RU2335001C1 - Сейсмоисточник - Google Patents

Сейсмоисточник Download PDF

Info

Publication number
RU2335001C1
RU2335001C1 RU2007100662/28A RU2007100662A RU2335001C1 RU 2335001 C1 RU2335001 C1 RU 2335001C1 RU 2007100662/28 A RU2007100662/28 A RU 2007100662/28A RU 2007100662 A RU2007100662 A RU 2007100662A RU 2335001 C1 RU2335001 C1 RU 2335001C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
vehicle
stator
vibrations
seismic source
power
Prior art date
Application number
RU2007100662/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Алексей Петрович Малахов (RU)
Алексей Петрович Малахов
Original Assignee
Новосибирский государственный технический 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 Новосибирский государственный технический университет filed Critical Новосибирский государственный технический университет
Priority to RU2007100662/28A priority Critical patent/RU2335001C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2335001C1 publication Critical patent/RU2335001C1/ru

Links

Classifications

    • 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
    • G01V1/147Generating seismic energy using mechanical driving means, e.g. motor driven shaft using impact of dropping masses

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Remote Sensing (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Acoustics & Sound (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Geology (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Geophysics (AREA)
  • Vibration Prevention Devices (AREA)

Abstract

Изобретение относится к вибрационной и импульсной сейсмотехнике. Сейсмоисточник содержит транспортное средство, излучающую плиту, пригрузочную массу, электромагнитный возбудитель колебаний с силовой катушкой, систему ее питания и управления. При этом в сейсмоисточник введены упругие элементы, катушка возбуждения электромагнитного возбудителя колебаний, спускоподъемный и прижимной механизм, упругая развязка с транспортным средством, мостовой силовой коммутатор силовой катушки. 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 двумя катушками. Между статором и якорем 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. Технический результат - возможность создания импульсных и вибрационных усилий, обеспечение возможности регулирования по амплитуде создаваемых усилий и частотам колебаний, уменьшение массы в транспортном состоянии. 1 ил.

