RU2071090C1 - Сейсмический вибратор с гидрообъемным генератором колебаний - Google Patents

Сейсмический вибратор с гидрообъемным генератором колебаний Download PDF

Info

Publication number
RU2071090C1
RU2071090C1 RU94008005A RU94008005A RU2071090C1 RU 2071090 C1 RU2071090 C1 RU 2071090C1 RU 94008005 A RU94008005 A RU 94008005A RU 94008005 A RU94008005 A RU 94008005A RU 2071090 C1 RU2071090 C1 RU 2071090C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
cylinders
signal
phase
vibrator
amplitude
Prior art date
Application number
RU94008005A
Other languages
English (en)
Other versions
RU94008005A (ru
Inventor
А.Н. Гаврилин
Р.А. Говорин
А.В. Иоппа
П.Я. Крауиньш
С.А. Смайлов
Original Assignee
Томский политехнический университет
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 Томский политехнический университет filed Critical Томский политехнический университет
Priority to RU94008005A priority Critical patent/RU2071090C1/ru
Publication of RU94008005A publication Critical patent/RU94008005A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2071090C1 publication Critical patent/RU2071090C1/ru

Links

Images

Abstract

Использование: в источниках сейсмических сигналов вибрационного действия в прикладной геофизике. Сущность изобретения: сейсмический вибратор с гидрообъемным генератором колебаний содержит исполнительный механизм с установленным на нем датчиком, сигнал с которого подается на автоматический регулирующий усилитель, а с последнего - в сравнивающее устройство, где он сопоставляется с опорным сигналом с задающего устройства, выделенное несовпадение сигнала с задающего устройства и датчика подается на гидрообъемный генератор колебаний. Последний включает два блока цилиндров с двигателями, размещенными в корпусе с возможностью поворота относительно корпуса и приводного вала. На приводном валу жестко установлены кулачки, кинематически связанные с цилиндрами, перемещающимися в блоке цилиндров, а рабочие камеры последних соединены магистралями с исполнительным механизмом. Поворот одного блока цилиндров относительно другого блока цилиндров приводит к изменению амплитуды выходного сигнала, совместный поворот блоков цилиндров относительно корпуса и приводного вала изменяет фазу колебаний. Частота колебаний определяется вращением приводного вала. Предлагаемое устройство позволяет организовать независимое друг от друга регулирование частоты, амплитуды и фазы сейсмического вибратора в широком диапазоне без устройств преобразования сигнала, фиксируемого датчиком. 2 ил.

