-02-09

Family

ID=21596132

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU5025765 RU2028647C1 (ru) 1991-07-05 1991-07-05 Резонансный сейсмический источник вибрации

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2028647C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2389184A (en) * 2002-05-31 2003-12-03 Pgs Americas Inc Seismic vibrator having spring with two vibration modes
EP2096627A1 (en) * 2008-02-26 2009-09-02 PGS Geophysical AS Driving means for acoustic marine vibrator

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Авторское свидетельство СССР N 807186, G 01V 1/155, 1981. *
2. Авторское свидетельство СССР N 930186, кл. G 01V 1/155, опублик. 1982. *

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2389184A (en) * 2002-05-31 2003-12-03 Pgs Americas Inc Seismic vibrator having spring with two vibration modes
US6851511B2 (en) 2002-05-31 2005-02-08 Stig Rune Lennart Tenghamn Drive assembly for acoustic sources
GB2389184B (en) * 2002-05-31 2005-09-28 Pgs Americas Inc Drive assembly for acoustic sources
NO337379B1 (no) * 2002-05-31 2016-04-04 Pgs Americas Inc Driversammenstilling for en seismisk vibrator med to resonansfrekvenser
EP2096627A1 (en) * 2008-02-26 2009-09-02 PGS Geophysical AS Driving means for acoustic marine vibrator
CN101526624B (zh) * 2008-02-26 2012-12-05 Pgs地球物理公司 用于海上声学振动器的驱动装置

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5101132A (en) Linear ultrasonic motor
US5134334A (en) Ultrasonic linear motor
SU1194288A3 (ru) Вибромолот
US5646380A (en) Drive assembly for acoustic sources
RU2028647C1 (ru) Резонансный сейсмический источник вибрации
KR100499113B1 (ko) 진동기 어댑터
JPH09182468A (ja) 振動アクチュエータ
Nagem et al. An electromechanical vibration absorber
US3417630A (en) Vibratory apparatus
KR100318861B1 (ko) 평판형선형초음파모터
DE10053114C1 (de) Vorrichtung zum Dämpfen der Schwingung eines schwingfähig gelagerten Aggregats
JPH0965668A (ja) 振動アクチュエータ及びその調整方法
JPH0520473Y2 (ru)
SU982993A1 (ru) Вибропривод кругового движени
SU851302A1 (ru) Вибрационный сейсмический источник
SU1698663A1 (ru) Устройство дл возбуждени двухкомпонентных колебаний на однокомпонентном вибровозбудителе
SU1269854A1 (ru) Способ возбуждени колебаний
SU944676A1 (ru) Параметрическое вибрационное устройство
SU1597233A1 (ru) Электромагнитный вибровозбудитель
US3168825A (en) Resonant vibration fatigue testing apparatus
JPH03256579A (ja) 超音波モータ
SU1215754A1 (ru) Вибрационное устройство
JPH10339341A (ja) ゴム部材のばね係数制御方法及び可変ばね機構
SU1660767A1 (ru) Вибромашина
JPH03261385A (ja) 超音波モータ