RU2498352C1 - Импульсный невзрывной сейсмоисточник для водной среды - Google Patents

Импульсный невзрывной сейсмоисточник для водной среды Download PDF

Info

Publication number
RU2498352C1
RU2498352C1 RU2012119698/28A RU2012119698A RU2498352C1 RU 2498352 C1 RU2498352 C1 RU 2498352C1 RU 2012119698/28 A RU2012119698/28 A RU 2012119698/28A RU 2012119698 A RU2012119698 A RU 2012119698A RU 2498352 C1 RU2498352 C1 RU 2498352C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
housing
membrane
seismic
seismic source
coil
Prior art date
Application number
RU2012119698/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Виктор Васильевич Ивашин
Александр Евгеньевич Пестряков
Николай Александрович Иванников
Камиль Харрясович Узбеков
Original Assignee
Виктор Васильевич Ивашин
Николай Александрович Иванников
Камиль Харрясович Узбеков
Александр Евгеньевич Пестряков
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 Виктор Васильевич Ивашин, Николай Александрович Иванников, Камиль Харрясович Узбеков, Александр Евгеньевич Пестряков filed Critical Виктор Васильевич Ивашин
Priority to RU2012119698/28A priority Critical patent/RU2498352C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2498352C1 publication Critical patent/RU2498352C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Vibration Prevention Devices (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области геофизики и может быть использовано при сейсморазведочных работах на акватории. Заявлен импульсный сейсмоисточник для водной среды, содержащий герметичный корпус, днище которого выполнено в виде эластичной мембраны, и помещенный внутри корпуса индукционно-динамический двигатель. Сейсмическая волна создается в результате прогиба мембраны якорем двигателя. При этом корпус индуктора двигателя имеет возможность перемещаться внутри корпуса сейсмоисточника. Технический результат: уменьшение создаваемых сейсмоисточником волн-помех и, как следствие, повышение его сейсмической эффективности. 3 ил.

