RU2062486C1 - Электродинамический преобразователь сейсмоприемника - Google Patents

Электродинамический преобразователь сейсмоприемника Download PDF

Info

Publication number
RU2062486C1
RU2062486C1 SU5046958A RU2062486C1 RU 2062486 C1 RU2062486 C1 RU 2062486C1 SU 5046958 A SU5046958 A SU 5046958A RU 2062486 C1 RU2062486 C1 RU 2062486C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
coil
pole
magnetic
width
electrodynamic transducer
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
Б.Г. Горюнов
Г.Л. Шнирман
Original Assignee
Институт динамики геосфер РАН
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 Институт динамики геосфер РАН filed Critical Институт динамики геосфер РАН
Priority to SU5046958 priority Critical patent/RU2062486C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2062486C1 publication Critical patent/RU2062486C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Geophysics And Detection Of Objects (AREA)

Abstract

Использование: в сейсмометрии. Сущность изобретения: позволяет улучшить линейность характеристик электродинамического преoбразователя при относительно больших допустимых отклонениях положения равновесия маятника, повысить точность измерения и чувствительность за счет того, что катушка располагается в магнитном за зоре, образованном удлиненным центральным полюсом и боковым. При этом вырабатывается электродвижущая сила, пропорциональная скорасти относительного перемещения катушки в магнитном поле.

Description

Изобретение относится к сейсмометрии и может быть использовано при создании сейсмоприемников.
Известны электродинамические преобразователи [1, 2] в которых при движении рамочной или цилиндрической катушки вырабатывается электродвижущая сила (ЭДС), пропорциональная скорости относительного перемещения катушки в магнитном поле.
В электродинамических преобразователях несимметричные поля рассеяния около магнитных зазоров (фиг. 1) с внешней и внутренней сторон магнитной системы. При допустимых отклонениях положения равновесия маятника катушка не должна выходить за пределы активной части магнитного зазора, то есть ее ширина Во должна быть соответственно меньше, чем ширина А полюсного наконечника. В противном случае коэффициент преобразования будет зависеть от положения равновесия маятника. Если размер катушки настолько больше ширины полюсного наконечника, что при допустимых отклонениях положения равновесия маятника определенная часть витков катушки будет целиком заполнять активную зону полюсного зазора, то не вошедшие в эту зону витки катушки будут давать различную дополнительную ЭДС в зависимости от своего расположения внутри магнитной системы или вне ее.
Техническая задача изобретения улучшение линейности характеристик электродинамического преобразователя и увеличение коэффициента преобразования.
Для достижения этой задачи в электродинамическом преобразователе удлинен внутрикатушечный сердечник центрального полюса магнитной системы, что приводит к уравниванию характерных полей рассеяния на внешних и внутренних краях магнитных зазоров, то есть поля рассеяния можно считать симметричными (фиг. 2). При этом увеличивают ширину катушки до размеров больших, чем ширина полюсного наконечника. Это приводит к повышению чувствительности электродинамического преобразователя при одинаковых конструктивных размерах остальных деталей магнитной системы и маятника сейсмометра, на котором установлена катушка.
Определим размеры удлинения полюсного сердечника и увеличения ширины катушки. Для этого произведем приближенную оценку максимально возможных смещений катушки в магнитном зазоре электродинамического преобразователя при некоторых внешних воздействиях на сейсмоприемник во время эксплуатации. Из-за температурной нестабильности упругости подвесной пружины максимальное смещение катушки в магнитном зазоре может достигать
Xα = L τ2αпΔt0,
где L расстояние от оси вращения маятника до дальней крайней точки обмотки катушки;
τ коэффициент астазирования;
lп температурный коэффициент упругости пружины;
Δt0 изменение температуры пружины.
Максимальные значения смещений катушки при наклоне корпуса сейсмоприемника вокруг оси, параллельной оси вращения маятника, можно получить из формулы
Figure 00000002

а при наклоне вокруг оси, перпендикулярной оси вращения маятника, из формулы
Figure 00000003

где Φ и j углы наклона сейсмоприемника. При изменении атмосферного давления ( если сейсмоприемник не герметизирован) максимальное смещение в зазоре определяется по формуле
Figure 00000004

где Рв плотность воздуха;
Рм плотность материала маятника;
ΔP/P относительное изменение атмосферного давления;
Δt 0 в изменение температуры воздуха.
Если обозначить максимально ожидаемую амплитуду сейсмических колебаний через
Figure 00000005
, а приведенную длину маятника через ls, то максимальная амплитуда колебаний катушки в магнитном зазоре может достигать величины
Figure 00000006

Для оценки общего действия всех перечисленных внешних факторов необходимо взять сумму вышеприведенных формул и максимальное смещение катушки в магнитном зазоре электродинамического преобразователя при внешних воздействиях на сейсмоприемник запишется в виде
Figure 00000007

