RU2727550C1 - Сейсмограф - Google Patents

Сейсмограф Download PDF

Info

Publication number
RU2727550C1
RU2727550C1 RU2020103045A RU2020103045A RU2727550C1 RU 2727550 C1 RU2727550 C1 RU 2727550C1 RU 2020103045 A RU2020103045 A RU 2020103045A RU 2020103045 A RU2020103045 A RU 2020103045A RU 2727550 C1 RU2727550 C1 RU 2727550C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
recorder
movable support
horizontal
recording
inertial mass
Prior art date
Application number
RU2020103045A
Other languages
English (en)
Inventor
Руслан Петрович Кулов
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Северо-Кавказский горно-металлургический институт (государственный технологический 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 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Северо-Кавказский горно-металлургический институт (государственный технологический университет) filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Северо-Кавказский горно-металлургический институт (государственный технологический университет)
Priority to RU2020103045A priority Critical patent/RU2727550C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2727550C1 publication Critical patent/RU2727550C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01VGEOPHYSICS; GRAVITATIONAL MEASUREMENTS; DETECTING MASSES OR OBJECTS; TAGS
    • G01V1/00Seismology; Seismic or acoustic prospecting or detecting
    • G01V1/16Receiving elements for seismic signals; Arrangements or adaptations of receiving elements
    • G01V1/18Receiving elements, e.g. seismometer, geophone or torque detectors, for localised single point measurements
    • G01V1/181Geophones

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)
  • Measurement Of Mechanical Vibrations Or Ultrasonic Waves (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для прямой регистрации горизонтальных сейсмических со значительной амплитудой колебаний грунта, генерируемых сейсмическими волнами от источников естественного и искусственного происхождения. Сейсмограф включает подвижную опору 1, инертную массу 2 и регистратор 3. Подвижная опора 1 расположена горизонтально на грунте с возможностью регулирования по высоте упорами 4 и горизонтальным уровнем 5. Инертная масса 2 выполнена в виде блока из твердого материала и установлена над подвижной опорой 1 с конструктивным зазором 6. При этом в подвижной опоре 1 и в инертной массе 2 выполнены горизонтальные металлические чашеобразные углубления 7, внутри которых расположены металлические шары 8 с возможностью свободного их перемещения в любом направлении горизонтальной плоскости. Регистратор 3 состоит из подпружиненного самописца 9 и движущегося носителя графической информации 10. Причем подпружиненный самописец 9 установлен на подвижной опоре 1, а движущийся носитель графической информации 10 на инертной массе 2 напротив самописца 9. Технический результат - расширение диапазона регистрации сейсмических колебаний, в том числе со значительной амплитудой, повышение точности регистрации горизонтальных сейсмических колебаний, упрощение конструкции устройства и регистрации колебаний. 3 ил.