Description

Изобретение относится к источникам сейсмических волн и предназначено для проведения сейсморазведочных работ на покрытых водой территориях: реках, озерах, шельфах морей и т.д.
Известно принятое за аналог устройство, которое может быть использовано для возбуждения сейсмических волн при инженерно-геологических исследованиях морского дна (Патент СССР №1817707 A3 опубл. 23.05.93. Бюл. №19). Устройство содержит герметичный корпус, днище которого выполнено в виде мембраны. В корпусе расположена дисковая катушка индукционно-динамического двигателя (ИДД). Катушка ИДД имеет жесткую связь с корпусом. Мембрана выполнена из электропроводного материала и является якорем ИДД.
При подаче в катушку импульса тока в результате разряда на нее заряженного конденсатора системы питания двигателя между катушкой и якорем-мембраной создается расталкивающая их импульсная сила. Под действием этой силы мембрана прогибается в направлении водной среды и создает в ней объемное возмущение, что сопровождается созданием в воде полезной сейсмической волны. Одновременно с этим под действием силы катушка с корпусом сейсмоисточника смещается в противоположном направлении, что приводит к созданию сейсмической волны-помехи и снижает эффективность работы сейсмоисточника. Кроме этого, на упругий прогиб мембраны якоря двигателя затрачивается значительная часть механической энергии двигателя, которая запасается в мембране и затем высвобождается в виде колебаний мембраны, создающих дополнительные волны-помехи, что снижает эффективность сейсмоисточника.
Наиболее близким по совокупности признаков заявляемому изобретению является принятый за прототип источник для генерации акустического сигнала в морской сейсморазведке (Патент US 6,771,565 B2 Aug. 3, 2004).
Сейсмоисточник для морской сейсморазведки содержит корпус с днищем в виде эластичной мембраны. Внутри корпуса находится дисковая катушка индукционно-динамического двигателя. Катушка жестко соединена с корпусом сейсмоисточника. Якорь ИДД в виде пластины из проводящего материала прилегает одной стороной к катушке, а другой к мембране.
Поскольку катушка жестко соединена с корпусом, то развиваемая двигателем сила, как и в аналоге, приводит к импульсному смещению корпуса в воде и созданию сейсмической волны-помехи, что снижает сейсмическую эффективность сейсмоисточника.
Задачей, на решение которой направлено изобретение, является повышение сейсмической эффективности сейсмоисточника.
Техническим результатом является уменьшение силы, действующей на корпус сейсмоисточника при работе двигателя, уменьшение перемещения корпуса в воде и уменьшение создаваемых за счет этого сейсмических волн-помех.
Упомянутая задача достигается тем, что предложенное техническое решение содержит герметичный корпус сейсмоисточника с днищем из эластичного материала. Внутри корпуса помещен индукционно-динамический двигатель, корпус индуктора которого с расположенной на его обращенной к мембране стороне дисковой катушкой возбуждения выполнен из неэлектропроводного материала, а якорь двигателя в виде пластины из материала высокой электропроводности, например меди, прилегает к плоской поверхности катушки. На нижней части корпуса по периметру его внутренней поверхности выполнены опорные консоли, снизу к которым прилегает якорь двигателя, а корпус индуктора оперт на консоли сверху с возможностью его возвратно-поступательного перемещения вдоль внутренней поверхности корпуса сейсмоисточника.
Полученный технический результат достигается за счет того, что под действием создаваемой индукционно-динамическим двигателем силы корпус индуктора с обмоткой возбуждения имеет возможность свободно перемещаться внутри корпуса сейсмоисточника в поле силы тяжести. При этом развиваемое двигателем усилие не передается на корпус сейсмоисточника, который остается практически неподвижным и, следовательно, не создает волн-помех, снижающих эффективность работы сейсмоисточника.
Изобретение поясняется чертежами:
Фиг.1. - конструктивное решение выполнения сейсмоисточника,
Фиг.2. - графики изменения тока в катушке возбуждения, создаваемой двигателем силы и перемещения корпуса индуктора и якоря с мембраной,
Фиг.3. - конструктивное решение выполнения сейсмоисточника с комбинированным якорем.
Сейсмоисточник (фиг.1) состоит из герметичного корпуса 1, днище которого выполнено в виде мембраны 2 из эластичного материала, например полиуретана. Мембрана герметично соединяется с нижней частью корпуса. Корпус индуктора 3 двигателя выполнен из немагнитного неэлектропроводного материала, например, текстолита или пластика, и опирается на опорные консоли 4 в нижней части корпуса 1 сейсмоисточника, расположенные по периметру его внутренней поверхности. В круговом пазу на обращенной к мембране 2 поверхности корпуса индуктора 3 помещена катушка 5 обмотки возбуждения индукционно-динамического двигателя. Якорь 6 двигателя выполнен в виде пластины из материала с высокой электропроводностью, например из меди, прилегает к обмотке 5 и к опорным консолям 4 снизу. На корпусе 3 помещена пригрузочная масса 7 со стойками 8. На пластину 6 якоря оперт корпус 9 одностороннего демпфера, шток которого 10 оперт на закрепленную на стойках 8 перекладину 11. На пригрузе 7 помещен контейнер 12 системы питания, содержащий емкостной накопитель с зарядным устройством и силовые полупроводниковые приборы для возможности подачи импульса тока в обмотку возбуждения через ее выводы 13. На корпусе 1 установлен проходной изолятор 14 для подвода электропитания к контейнеру 12 через гибкий кабель 15. Корпус снабжен крышкой 16. Поджатие якоря 6 к консолям 4 на корпусе обеспечивается пружинами 17. Пружины 17 закреплены на шпильках 18, пропущенными через опорные консоли 4.
Сейсмоисточник работает следующим образом. От системы питания двигателя сейсмоисточника по катушке 5 (фиг.1) пропускается импульс тока 19 (фиг.2) и вокруг катушки создается магнитный поток. Электропроводная пластина 6 якоря за счет наведения в ней вихревого тока оказывает экранирующее воздействие и между катушкой 5 пластиной 6 якоря создается сила 20:
Figure 00000001
где i1 - ток в катушке, a L(x) - эквивалентное значение ее индуктивности.
х - расстояние между катушкой и электропроводной пластиной якоря.
Под действием силы 21 якорь вместе с мембраной 2 отталкивается от катушки 5, мембрана прогибается в направлении водной среды, что приводит к созданию в водной среде объемного возмущения, характеризуемого площадью воздействия якоря 6 на мембрану и ее смещением 21. Скорость создаваемого в воде объемного возмущения определяет интенсивность создаваемой сейсмической волны.
После окончания действия силы (момент t1) мембрана с якорем к моменту t2 возвращается в исходное положение, при котором якорь 6 опирается на опорные консоли 4 корпуса и удерживается в этом положении с помощью усилия пружин 17 на шпильках 18.
Под действием силы 20 корпус индуктора 3 с катушкой 5 и пригруз 7 с контейнером 12 в течении времени t1 ускоряются и затем перемещаются (поз.22 на фиг.2) вверх относительно корпуса 1 в поле силы тяжести на некоторую высоту H, зависящую от их массы и полученной за время ускорения скорости. Перемещение их из верхнего положения в исходное тормозится с помощью демпфера, шток 10 которого оперт на перекладину 11, закрепленную на стойках 8 пригруза 7. Торможение демпфером приводит к уменьшению скорости воздействия корпуса 3 индуктора с консолями 4 в момент t4 его возврата в исходное положение на консоли 4, что снижает интенсивность создаваемых при этом помех.
Возможность перемещения корпуса 3 индуктора относительно корпуса 1 сейсмоисточника обеспечивается с помощью радиального зазора между внешним диаметром корпуса индуктора 3 с пригрузом 7 и внутренним диаметром корпуса 1. Для дополнительного уменьшения сил трения, возникающих при перемещении корпуса 3 относительно корпуса 1 сейсмоисточника, на внутренней поверхности корпуса 1 могут быть помещены направляющие в виде пластин из материала с низким коэффициентом трения.
Якорь 6 двигателя должен иметь толщину не менее глубины проникновения в него магнитного поля при работе двигателя.
При импульсе тока 19 длительностью t≈(1…2)·10-3 с глубина проникновения магнитного поля в пластину якоря Δ≈(4…8)·10-3 м. Выполнение якоря в виде медной пластины такой толщины не обеспечивает ему достаточной конструктивной жесткости, необходимой для надежной работы двигателя.
В связи с этим якорь 6 (фиг.3) может быть выполнен в виде электропроводной пластины 6 толщиной примерно равной глубине проникновения магнитного поля Δ≈(4…8)·10-3 м, закрепленной на подложке 23 из материала с низким значением плотности, например из прочного пластика. Возможно выполнение подложки из прочного алюминиевого сплава.
Корпус источника с целью уменьшения его веса (фиг.3) также может быть выполнен из прочного пластика.
Контейнер 12 с системой питания двигателя, может быть закреплен на нижней поверхности крышки 16 сейсмоисточника или на внутренней поверхности корпуса, что снижает передаваемые на контейнер ускорения и повышает надежность работы элементов системы питания.
Предлагаемое техническое решение позволяет создавать водные сейсмоисточники массой 30-40 кг с развиваемым усилием 5-6 кН, погружаемые вводу на несколько метров.

