RU2271024C2 - Глубинный металлоискатель - Google Patents

Глубинный металлоискатель Download PDF

Info

Publication number
RU2271024C2
RU2271024C2 RU2004110208/28A RU2004110208A RU2271024C2 RU 2271024 C2 RU2271024 C2 RU 2271024C2 RU 2004110208/28 A RU2004110208/28 A RU 2004110208/28A RU 2004110208 A RU2004110208 A RU 2004110208A RU 2271024 C2 RU2271024 C2 RU 2271024C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
antennas
magnetic
main
emitting
antenna
Prior art date
Application number
RU2004110208/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2004110208A (ru
Inventor
Владимир Николаевич Ткач (RU)
Владимир Николаевич Ткач
Дмитрий Викторович Ткачёв (RU)
Дмитрий Викторович Ткачёв
Виктор Леонидович Каргашин (RU)
Виктор Леонидович Каргашин
Григорий Николаевич Щербаков (RU)
Григорий Николаевич Щербаков
Original Assignee
Владимир Николаевич Ткач
Дмитрий Викторович Ткачёв
Виктор Леонидович Каргашин
Григорий Николаевич Щербаков
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 Владимир Николаевич Ткач, Дмитрий Викторович Ткачёв, Виктор Леонидович Каргашин, Григорий Николаевич Щербаков filed Critical Владимир Николаевич Ткач
Priority to RU2004110208/28A priority Critical patent/RU2271024C2/ru
Publication of RU2004110208A publication Critical patent/RU2004110208A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2271024C2 publication Critical patent/RU2271024C2/ru

