RU2610060C2 - Вибрационный источник сейсмических колебаний - Google Patents

Вибрационный источник сейсмических колебаний Download PDF

Info

Publication number
RU2610060C2
RU2610060C2 RU2015100500A RU2015100500A RU2610060C2 RU 2610060 C2 RU2610060 C2 RU 2610060C2 RU 2015100500 A RU2015100500 A RU 2015100500A RU 2015100500 A RU2015100500 A RU 2015100500A RU 2610060 C2 RU2610060 C2 RU 2610060C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
piezo
piezoceramic
washers
mechanical vibrations
electrical signals
Prior art date
Application number
RU2015100500A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2015100500A (ru
Inventor
Геннадий Владимирович Егоров
Владимир Дмитриевич Суворов
Вячеслав Иванович Юшин
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука Сибирского отделения РАН (ИНГГ СО 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 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука Сибирского отделения РАН (ИНГГ СО РАН) filed Critical Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука Сибирского отделения РАН (ИНГГ СО РАН)
Priority to RU2015100500A priority Critical patent/RU2610060C2/ru
Publication of RU2015100500A publication Critical patent/RU2015100500A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2610060C2 publication Critical patent/RU2610060C2/ru

Links

Images

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

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)
  • Geophysics And Detection Of Objects (AREA)
  • Apparatuses For Generation Of Mechanical Vibrations (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области геофизики и может быть при наземных сейсморазведочных работах. Заявляемое техническое решение содержит излучающую платформу, инерционную массу и пьезокерамический преобразователь электрических сигналов в механические колебания, который конструктивно состоит из заданного количества пьезокерамических шайб, при этом нечетные пьезокерамические шайбы электрически соединены параллельно в одну электрически независимую секцию, а четные пьезокерамические шайбы электрически соединены параллельно в другую электрически независимую секцию. Технический результат – повышение информативности получаемых данных за счет снижения уровня поверхностных волн. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Вибрационный источник сейсмических колебаний (далее изобретение, техническое решение) относится к области геофизического исследования земной коры, а именно к устройствам вибрационного и импульсного возбуждения сейсмических волн в диапазоне частот 50-500 Гц при наземных сейсморазведочных работах.
В настоящее время из уровня техники известен вибрационный источник сейсмических колебаний, взятый за прототип (патент US 6338394). К числу недостатков прототипа можно отнести недостаточную характеристику направленности, а также сложность конструкции устройства.
Технической целью (задачей) заявляемого изобретения является устранение вышеуказанных недостатков, а его техническим результатом - создание устройства для наземных сейсморазведочных работ, конструктивно способного к одновременной работе с сигналами двух частот, при более простой конструкции и с улучшенной характеристикой направленности (сигнал разностной частоты образуется не на контакте устройства с грунтом, а на некоторой глубине, что заметно снижает уровень поверхностных волн, обычно возникающих при работе).
Поставленная задача достигается тем, что заявляемое техническое решение содержит излучающую платформу, инерционную массу и пьезокерамический преобразователь электрических сигналов в механические колебания, который конструктивно состоит из заданного количества пьезокерамических шайб, при этом нечетные пьезокерамические шайбы электрически соединены параллельно в одну электрически независимую секцию, а четные пьезокерамические шайбы электрически соединены параллельно в другую электрически независимую секцию (жирным выделены существенные признаки изобретения, отличающие его от прототипа). Именно вышеуказанная совокупность признаков обеспечивает получение изобретением заявленного технического результата.
Изобретение, в своих частных случаях выполнения, характеризуется признаками, указанными в предыдущем абзаце, в совокупности с тем, что пьезокерамические шайбы склеены между собой.
На схеме (Фиг.) приведен общий вид конструктивной схемы технического решения.
Вибрационный источник сейсмических колебаний включает в себя следующие элементы: излучающую платформу 1, инерционную массу 2, пьезокерамический преобразователь электрических сигналов в механические колебания 3, армирующий болт (условно не показан).