Если полученную сумму удвоить и прибавить к ней ширину катушки, то можно узнать размер зоны возможных положений катушки в магнитном зазоре. Эта зона не должна быть больше ширины А полюсного наконечника магнитной системы, так как в противном случае при определенных положениях катушки часть ее витков может оказаться вне магнитного зазора и коэффициент преобразования уменьшится. Для определения зоны справедливо соотношение Хм ≅ А 2Хm.
Предельный размер и местоположение зоны возможных нахождений катушки в магнитном зазоре будет определяться допустимой погрешностью сейсмических измерений, т.е. паспортной классностью сейсмоприемника.
Как следует из приведенных выше формул, в электродинамических преобразователях сейсмоприемников объем магнитного зазора используется не полностью, что не способствует реализации максимальной чувствительности преобразователя. Поэтому применение сильно удлиненных катушек, далеко выходящих за пределы магнитного зазора, позволяет использовать не только магнитный зазор, но и частично поля рассеяния магнитной системы за пределами магнитного зазора,
По конструктивным соображениям значительное увеличение ширины В катушки вероятно неосуществимо, но увеличение ее на четырехкратную величину максимального смещения катушки гарантирует заполнение всего магнитного зазора витками катушки в любом ее рабочем положении. При этом необходимо удлинить внутрикатушечный сердечник центрального полюса, удалив его конец от внешних краев магнитного зазора (фиг.2) на величину D ≥ 2Xм где Δ удлинение. В этом случае внешнее поле рассеяния вытянется и по характеру концентраций силовых магнитных линий будет меньше отличаться от внутреннего поля рассеяния, в результате чего различие коэффициентов преобразования в крайних положениях катушки в известной мере уменьшится.
Изобретение поясняется фиг. 2.
В электродинамическом преобразователе сейсмоприемника два постоянных магнита 1 закреплены между основанием удлиненного полюсного сердечника 2 магнитной системы и двумя полюсными наконечниками 3. В двух магнитных зазорах, образованных между удлиненным внутрикатушечным сердечником и полюсными наконечниками, располагается рабочая катушка 4, жестко скрепленная с маятником (на фиг. 2 не показан) сейсмоприемника. Постоянные магниты 1 изготовлены из магнитотвердой стали (например, сплав ЮН14ДК24), а удлиненные полюсные сердечники 2 и полюсные наконечники 3 из электротехнической стали (например, сталь Э10).
Электродинамический преобразователь сейсмоприемника работает следующим образом. Катушка располагается в магнитном зазоре, образованном удлиненным центральным полюсом S и боковым N, и при движении в направлениях, указанных стрелками, вырабатывает ЭДС, пропорциональную скорости относительного перемещения катушки в магнитном поле.
Использование электродинамического преобразователя с удлиненным внутрикатушечным сердечником позволит улучшить линейность характеристик при относительно больших допустимых отклонениях положения равновесия маятника, повысить точность измерений и чувствительность.

Claims (1)

  1. Электродинамический преобразователь сейсмоприемника, содержащий магнитную систему, выполненную в виде Т-образного магнитопровода, между полками которого и двумя полюсными наконечниками закреплены два прямоугольных постоянных магнита, и размещенную в прямоугольном магнитномном зазоре между внутренними поверхностями полюсных наконечников и внешними поверхностями внутрикатушечного сердечника магнитапровода катушку, на каркасе которой намотана обмотка, отличающийся тем, что ширина катушки превышает ширину полюсного наконечника, а нижний край внутрикатушечного сердечника Т-образного магнитопровода выступает за внешний край полюсных наконечников на величину Δ≥ 2Xм,
    где Xм заданное допустимое перемещение катушки.
SU5046958 1992-03-19 1992-03-19 Электродинамический преобразователь сейсмоприемника RU2062486C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5046958 RU2062486C1 (ru) 1992-03-19 1992-03-19 Электродинамический преобразователь сейсмоприемника

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5046958 RU2062486C1 (ru) 1992-03-19 1992-03-19 Электродинамический преобразователь сейсмоприемника

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2062486C1 true RU2062486C1 (ru) 1996-06-20

Family

ID=21606645

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU5046958 RU2062486C1 (ru) 1992-03-19 1992-03-19 Электродинамический преобразователь сейсмоприемника

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2062486C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Сейсмические приборы, вып.13. - М.: Наука, 1980, c.7-13. 2. Сейсмические приборы, вып.3. - М.: Наука, 1975, c.13-18. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP4865980B2 (ja) 振動検知装置
US2552722A (en) Electromagnetic accelerometer
US4412317A (en) Transducer for picking up mechanical vibrations, in particular seismic waves, and a seismic measuring system including such a transducer
US4314202A (en) Flexural vibration sensor with magnetic field generating and sensing
CA2769706C (en) High sensitivity geophone
AU2001280015A1 (en) Vibration Sensor and Method of Seismic Surveying
EP0434702B1 (en) A geophone system
CN1987373A (zh) 基于磁悬浮原理的振动传感器
CN110068390B (zh) 压电与电磁耦合振动传感器
US3054085A (en) Self-orienting geophone
RU2062486C1 (ru) Электродинамический преобразователь сейсмоприемника
JP3098045B2 (ja) 動電型加速度計
SU911406A1 (ru) Вертикальный сейсмоприемник
RU2098844C1 (ru) Сейсмоприемник ускорений
US4471303A (en) Flexural vibration transducer with magnetic field generating
CN211824711U (zh) 一种振动速度传感器
SU1376763A1 (ru) Сейсмометр
SU800935A2 (ru) Сейсмоприемник
SU648849A1 (ru) Низкочастотный виброметр
JPS61137026A (ja) 振動変換器
RU2063047C1 (ru) Акселерометр
US3307410A (en) Accelerometer
RU2155358C1 (ru) Электродинамический сейсмоприемник ускорений с наименьшим коэффициентом нелинейных искажений
JPS6336600B2 (ru)
SU1485169A1 (ru) Tpexkomпohehthый ceйcmometp