Description

Изобретение относится к технике сейсморазведки, а именно к вибрационной сейсморазведке, и может быть использовано в источниках сейсмических сигналов вибрационного действия в прикладной геофизике.
Известны гидравлические сейсмические вибраторы [1] состоящие из исполнительного механизма, генератора колебаний, которым служит золотник, системы управления и датчика, установленного на исполнительном механизме. Система управления подает управляющий сигнал на золотник, который возбуждает исполнительный механизм. При несовпадении сигнала с датчика, установленного на исполнительном механизме по амплитуде, частоте и фазе с сигналом от системы управления, последняя подает дополнительный корректирующий сигнал на золотник. Использование в качестве генератора золотника позволяет достаточно точно управлять амплитудой и частотой генерируемого сигнала в широком диапазоне. Но коррекция фазы усложнена и требует дополнительных устройств. Это связано с тем, что коррекция всех параметров вибратора осуществляется через один вход смещение штока золотника. Поэтому при коррекции фазы, изменяется например амплитуда, которая должна оставаться постоянной.
Наиболее близким к предлагаемому является сейсмический вибратор [2] содержащий последовательно соединенные датчик, генератор и электрогидравлическую следящую систему с исполнительным механизмом, выход сигнала перемещения массы, который соединен с первым входом усилителя, двойной интегратор и фазовый детектор, первый вход которого соединен с выходом опорного сигнала генератора, второй вход с вторым выходом генератора, а выход с вторым входом генератора.
В фазовом детекторе напряжение, усиленное с автоматического регулирующего усилителя, представляющее сумму сигналов ускорения и перемещения плиты исполнительного механизма, сравнивается с опорным сигналом по фазе. На выходе фазового детектора формируется сигнал, пропорциональный фазовой ошибке, который используется для управления схемой импульсного управления. Схема импульсного управления осуществляет сдвиг по фазе сигнала, поступающего на вход электрогидравлической следящей системы в сторону уменьшения рассогласования по фазе сигналов, которые подаются на входы фазового детектора. При этом сигнал с датчика перемещения массы дважды интегрируется, то есть фактически на низких частотах выходным сигналом вибратора является дважды интегрированный сигнал с датчика перемещения массы. Двойное интегрирование сигнала, как любое частотно-зависимое аналоговое преобразование, не может не вносить фазовых искажений.
Поэтому при работе на низких частотах сигнал перемещения массы не совпадает по фазе с сигналом с датчика, который дважды проинтегрирован, что неизбежно приводит к искажению точности регулирования фазы. Это является следствием того, что фаза корректируется через другие параметры вибратора.
Задача изобретения повышение точности управления гидравлическим вибратором.
Это достигается тем, что сейсмический вибратор с гидрообъемным генератором колебаний содержит исполнительный механизм с установленным на нем датчиком, сигнал с которого подается на автоматический регулирующий усилитель, а с последнего в сравнивающее устройство, где он сопоставляется с опорным сигналом с задающего устройства, выделенное несовпадение сигнала с задающего устройства и датчика подается на гидрообъемный генератор колебаний. Последний включает два блока цилиндров с двигателями, размещенными в корпусе с возможностью поворота относительно корпуса и приводного вала. На приводном валу жестко установлены кулачки, кинематически связанные с цилиндрами, перемещающимися в блоке цилиндров, а рабочие камеры последних соединены магистралями с исполнительным механизмом. Поворот одного блока цилиндров относительно другого блока и цилиндров приводит к изменению амплитуды колебаний выходного сигнала, а совместимый поворот блоков цилиндров относительно корпуса и приводного вала изменяет фазу колебаний. Частота колебаний определяется вращением приводного вала.
Принципиальным отличием предлагаемого устройства от известных технических решений является независимое друг от друга регулирование частоты, амплитуды и фазы сейсмического вибратора в широком диапазоне, без устройств преобразования сигнала, фиксируемого датчиком.
На фиг. 1 и 2 представлена схема предлагаемого устройства.
Устройство состоит из исполнительного механизма 1, связанного с гидрообъемным генератором колебаний 2, магистралями 3, последние связаны между собой системой поддержания среднего давления 4. Гидрообъемный генератор колебаний 2 связан с приводным двигателем 5. На исполнительном механизме 1 установлен датчик 6, передающий информацию на автоматический регулирующий усилитель 7, сигнал с которого передается на сравнивающее устройство 8, где сопоставляется с сигналом от задающего устройства 9. При несовпадении сигналов с задающего устройства 9 и датчика 6 сравнивающее устройство 8 передает разность на усилитель 10, который связан с приводным двигателем 5 и двигателями поворота 11, размещенными в корпусе 12 гидрообъемного генератора колебаний 2. В корпусе 12 размещены блоки цилиндров 13 с поршнями 14 (фиг. 2), которые опираются на кулачки 15, жестко установленными на приводном валу 16. Выходы двигателей поворота связаны с блоками цилиндров 11 (фиг. 1).
Сейсмический вибратор с гидрообъемным генератором колебаний работает следующим образом.
Задающее устройство 9 подает управляющее воздействие на приводной двигатель 5, который приводит во вращение приводной вал 16 гидрообъемного генератора колебаний 2 с заданной частотой. Через кулачки 15, установленные на приводном валу 16, движение передается на поршни 14 (фиг. 2), совершающие возвратно-поступательное движение в блоках цилиндров 13. При этом генерируется знакопеременный поток в магистралях 3, которые связывают гидрообъемный генератор колебаний с исполнительным механизмом 1. Причем потоки будут всегда в противофазе в рабочих полостях исполнительного механизма. Система поддержания среднего давления 4 обеспечивает начальное давление в полостях исполнительного механизма, около которого возбуждаются колебания, а также компенсирует утечки жидкости в подвижных сопряжениях гидрообъемного генератора колебаний и исполнительного механизма.
Исполнительный механизм воздействует на среду и колебания фиксируются датчиком 6, сигнал с которого поступает на автоматический регулирующий усилитель 7, а затем в сравнивающее устройство 8, где сопоставляется с управляющим сигналом с задающего устройства 9.
Если возникло рассогласование на амплитуде между управляющим сигналом и сигналом с датчика, то со сравнивающего устройства через усилитель 10 подается сигнал на один из двигателей поворота 11, который поворачивает блок цилиндров на тот угол, который соответствует необходимой амплитуде пульсирующего потока, а следовательно, и амплитуде выходного сигнала с исполнительного механизма, что должно соответствовать нулевому рассогласованию сигналов с задающего устройства и датчика. При несовпадении частоты с датчика и задающего устройства управляющее воздействие подается на приводной двигатель 5, который сводит это несовпадение до нуля.
Если не совпадают сигналы с задающего устройства и датчика по фазе, то сравнивающее устройство через усилитель 10 подает сигнал на оба двигателя поворота 11, которые синхронно поворачивают блоки цилиндров относительно вращающегося приводного вала и корпуса, сводя тем самым рассогласование по фазе к нулю. Таким образом, реализуется независимое управление основными параметрами исполнительного механизма сейсмического вибратора с гидрообъемным генератором колебаний.
Использование предложенного устройства в сравнении с известными повышает точность управления параметрами сейсмического вибратора за счет непосредственной независимой коррекции параметров (частоты, амплитуды и фазы) колебаний, а не путем преобразования сигнала с датчика на различных преобразователях, например интеграторах, которые вносят искажения в работу вибратора.