Излучающая платформа 1 - металлическая, жестко стянутая с пьезокерамическим преобразователем электрических сигналов в механические колебания 3 армирующим болтом (условно не показан). Предназначена для возбуждения в грунте механических колебаний, посредством их передачи от пьезокерамического преобразователя электрических сигналов в механические колебания 3. Геометрические размеры и конфигурация определяется частотным диапазоном технического решения и физическими характеристиками излучающей среды.
Инерционная масса 2 - металлическая, жестко стянутая с пьезокерамическим преобразователем электрических сигналов в механические колебания 3 армирующим болтом (условно не показан). Предназначена для создания давления (нагрузки) на всю конструкцию в целом. Геометрические размеры и конфигурация определяется частотным диапазоном технического решения и физическими характеристиками излучающей среды.
Пьезокерамический преобразователь электрических сигналов в механические колебания 3 состоит из склеенных между собой пьезокерамических шайб общеизвестной конструкции, которые конструктивно образуют две одинаковые и электрически независимые секции (пьезопакеты 4, 5). Пьезокерамические шайбы электрически соединены в каждой из секций между собой параллельно. Пьезокерамический преобразователь электрических сигналов в механические колебания 3 расположен между инерционной массой и излучающей платформой и жестко с ними стянут армирующим болтом (условно не показан). Геометрические размеры и конфигурация определяется частотным диапазоном технического решения и физическими характеристиками излучающей среды.
Заявляемое изобретение работает следующим образом: при подаче электрического напряжения от двух внешних электрогенераторов на секции пьезокерамического преобразователя электрических сигналов в механические колебания 3 электрическая энергия преобразуется пьезокерамикой в механические колебания за счет продольного пьезоэффекта. Возникшие механические колебания передаются на излучающую платформу 1, которая возбуждает в грунте механические колебания двух частот одновременно, образуя классические биения. Если одну из частот фиксировать ƒ1=const, а другую ƒ2 сделать отличной от ƒ1 на некоторую величину Δƒ(ƒ21+Δƒ) и Δƒ менять в нужном диапазоне частот, то в облучаемой среде вследствие нелинейности на некотором расстоянии от излучающей платформы 1 образуются колебания разностной частоты Δƒ, которые будут распространяться в среде благодаря низкочастотности, а непосредственно возбуждаемые излучающей платформой 1 высокие частоты ƒ1 и ƒ2, вследствие затухания в среде, на некотором расстоянии от данной платформы полностью исчезнут.
Разностная частота Δƒ может меняться во времени в нужном диапазоне частот, как по обычно применяемому в наземных сейсморазведочных работах линейному закону, так и по какому-либо другому, например экспоненциальному, чтобы компенсировать увеличивающееся в высокочастотной области затухание. Сигнал, принимаемый на расстоянии от источника, коррелируется с сигналом разностной частоты Δƒ.
При подаче напряжения от одного внешнего электрического генератора на весь пьезокерамический преобразователь электрических сигналов в механические колебания 3 в диапазоне частот Δƒ с линейной или экспоненциальной разверткой частоты во времени будет осуществляться вибрационное возбуждение среды, как в обычном вибросеансе. Если на пьезокерамический преобразователь электрических сигналов в механические колебания 3 от электрического генератора подавать напряжение импульсной формы с большой скважностью, то предлагаемое изобретение может быть использовано в режиме синхронного накопления импульсных сигналов (подобно кувалде или падающему грузу). При этом длительность импульсов может задаваться весьма короткой, что повысит верхнюю граничную частоту возбуждаемых колебаний.
Таким образом, заявляемое техническое решение способно работать в нескольких режимах:
1) в обычном общепринятом режиме работы вибрационных источников сейсмических колебаний;
2) как источник для синхронного накопления импульсных сигналов.

Claims (2)

1. Вибрационный источник сейсмических колебаний, содержащий излучающую платформу, инерционную массу и пьезокерамический преобразователь электрических сигналов в механические колебания, отличающийся тем, что пьезокерамический преобразователь электрических сигналов в механические колебания состоит из заданного количества пьезокерамических шайб, при этом нечетные пьезокерамические шайбы электрически соединены параллельно в одну электрически независимую секцию, а четные пьезокерамические шайбы электрически соединены параллельно в другую электрически независимую секцию.
2. Вибрационный источник сейсмических колебаний по п. 1, отличающийся тем, что пьезокерамические шайбы склеены между собой.
RU2015100500A 2015-01-12 2015-01-12 Вибрационный источник сейсмических колебаний RU2610060C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015100500A RU2610060C2 (ru) 2015-01-12 2015-01-12 Вибрационный источник сейсмических колебаний