Description

Изобретение относится к вибрационной и импульсной сейсмотехнике, а именно к электромагнитным возбудителям сейсмических колебаний с регулированием (стабилизацией) амплитуды вынуждающей силы, и может быть использовано в качестве мощного регулируемого источника вибросейсмических колебаний.
Известен сейсмоисточник (Малахов А.П., Ряшенцев Н.П. «Электромагнитные силовые системы для сейсмических исследований». - В кн.: Проблемы вибрационного просвечивания Земли. М., «Наука», 1977, с.101-103, рис.2а), содержащий установленный на грунт статор электромагнитного возбудителя колебаний, на который через пружины установлен якорь этого электромагнитного возбудителя с пригрузочной массой. Но этот сейсмоисточник при включении катушки создает усилие на грунт, только направленное на уменьшение усилия, создаваемого пригрузочной массой. Разнополярные усилия таким сейсмоисточником не создаются.
Известен также сейсмоисточник (Ивашин В.В., Иванников Н.А. «Импульсные электромагнитные сейсмоисточники: особенности и перспективы совершенствования. В журнале «Приборы и системы разведочной геофизики. №2(12)/2005. Ежеквартальное официальное издание Саратовского отделения Евро-Азиатского геофизического общества. С.9-10, тел.(8452)64-14-32, факс (8452)64-14-52, Email: sibsp@san.ru»), являющийся прототипом и содержащий излучающую плиту, снабженную стойками, на которых укреплен якорь электромагнитного возбудителя колебаний, статор его электромагнита с одной катушкой установлен и скреплен с инертной массой, уложенной на излучающую плиту. Катушка электромагнита тиристором подключается к высоковольтному конденсатору, заряжаемого от специального зарядного устройства, при подаче управляющего импульса на силовой тиристор сейсмоисточника. При этом якорь сейсмоисточника, притягиваясь к статору, создает через стойки на излучающую платформу импульсное усилие на грунт под этой излучающей платформой.
Эти создаваемые усилия однополярны и нерегулируемы по амплитуде. Кроме того, такой сейсмоисточник имеет большую массу в транспортном состоянии и нерегулируем по частоте.
Задачей изобретения является обеспечение возможности регулирования по амплитуде, возможность создания разнополярных, регулируемых по частоте и амплитуде импульсных и вибрационных усилий при одновременном уменьшении массы сейсмоисточника в транспортном состоянии.
Указанная задача достигается тем, что в сейсмоисточник, содержащий транспортное средство, излучающую плиту, пригрузочную массу, электромагнитный возбудитель колебаний с силовой катушкой, систему ее питания и управления, а кроме того, в сейсмоисточник введены упругие элементы, катушка возбуждения электромагнитного возбудителя колебаний, спускоподъемный и прижимной механизм, упругая развязка с транспортным средством, мостовой силовой коммутатор силовой катушки, 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 и поршнями гидроцилиндров, корпуса которых в верхних и нижних полостях снабжены штуцерами и через пружины и амортизаторы связаны с транспортным средством, снабженным пригрузочной массой, жестко скрепленной с этим транспортным средством.
На чертеже дан продольный разрез сейсмоисточника перед рабочим состоянием, когда с помощью гидроцилиндров спускоподъемного механизма излучающая платформа уложена на грунт и вся масса транспортного средства вместе с пригрузочной массой приподнята над грунтом и развязана от сейсмоисточника пружинами и амортизаторами.
Сейсмоисточник содержит излучающую плиту 1 со стойками 2, связанными с якорем 3 электромагнита с магнитопроводом статора 4 с силовой катушкой 5 и катушкой возбуждения 6. Магнитопровод статора 4 уложен через упругий элемент 7 на излучающую плиту 1, а якорь 3 уложен на магнитопровод статора 4 через упругий элемент 8. Магнитопровод 4 статора сейсмоисточника через скрепленные с ним стойки 9, 10 и далее скрепленные с ним штоки 11, 12 связан с поршнями 13, 14 гидроцилиндров 15, 16 со штуцерами 17-20 верхних 21, 22 и нижних 23, 24 полостей этих гидроцилиндров. Корпуса гидроцилиндров 15, 16 через пружины (рессоры) 25, 26 и амортизаторы 27, 28 связаны с силовой рамой 29 с колесами 30, 31 и пригрузочной массой 32, уложенной и скрепленной с силовой рамой транспортного средства 29. На транспортное средство 29 уложена и скреплена с ней пригрузочная масса 32.
Сейсмоисточник работает следующим образом. При подходе (подъезде) транспортного средства 29 к месту сейсмоизлучения системой управления сейсмоисточника от его гидростанции в штуцеры 17, 19 подается гидрожидкость (масло) и в полостях 21, 22 гидроцилиндров 15, 16 создается повышенное давление этой рабочей жидкости. Это давление, воздействуя на подвижные поршни 13, 14, передвигает их в нижнее положение. Поршни 13, 14, вытесняя жидкость из полостей 23, 24 через штуцеры 18, 20 штоками 11, 12 и стойками, прожимают магнитопроводом 4 статора сейсмоисточника через упругую прокладку 7 излучающую плиту 1 к исследуемому грунту. В результате транспортное средство 29 вместе с колесами 30, 31 и пригрузочной массой 32 через пружины 25, 26 и амортизаторы 27, 28 поднимается (вывешивается) над исследуемым грунтом.
При подаче силовых импульсов управления на последовательно включенные обмотки 5, 6 электромагнитного возбудителя колебаний, который якорем 3 воздействует через стойки 2, соединенные с ним, на излучающую платформу 1, которая воздействует на грунт. Этот импульс в виде сейсмической волны, после прохождения через слой грунта можно рассматривать в качестве однополярного импульсного воздействия.
Для более качественной и производительной работы сейсмоисточник должен генерировать вибросейсмические колебания в достаточно широком диапазоне создаваемых разнополярных сейсмических воздействий в диапазоне частот 5-150 Гц и более.
Такой диапазон разнополярных сейсмических воздействий в электромагнитных источниках сейсмоколебаний создается путем его выполнения с двумя катушками - одной силовой 5, подключенной к однофазному мостовому коммутатору и обмоткой возбуждения 6 со схемой питания постоянным током (на чертеже не показаны). Силовая катушка 5, подключенная к мостовому коммутатору, на фоне постоянной силы притяжения якоря 3 катушкой возбуждения 6 к статору 4 создает знакопеременное силовое воздействие на этот якорь 3, который через стойки 2 передает эти колебания через излучающую платформу 1 к исследуемому грунту под этой платформой. Эти знакопеременные колебания грунта далее, излучаясь в виде звуковых сейсмических волн, передаются и затем на необходимом расстоянии от места установки сейсмоисточника принимаются сейсмоприемниками и далее специальными средствами обрабатываются и интерпретируются.
Амплитуды усилий сейсмических воздействий регулируются, стабилизируются и формируются известными широтно-импульсными методами переключении элементов силового мостового коммутатора на частотах широтно-импульсной модуляции. Частота создаваемых колебаний сейсмоисточника в широких диапазонах регулируется путем знакопеременной огибающей, имеющей синусоидальный или знакопеременный импульсный характер.
Такое исполнение сейсмоисточника обеспечивает создание и импульсных, и знакопеременных сейсмических воздействий на грунт. Сейсмоисточник обеспечивает в широком диапазоне регулирования величин силовых воздействий и их частот при соответствующих свип-сигналах. Установка пригрузочной массы на транспортное средство обеспечивает уменьшение его массы при транспортировке, когда эта пригрузочная масса может транспортироваться другим транспортным средством.