Claims (1)

  1. Импульсный невзрывной сейсмоисточник для водной среды, содержащий герметичный корпус с днищем в виде мембраны из эластичного материала, внутри корпуса помещены индукционно-динамический двигатель, корпус индуктора которого с расположенной на его обращенной к мембране стороне дисковой катушкой возбуждения выполнен из неэлектропроводного материала, а якорь двигателя в виде пластины из материала высокой электропроводности, например меди, прилегает к плоской поверхности катушки, отличающийся тем, что на нижней части корпуса по периметру его внутренней поверхности выполнены опорные консоли, якорь двигателя прилегает к консолям снизу, а корпус индуктора оперт на консоли сверху и выполнен с возможностью его возвратно-поступательного перемещения вдоль внутренней поверхности корпуса сейсмоисточника.
RU2012119698/28A 2012-05-12 2012-05-12 Импульсный невзрывной сейсмоисточник для водной среды RU2498352C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012119698/28A RU2498352C1 (ru) 2012-05-12 2012-05-12 Импульсный невзрывной сейсмоисточник для водной среды

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012119698/28A RU2498352C1 (ru) 2012-05-12 2012-05-12 Импульсный невзрывной сейсмоисточник для водной среды

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2498352C1 true RU2498352C1 (ru) 2013-11-10

Family

ID=49683312

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012119698/28A RU2498352C1 (ru) 2012-05-12 2012-05-12 Импульсный невзрывной сейсмоисточник для водной среды

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2498352C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2576625C2 (ru) * 2014-01-20 2016-03-10 Сергей Анатольевич Кобыш Устройство для создания сейсмических волн в водной среде
RU2649088C1 (ru) * 2017-07-10 2018-03-29 Общество с ограниченной ответственностью Фирма "ПРИМОД" (ООО Фирма "ПРИМОД") Невзрывной магнитоимпульсный сейсмоисточник
CN109520689A (zh) * 2018-10-24 2019-03-26 天津大学 一种模拟水下多点地震输入的试验方法