Links

Landscapes

  • Geophysics And Detection Of Objects (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области технических средств обнаружения металлических объектов глубинного заложения в грунте (не взорвавшихся боеприпасов, кабелей, трубопроводов и др.). Глубинный металлоискатель содержит генератор, приемник, основную излучающую и приемную магнитные антенны, компенсирующую излучающую магнитную антенну для создания зоны минимума первичного магнитного поля в месте расположения приемной магнитной антенны. Расстояние между основной и компенсирующей излучающей магнитными антеннами составляет не более половины расстояния между основной излучающей и приемной магнитными. Генератор размещен между основной и компенсирующей излучающими антеннами. В качестве магнитных антенн использованы ферритовые антенны. В качестве основной излучающей антенны может быть использована многостержневая ферритовая антенна. Антенны размещены на соединительной штанге. 3 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к области технических средств обнаружения металлических объектов глубинного заложения в грунте (невзорвавшихся боеприпасов, кабелей, трубопроводов и др.) и может быть использовано в борьбе с терроризмом, гуманитарном разминировании, строительстве, контроле подземных коммуникаций и др.
Существующие армейские и коммерческие портативные металлоискатели не могут обнаруживать локальные металлические объекты, выполненные из любого металла (как диамагнитные, так и ферромагнитные) на глубинах более 0,6...0,8 м [1].
Известны переносные глубинные магнитометры ряда фирм (FEREX 4.021 фирмы Ферстер, OGF-L, Германия). Однако они не обнаруживают диамагнитные объекты (из диаралюминия, меди, свинца и т.д.). Кроме того, эти приборы сильно подвержены влиянию мелких ферромагнитных предметов, часто находящихся на поверхности грунта и в его толще (гвоздей, пробок от бутылок, обрезков проволоки, гаек и др.), что резко снижает скорость поиска крупных металлических объектов глубинного заложения.
Наиболее близким по технической сущности к предложенному устройству является портативный индукционный гармонический металлоискатель типа «прием-передача» [2]. Он содержит генератор, приемник, а также малогабаритные излучающую и приемную антенны (катушки), размещенные на концах короткой соединительной штанги. В качестве катушек используется одиночные малогабаритные рамочные или ферритовые антенны. Передающая и приемная катушки ориентируются в пространстве так, чтобы первоначально обеспечить наименьшую индуктивную связь между собой. Подобные металлоискатели выпускаются рядом фирм: ЕМ-15МК2 (фирма «Геоникс», Канада); GEMINI-3 (фирма «Фишер», США).
Если данный металлоискатель пытаться использовать в качестве глубинного, недостатками известного устройства (металлоискатель на принципе «прием-передача» являются [2]:
- малая глубина обнаружения наиболее важных при поиске предметов (артиллерийских снарядов, противотанковых мин, каски, осколки гранат и др.) - всего до 1,0...1,2 м
- наличие ложных срабатываний от мелких металлических предметов, расположенных на поверхности грунта, что снижает среднюю скорость поиска искомых заглубленных объектов.
Для увеличения глубины обнаружения объектов в грунте здесь требуется увеличивать чувствительность приемника. Но при этом резко возрастает число ложных срабатываний из-за механической нестабильности всей конструкции металлоискателя, возникающей при ходьбе, а также при изменении окружающей температуры. Это обусловлено тем, что приемная катушка находится в сильном первичном поле излучающей катушки и при малейшем изменении геометрии всей поисковой системы (при механических нагрузках и изменении температуры) возникает сигнал раскомпенсации, создающей помеху. Кроме того, при увеличении чувствительности приемника в известном устройстве возрастают помехи от мелких металлических предметов, расположенных на поверхности грунта вблизи приемной катушки, что снижает среднюю скорость поиска.
Была поставлена задача повышения глубины обнаружения металлических объектов в толще грунта и увеличения скорости их поиска. Данная задача была решена настоящим изобретением. Глубинный металлоискатель, содержащий генератор, приемник, а также основную излучающую и приемную магнитные антенны, согласно изобретению дополнительно содержит компенсирующую излучающую магнитную антенну для создания зоны минимума первичного магнитного поля в месте расположения приемной магнитной антенны, при этом расстояние между основной и компенсирующей излучающей магнтными антеннами составляет не более половины расстояния между основной излучающей и приемной магнитными антеннами.
Расстояние между основной и компенсирующей излучающей магнитными антеннами h может быть как угодно мало, если оно не превышает половины расстояния Н между основной излучающей и приемной магнитными антеннами. Предпочтительным является интервал расстояний: h=(1/2-1/3)Н.
Глубинный металлоикатель в качестве магнитных антенн может содержать ферритовые антенны.
В качестве основной излучающей антенны металлоискатель предпочтительно содержит многостержневую ферритовую антенну.
При этом основная излучающая, приемная и компенсирующая излучающая магнитные антенны предпочтительно размещены на соединительной штанге.
Генератор предпочтительно размещен на соединительной штанге между основной и компенсирующей излучающей ферритовыми антеннами.
Введение компенсирующей излучающей магнитной (ферритовой) антенны создает зону минимума первичного магнитного поля в месте расположения приемной ферритовой антенны. Это резко уменьшает число ложных срабатываний из-за механической нестабильности всей переносной конструкции, возникающей при ходьбе оператора, а также при изменении температуры окружающей среды.
Размещение генератора в другой зоне минимума первичного поля, создаваемой в пространстве между основной и компенсирующей излучающими ферритовыми антеннами, уменьшает величину переизлученного от его металлических деталей первичного магнитного поля, что также уменьшает прямое помеховое воздействие на приемную ферритовую антенну. Это также увеличивает глубинность поиска.
Приемники в качестве излучающей не одно-, а многостержневой ферритовой антенны увеличивает величину первичного магнитного поиска в толще грунта без увлеченно потребляемой мощности. Это также увеличивает глубину поиска.
Общими признаками с прототипом является наличие разнесенных в пространстве излучающей и приемной ферритовых антенн.
В то же время сопостовительый анализ с прототипом показывает, что заявляемое устройство отличается от прототипа наличием новых общих и частных существенных признаков:
- наличие излучающей компенсирующей магнитной (ферритовой) антенны;
- дополнительных ферритовых стержней с обмотками в основную излучающую антенну (т.е. многостержневой конструкции);
- оптимальным размещением в пространстве антенн (и генератора).
На чертеже представлена структурная схема глубинного металлоискателя.
Устройство содержит основную многостержневую излучающую ферритовую антенну 1, генератор 2, компенсирующую излучающую ферритовую антенну 3 (включенную в противовес относительно основной антенны), приемник 4, приемную ферритовую антенну 5, диэлектрическую соединительную штангу 6, на которой закреплены элементы устройства 1...5. Графические зависимости на чертеже характеризуют распределение первичного магнитного поля вдоль оси штанги. При этом кривая 7 описывает распределения поля без компенсирующей антенны (как в прототипе), а кривая 8 - при ее наличии. Область 9 и 10 - это зоны минимума первичного поля. В зоне 9 располагается генератор, а в зоне 10 - приемная ферритовая антенна. Зона 11 - зона обнаружения.
Устройство работает следующим образом. При попадании крупного металлического объекта в зону обнаружения вихревые токи, возбужденные в нем первичным полем, создают вторичное магнитное поле, воспринимаемое приемной антенной. Сигнал с нее регистрируется приемником и свидетельствует об обнаружении металлического объекта, расположенного в толще грунта.
С целью проверки для проведения экспериментальных исследований в полевых условиях автором был создан макет переносного индукционного искателя. Макет представлял собой разборную конструкцию, состоящую из передающего и приемного блоков, закрепленных на концах диэлектрической штанги. Макет был разработан с учетом возможности проведения измерений в широком диапазоне частот (0.5...8 кГц), изменения взаимного расположения отдельных узлов на несущей штанге, а также установки различных значений тока в излучающих катушках (0...250 мА) и чувствительности приемника (0,3...300 мкВ).
Введение компенсирующей катушки уменьшило первичное магнитное поле в зоне поиска на 1,5...2 дБ, а в месте расположения магнитоприемника (ферритовой антенны) - на 45...50 дБ. Это обеспечило очень высокую чувствительность приемного устройства - работу на уровне собственных шумов (десятые доли мкВ).
Металлические объекты поиска устанавливались в деревянный колодец глубиной 4 м. Глубина обнаружения объектов (диаметр 0,35 м, длина 0,9 м), выполненных из различных металлов составила: 2,3-2,8 м (дюралюминий), 2,5...3,0 м (слабомагнитная сталь Х17Н40Г9), 2,8...3,5 (сталь СТЗ). Наличие толщи грунта или слоя пресной воды практически не уменьшало глубины обнаружения, что объясняется использованием низких рабочих частот. Без компенсирующего излучателя глубина была в 1,9...2,3 раза меньше, как и предсказывали расчеты.
Литература
1. Б.В.Варенышев и др. Военно-инженерная подготовка. Учебное пособие. М., Воениздат, 1982, стр.56-57.
2. А.Щедрин. Металлоискатель для поиска кладов и реликвий, М., Арбат-информ, 1998, стр.9-35, 60.