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015100500A RU2610060C2 (ru) 2015-01-12 2015-01-12 Вибрационный источник сейсмических колебаний

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2015100500A RU2015100500A (ru) 2016-07-27
RU2610060C2 true RU2610060C2 (ru) 2017-02-07

Family

ID=56556813

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015100500A RU2610060C2 (ru) 2015-01-12 2015-01-12 Вибрационный источник сейсмических колебаний

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2610060C2 (ru)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107167838A (zh) * 2017-05-25 2017-09-15 西安思坦测控技术有限公司 一种陆地震动源目标定位用压电型传感器

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1396110A1 (ru) * 1984-09-27 1988-05-15 Всесоюзный Научно-Исследовательский Институт Ядерной Геофизики И Геохимии Наземный сейсмопрофилограф
US6338394B1 (en) * 1999-03-30 2002-01-15 Compagnie Generale De Geophysique Compact vibrator and seismic monitoring or prospecting method using such a vibrator
RU2181492C2 (ru) * 1998-07-31 2002-04-20 Общество с ограниченной ответственностью "Геофизические системы данных" Способ вибрационной сейсморазведки и источник сейсмических колебаний для его осуществления
RU2200333C2 (ru) * 2001-05-25 2003-03-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт "Морфизприбор" Блок пьезоэлементов геофизического скважинного излучателя
RU2476910C1 (ru) * 2011-08-10 2013-02-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Новосибирский государственный технический университет" Сейсмоисточник

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1396110A1 (ru) * 1984-09-27 1988-05-15 Всесоюзный Научно-Исследовательский Институт Ядерной Геофизики И Геохимии Наземный сейсмопрофилограф
RU2181492C2 (ru) * 1998-07-31 2002-04-20 Общество с ограниченной ответственностью "Геофизические системы данных" Способ вибрационной сейсморазведки и источник сейсмических колебаний для его осуществления
US6338394B1 (en) * 1999-03-30 2002-01-15 Compagnie Generale De Geophysique Compact vibrator and seismic monitoring or prospecting method using such a vibrator
RU2200333C2 (ru) * 2001-05-25 2003-03-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт "Морфизприбор" Блок пьезоэлементов геофизического скважинного излучателя
RU2476910C1 (ru) * 2011-08-10 2013-02-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Новосибирский государственный технический университет" Сейсмоисточник

Also Published As

Publication number Publication date
RU2015100500A (ru) 2016-07-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3187207A (en) Transducers
US8446798B2 (en) Marine acoustic vibrator having enhanced low-frequency amplitude
US6643222B2 (en) Wave flextensional shell configuration
US6851511B2 (en) Drive assembly for acoustic sources
US20130163387A1 (en) Method of Controlled Pulse Driving of a Stacked PZT Bender Bar for Dipole Acoustic Radiation
RU2610060C2 (ru) Вибрационный источник сейсмических колебаний
US1867098A (en) Method and means for radiating vibratory mechanical impulses into solids, liquids, and the like
US4415998A (en) Segmented acoustic transmitter for broad frequency investigation of a borehole
CN108602093B (zh) 用于激励压电换能器的方法和声源装置
US3138219A (en) Electroacoustic transducer apparatus
RU2453677C1 (ru) Акустический скважинный излучатель
US6489707B1 (en) Method and apparatus for generating acoustic energy
US4333347A (en) Stimulating electro-acoustical transducers
RU44547U1 (ru) Электроакустический преобразователь и ультразвуковой излучатель (варианты)
KR20200030061A (ko) 대각 공명 사운드 및 초음파 트랜스듀서
RU2699421C1 (ru) Способ акустического воздействия на скважину
RU211686U1 (ru) Пьезоэлектрический преобразователь для многоэлементной гидроакустической антенны
RU2381527C1 (ru) Способ формирования сейсмической волны
SU313192A1 (ru) Скважинный излучатель упругих колебаний
RU173582U1 (ru) Устройство формирования акустических импульсов
SU845129A1 (ru) Акустический преобразователь
SU817638A1 (ru) Способ возбуждени магнитострик-циОННОй СиСТЕМы
JP5481184B2 (ja) 超音波受波機
RU2390797C1 (ru) Способ формирования коротких акустических импульсов при параметрическом излучении и варианты устройства его реализации
SU593169A1 (ru) Скважинный акустический излучатель