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2233000C1 (ru) * 2003-04-18 2004-07-20 Ивашин Виктор Васильевич Импульсный невзрывной наземный сейсмоисточник
US6771565B2 (en) * 2002-03-01 2004-08-03 Lvb Systems Ltd. Low voltage seismic sound source
RU2242027C1 (ru) * 2003-10-09 2004-12-10 Ивашин Виктор Васильевич Невзрывной сейсмоисточник с электромагнитным приводом
RU2246741C1 (ru) * 2004-03-09 2005-02-20 Ивашин Виктор Васильевич Сейсмоисточник для создания сейсмических волн на акваториях
RU2369883C1 (ru) * 2008-04-11 2009-10-10 Виктор Васильевич Ивашин Импульсный невзрывной наземный сейсмоисточник
US20110139537A1 (en) * 2009-12-15 2011-06-16 Pgs Onshore, Inc. Magnetic mass-lift impulsive seismic energy source including repelling electromagnets and reaction mass damping

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6771565B2 (en) * 2002-03-01 2004-08-03 Lvb Systems Ltd. Low voltage seismic sound source
RU2233000C1 (ru) * 2003-04-18 2004-07-20 Ивашин Виктор Васильевич Импульсный невзрывной наземный сейсмоисточник
RU2242027C1 (ru) * 2003-10-09 2004-12-10 Ивашин Виктор Васильевич Невзрывной сейсмоисточник с электромагнитным приводом
RU2246741C1 (ru) * 2004-03-09 2005-02-20 Ивашин Виктор Васильевич Сейсмоисточник для создания сейсмических волн на акваториях
RU2369883C1 (ru) * 2008-04-11 2009-10-10 Виктор Васильевич Ивашин Импульсный невзрывной наземный сейсмоисточник
US20110139537A1 (en) * 2009-12-15 2011-06-16 Pgs Onshore, Inc. Magnetic mass-lift impulsive seismic energy source including repelling electromagnets and reaction mass damping

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2576625C2 (ru) * 2014-01-20 2016-03-10 Сергей Анатольевич Кобыш Устройство для создания сейсмических волн в водной среде
RU2649088C1 (ru) * 2017-07-10 2018-03-29 Общество с ограниченной ответственностью Фирма "ПРИМОД" (ООО Фирма "ПРИМОД") Невзрывной магнитоимпульсный сейсмоисточник
CN109520689A (zh) * 2018-10-24 2019-03-26 天津大学 一种模拟水下多点地震输入的试验方法
CN109520689B (zh) * 2018-10-24 2020-08-04 天津大学 一种模拟水下多点地震输入的试验方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP2851709A2 (en) Low frequency marine acoustic vibrator
US8794372B2 (en) Marine mechanical seismic source
RU2498352C1 (ru) Импульсный невзрывной сейсмоисточник для водной среды
US4383591A (en) Apparatus for generating P waves and S waves
GB2507206A (en) Flextensional acoustic vibrator having enhanced low frequency amplitude
RU2369883C1 (ru) Импульсный невзрывной наземный сейсмоисточник
WO2009038709A1 (en) Generating seismic vibrator signals
US8228762B2 (en) Magnetic mass-lift impulsive seismic energy source including attracting and repulsing electromagnets
BR102014023335A2 (pt) vibradores marítimos do tipo pistão que compreendem uma câmara de submissão
KR101258063B1 (ko) 파력발전장치
GB2367127A (en) Method and device for emitting radial seismic waves by electromagneic induction particularly for cased or uncased wells or in a water mass
Edgerton et al. The ‘boomer’sonar source for seismic profiling
NL8601195A (nl) Elektromagnetische vibrator voor seismische en civiel-technische toepassingen.
RU2453870C2 (ru) Импульсный невзрывной сейсмоисточник
RU2302016C1 (ru) Способ возбуждения сейсмических волн и устройство для его осуществления
US4361879A (en) Ferrofluid transducer
RU2411546C1 (ru) Способ возбуждения сейсмических волн и устройство для его осуществления
RU2381528C2 (ru) Способ возбуждения сейсмических колебаний и устройство для его осуществления
RU2714046C1 (ru) Универсальный невзрывной импульсный электродинамический сейсмоисточник для транзитных зон
RU2485552C1 (ru) Импульсный невзрывной сейсмоисточник для водной среды
RU2515421C2 (ru) Невзрывной импульсный наземный сейсмоисточник
RU2522143C2 (ru) Невзрывной импульсный наземный сейсмоисточник с индукционно-динамическим приводом
RU2771013C1 (ru) Импульсный электродинамический излучатель
Sun et al. Experimental study on a vibratory generator based on impact of water current
RU2242027C1 (ru) Невзрывной сейсмоисточник с электромагнитным приводом

Legal Events

Date Code Title Description
PC41 Official registration of the transfer of exclusive right

Effective date: 20161122

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20170513