Claims (4)

1. Глубинный металлоискатель, содержащий генератор, приемник, а также основную излучающую и приемную магнитные антенны, отличающийся тем, что он дополнительно содержит компенсирующую излучающую магнитную антенну для создания зоны минимума первичного магнитного поля в месте расположения приемной магнитной антенны, при этом расстояние между основной и компенсирующей излучающими магнитными антеннами составляет не более половины расстояния между основной излучающей и приемной магнитными антеннами, а генератор размещен между основной и компенсирующей излучающими антеннами.
2. Глубинный металлоискатель по п.1, отличающийся тем, что в качестве магнитных антенн он содержит ферритовые антенны.
3. Глубинный металлоискатель по п.1, отличающийся тем, что в качестве основной излучающей антенны он содержит многостержневую ферритовую антенну.
4. Глубинный металлоискатель по п.1, отличающийся тем, что основная излучающая, приемная и компенсирующая излучающая магнитные антенны размещены на соединительной штанге.
RU2004110208/28A 2004-04-06 2004-04-06 Глубинный металлоискатель RU2271024C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004110208/28A RU2271024C2 (ru) 2004-04-06 2004-04-06 Глубинный металлоискатель

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004110208/28A RU2271024C2 (ru) 2004-04-06 2004-04-06 Глубинный металлоискатель

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2004110208A RU2004110208A (ru) 2005-09-20
RU2271024C2 true RU2271024C2 (ru) 2006-02-27

Family

ID=35848833

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2004110208/28A RU2271024C2 (ru) 2004-04-06 2004-04-06 Глубинный металлоискатель

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2271024C2 (ru)