Claims (1)

  1. Сейсмический вибратор с гидрообъемным генератором колебаний, содержащий исполнительный механизм и датчик, связанный через автоматический регулирующий усилитель со сравнивающим устройством, и задающее устройство, отличающийся тем, что гидрообъемный генератор колебаний включает корпус и два блока цилиндров с поршнями, связанными кинематически с кулачками, установленными на приводном валу, создающими знакопеременный поток в полостях исполнительного механизма, причем блоки цилиндров установлены с возможностью поворота относительно корпуса, друг относительно друга и приводного вала.
RU94008005A 1994-03-05 1994-03-05 Сейсмический вибратор с гидрообъемным генератором колебаний RU2071090C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU94008005A RU2071090C1 (ru) 1994-03-05 1994-03-05 Сейсмический вибратор с гидрообъемным генератором колебаний

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU94008005A RU2071090C1 (ru) 1994-03-05 1994-03-05 Сейсмический вибратор с гидрообъемным генератором колебаний

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU94008005A RU94008005A (ru) 1996-04-20
RU2071090C1 true RU2071090C1 (ru) 1996-12-27

Family

ID=20153270

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU94008005A RU2071090C1 (ru) 1994-03-05 1994-03-05 Сейсмический вибратор с гидрообъемным генератором колебаний

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2071090C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Вибрационная сейсморазведка./Под ред. Шнеерсона М.Б. - М.: Недра, 1990, с. 240. 2. Патент США N 3881167, кл. G 01 V 1/00, 1975. *

Also Published As

Publication number Publication date
RU94008005A (ru) 1996-04-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN100578412C (zh) 机械位置控制装置
US5520375A (en) Vibration canceling device
EP0704674B1 (en) Micromachined rate sensor comb drive device and method
JP3901910B2 (ja) 振動試験装置の駆動方法及び振動試験装置
RU2071090C1 (ru) Сейсмический вибратор с гидрообъемным генератором колебаний
JP2002506987A (ja) 旋回速度センサ
JP3068699B2 (ja) 機械ユニットを支えるための液圧緩衝式ゴム受座
FR2363096A1 (fr) Densimetre-viscosimetre a vibrations
US6120013A (en) System for controlling a hydroelastic support
KR970704587A (ko) 불평형 질량 진동기 상의 가로 진동을 보상하기 위한 장치 및 방법(compensation for transverse vibrations in unbalanced mass vibrators)
JP2000097280A (ja) 振動構成部材の支持装置
USRE32995E (en) Variable cylinder hydraulic vibrator and control system
SU900235A1 (ru) Система управлени вибрационным источником сейсмических сигналов
SU1165897A1 (ru) Массоизмерительное устройство
SU1543361A1 (ru) Вибрационный источник сейсмических сигналов
JP2000301067A (ja) 油圧加振機
SU802883A1 (ru) Система управлени вибрационным источникомСЕйСМичЕСКиХ СигНАлОВ
SU1035300A1 (ru) Поршневой пневмо-или гидродвигатель
JPH09230943A (ja) 繰返し振動周期を有する振動発生源の制振装置
JP2589721B2 (ja) 振動波モータ
SU981911A1 (ru) Устройство дл регулировани параметров колебаний дебалансного вибратора
RU2006882C1 (ru) Гидравлический вибровозбудитель для получения сейсмического свип-сигнала
SU492313A1 (ru) Ультразвуковой генератор с автоматической подстройкой частоты
JP3248545B2 (ja) 超音波モータの駆動制御装置
SU869845A2 (ru) Генератор низкочастотных акустических полей