Claims (1)

  1. Сейсмоисточник, содержащий транспортное средство, излучающую плиту, пригрузочную массу, электромагнитный возбудитель колебаний с силовой катушкой, систему ее питания и управления, отличающийся тем, что 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.
RU2007100662/28A 2007-01-09 2007-01-09 Сейсмоисточник RU2335001C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007100662/28A RU2335001C1 (ru) 2007-01-09 2007-01-09 Сейсмоисточник

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007100662/28A RU2335001C1 (ru) 2007-01-09 2007-01-09 Сейсмоисточник

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2335001C1 true RU2335001C1 (ru) 2008-09-27

Family

ID=39929090

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007100662/28A RU2335001C1 (ru) 2007-01-09 2007-01-09 Сейсмоисточник

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2335001C1 (ru)

Cited By (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2011075159A1 (en) * 2009-12-15 2011-06-23 Geokinetics Acquisition Company Magnetic mass - lift impulsive seismic energy source
RU2476910C1 (ru) * 2011-08-10 2013-02-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Новосибирский государственный технический университет" Сейсмоисточник
RU2488848C1 (ru) * 2012-03-02 2013-07-27 Николай Петрович Алелюхин Способ возбуждения сейсмических волн
WO2018084746A1 (ru) * 2016-11-01 2018-05-11 Акционерное Общество Научно-Внедренческий Инжененрный Центр "Радиус" Сейсмоисточник с электромагнитным приводом
CN109811639A (zh) * 2019-01-25 2019-05-28 东南大学 基于参数可调节阻尼器系统的智能减振装置及其控制方法
CN111142152A (zh) * 2019-12-28 2020-05-12 吉林大学 一种可控震源反力实时调节系统及其调节方法
RU2753806C1 (ru) * 2020-11-03 2021-08-23 Акционерное общество "СЕЙСТЕХ" Скважинный сейсмоисточник
RU2753805C1 (ru) * 2020-11-03 2021-08-23 Акционерное общество "СЕЙСТЕХ" Скважинный сейсмоисточник
RU2796045C1 (ru) * 2022-06-20 2023-05-16 Общество с ограниченной ответственностью "Формула А" Скважинный сейсмоисточник

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ИВАШИН В.В., ИВАННИКОВ Н.А. Импульсные электромагнитные сейсмоисточники: особенности и перспективы совершенствования. - Приборы и системы разведочной геофизики, №2 (12)/2005. Ежеквартальное официальное издание Саратовского отделения Евро - Азиатского геофизического общества, с.9-10. *

Cited By (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2011075159A1 (en) * 2009-12-15 2011-06-23 Geokinetics Acquisition Company Magnetic mass - lift impulsive seismic energy source
RU2476910C1 (ru) * 2011-08-10 2013-02-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Новосибирский государственный технический университет" Сейсмоисточник
RU2488848C1 (ru) * 2012-03-02 2013-07-27 Николай Петрович Алелюхин Способ возбуждения сейсмических волн
WO2018084746A1 (ru) * 2016-11-01 2018-05-11 Акционерное Общество Научно-Внедренческий Инжененрный Центр "Радиус" Сейсмоисточник с электромагнитным приводом
CN109811639A (zh) * 2019-01-25 2019-05-28 东南大学 基于参数可调节阻尼器系统的智能减振装置及其控制方法
CN111142152A (zh) * 2019-12-28 2020-05-12 吉林大学 一种可控震源反力实时调节系统及其调节方法
RU2753806C1 (ru) * 2020-11-03 2021-08-23 Акционерное общество "СЕЙСТЕХ" Скважинный сейсмоисточник
RU2753805C1 (ru) * 2020-11-03 2021-08-23 Акционерное общество "СЕЙСТЕХ" 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
RU2335001C1 (ru) Сейсмоисточник
US6488117B1 (en) Vertical-force vibrator seismic wave source
US8462585B2 (en) Acquiring seismic vibrator signals having distinguishing signatures
RU2369883C1 (ru) Импульсный невзрывной наземный сейсмоисточник
US6119804A (en) Horizontally polarized shear-wave vibrator seismic source
EA031795B1 (ru) Морской сейсмический вибратор и способ сейсморазведки
US9217798B2 (en) Constant energy displacements
RU2555213C2 (ru) Импульсный невзрывной сейсмоисточник с электромагнитным приводом
US3372770A (en) Shear wave transducing apparatus
EP1055135A1 (en) Pulsed generator powered vibrator
RU2171478C1 (ru) Импульсный невзрывной сейсмоисточник с электромагнитным приводом
US9170342B2 (en) Active isolation apparatus
RU2540935C1 (ru) Электросейсмоисточник
US7136325B2 (en) Vibration generator for seismic applications
RU2457512C1 (ru) Импульсный электромагнитный источник поперечных сейсмических волн (варианты)
RU2233000C1 (ru) Импульсный невзрывной наземный сейсмоисточник
GB2503036A (en) Variable frequency resonant non-destructive borehole seismic source
RU2216753C2 (ru) Электромагнитный источник сейсмических волн
RU2476910C1 (ru) Сейсмоисточник
RU2242027C1 (ru) Невзрывной сейсмоисточник с электромагнитным приводом
CN110487498A (zh) 一种可控震源混合隔振实验装置
RU2488848C1 (ru) Способ возбуждения сейсмических волн
CN218848347U (zh) 横纵波可控震源勘探装置
Noorlandt et al. A seismic vertical vibrator driven by linear motors
RU2485614C2 (ru) Индукционно-динамический привод

Legal Events

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

Effective date: 20120110