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2497155C1 (ru) * 2012-06-07 2013-10-27 Григорий Николаевич Щербаков Способ и устройство обнаружения противопехотных взрывных устройств с контактно-проводными датчиками цели
RU2502092C2 (ru) * 2011-08-01 2013-12-20 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт нефтегазовой геологии и геофизики им А.А.Трофимука Сибирского отделения Российской академии наук (ИНГГ СО РАН) Способ и устройство для индукционного частотного зондирования
RU175782U1 (ru) * 2017-06-22 2017-12-19 Григорий Николаевич Щербаков Обнаружитель взрывных устройств с проводными линиями управления
RU189033U1 (ru) * 2018-10-26 2019-05-07 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Томский государственный университет" (ТГУ, НИ ТГУ) Универсальный индукционный металлоискатель
RU2752261C1 (ru) * 2017-12-15 2021-07-23 Алессандро МАННЕСКИ Составной детектор с поперечными катушками
RU2758925C1 (ru) * 2017-12-15 2021-11-03 Алессандро МАННЕСКИ Составной детектор с трансверсальными катушками

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2502092C2 (ru) * 2011-08-01 2013-12-20 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт нефтегазовой геологии и геофизики им А.А.Трофимука Сибирского отделения Российской академии наук (ИНГГ СО РАН) Способ и устройство для индукционного частотного зондирования
RU2497155C1 (ru) * 2012-06-07 2013-10-27 Григорий Николаевич Щербаков Способ и устройство обнаружения противопехотных взрывных устройств с контактно-проводными датчиками цели
RU175782U1 (ru) * 2017-06-22 2017-12-19 Григорий Николаевич Щербаков Обнаружитель взрывных устройств с проводными линиями управления
RU2752261C1 (ru) * 2017-12-15 2021-07-23 Алессандро МАННЕСКИ Составной детектор с поперечными катушками
RU2758925C1 (ru) * 2017-12-15 2021-11-03 Алессандро МАННЕСКИ Составной детектор с трансверсальными катушками
RU189033U1 (ru) * 2018-10-26 2019-05-07 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Томский государственный университет" (ТГУ, НИ ТГУ) Универсальный индукционный металлоискатель

Also Published As

Publication number Publication date
RU2004110208A (ru) 2005-09-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6791329B2 (en) Portable metal detection and classification system
US6853194B2 (en) Electromagnetic target discriminator sensor system and method for detecting and identifying metal targets
Nelson et al. Wide bandwidth time-domain electromagnetic sensor for metal target classification
Scott Broadband array of electromagnetic induction sensors for detecting buried landmines
US10884153B2 (en) Magnetic detectors
WO1998008106A1 (en) Non-obtrusive weapon detection system and method for discrimination between a handgun and other metal objects
RU2271024C2 (ru) Глубинный металлоискатель
US6628118B1 (en) Method and apparatus for control of magnetic flux direction and concentration
Nelson Metal detection and classification technologies
US20030117142A1 (en) Measurement of subterranean lithology using electromagnetic energy
EP3372949B1 (en) Weapons and explosives detector and detection method
Scott Broadband electromagnetic induction sensor for detecting buried landmines
Svatos et al. The usage of frequency swept signals for metal detection
Bechtel et al. A survey of electromagnetic characteristics of soils in the Donbass region (Ukraine) for evaluation of the applicability of GPR and MD for landmine detection
US20200264298A1 (en) Multi-signal weapon detector
Madavha et al. Functional design and performance evaluation of a metal handheld detector for land mines detection
KR101387441B1 (ko) 배열식 구조를 이용한 차량용 지뢰탐지 장치 및, 그 탐지 방법
Barrowes et al. HFEMI data from carbon rods, wires, and improvised explosive device constituent parts
Wang et al. Fast characterization for UXO-like targets with a portable transient electromagnetic system
Davis et al. Buried ordnance detection: Electromagnetic modeling of munition-mounted radio frequency identification tags
CN105846553B (zh) 一种基于磁谐振的井下矿工搜救系统及方法
Miller et al. Target localization techniques for vehicle-based electromagnetic induction array applications
Pati et al. Open-area concealed-weapon detection system
CN108414956B (zh) 一种核四极矩共振检测系统及其天线
Matriche et al. An EMI inversing problem for landmine characterization based on improved particle swarm optimization and finite element analysis

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20130407