Description

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для прямой регистрации горизонтальных сейсмических колебаний со значительной амплитудой грунта, генерируемых сейсмическими волнами от источников естественного и искусственного происхождения.
Известен цифровой сейсмограф Mini-Seis MS, включающий первичный преобразователь, соединенный с регистратором (см. Электронный ресурс: https://all-pribors.ru/opisanie/63977-16-mini-seis-ms-73854 - Сейсмографы цифровые Mini-Seis MS, дата обращения 10.01.2019). В данном сейсмографе первичный преобразователь состоит из датчика в виде инертной массы, снабженной демпфером, и усилителя. При сейсмических колебаниях подпружиненная инертная масса устройства начинает колебаться, вследствие чего на выходе датчика вырабатывается электрический сигнал пропорциональный сейсмическим колебаниям, который через выходной усилитель поступает на регистратор.
Недостатками аналога являются, во-первых, низкие эксплуатационные показатели, связанные с тем, что данный сейсмограф фиксирует только низкочастотные колебания, что ограничивает область регистрации колебаний, а, во-вторых, очевидная погрешность регистрации и измерения. Погрешность связана с особенностью конструкции датчика регистрируемого сигнала, у которого происходит наложение внешних колебаний на колебания инертной массы и пропорциональность выработанного сигнала внешним воздействиям не столько пропорциональна, как заявлена, сколько относительна.
Наиболее близким к заявляемому техническому решению является сейсмограф, включающий подвижную опору, инертную массу и регистратор (см. патент РФ № 2592752, МПК G01V 1/18 (2006.01), опубликованный 27.07.2016, Бюл. № 21). В данном сейсмографе подвижная опора представляет собой герметичный корпус, внутри которого расположены инертная масса с системой подвеса, магнитная демпфирующая система, генератор эталонного сигнала, калибровочная катушка, лазерный микрометр. Кроме того устройство содержит блок формирования выходного сигнала, блок времени, устройство управления и т.д. При этом блок формирования выходного сигнала содержит блок конечной обработки сигнала и блок определения положения инерционной массы, включающий в себя постоянное запоминающее устройство, блок временной синхронизации сигналов и блок вычисления дальности. При регистрации сейсмических колебаний выходной сигнал блока конечной обработки сигнала равен колебанию инертной массы относительно колебаниям герметичного корпуса, то есть устройство работает по маятниковой системе.
Недостатками прототипа являются сложность конструкции за счет наличия сложной и разветвленной системы блоков, а также погрешность измерения. Погрешность измерения возникает из-за самого принципа работы маятниковой системы. То есть в маятниковой системе, во-первых, необходим динамический контроль изменения нулевого положения инерционной массы (дрейфа нуля). Во-вторых, необходимо определение текущего положения колеблющейся инертной массы. В-третьих, требуются многоэтапные вычисления для определения выходного сигнала колебаний инертной массы относительно герметичного корпуса, то есть относительно сейсмических колебаний. В-четвертых, осуществляется не прямая и точная регистрация сейсмических колебаний, а относительная, опосредованная от колебаний инертной массы путем поэтапных пересчетов с сопутствующими погрешностями регистрации. То есть, показания, полученные по маятниковому принципу измерения сейсмических колебаний, основаны на относительном движении, так как регистратор неизбежно движется вместе с основанием. Так как показания сейсмографа подвержены искажению, вследствие наложения свободных колебаний маятника (инертной массы), то во избежание этого вводится специальное успокоительное (демпфирующее) приспособление. Демпферы не полностью гасят колебания инертной массы, поэтому показания регистратора имеют погрешность.
Техническим результатом предлагаемого устройства является расширение диапазона регистрации сейсмических колебаний, в том числе со значительной амплитудой, повышение точности регистрации горизонтальных сейсмических колебаний, упрощение конструкции устройства и регистрации колебаний.
Технический результат достигается тем, что сейсмограф, включающий подвижную опору, инертную массу и регистратор, согласно изобретению, подвижная опора расположена горизонтально на грунте с возможностью регулирования по высоте упорами и горизонтальным уровнем, а инертная масса выполнена в виде блока из твердого материала и установлена над подвижной опорой с конструктивным зазором, при этом в подвижной опоре и в инертной массе выполнены чашеобразные углубления, внутри которых расположены металлические шары с возможностью свободного их перемещения в любом направлении горизонтальной плоскости, а регистратор состоит из подпружиненного самописца и движущегося носителя графической информации, причем подпружиненный самописец установлен на подвижной опоре, а движущийся носитель графической информации на инертной массе напротив самописца.
Данное устройство позволит расширить диапазон регистрации горизонтальных сейсмических колебаний, в том числе со значительной амплитудой, повысить точность их регистрации, упростить конструкцию устройства и регистрацию колебаний.
Сущность изобретения поясняется чертежами, где на фиг.1 изображен сейсмограф в разрезе, на фиг.2 – поперечный разрез сейсмографа, на фиг.3 – поперечный разрез регистратора.
Сейсмограф включает подвижную опору 1, инертную массу 2 и регистратор 3. Подвижная опора 1 расположена горизонтально на грунте с возможностью регулирования по высоте упорами 4 и горизонтальным уровнем 5. Инертная масса 2 выполнена в виде блока из твердого материала и установлена над подвижной опорой 1 с конструктивным зазором 6. При этом в подвижной опоре 1 и в инертной массе 2 выполнены горизонтальные металлические чашеобразные углубления 7, внутри которых расположены металлические шары 8 с возможностью свободного их перемещения в любом направлении горизонтальной плоскости. Регистратор 3 состоит из подпружиненного самописца 9 и движущегося носителя графической информации 10. Причем подпружиненный самописец 9 установлен на подвижной опоре 1, а движущийся носитель графической информации 10 на инертной массе 2 напротив самописца 9.
Устройство работает следующим образом.
Подвижную опору 1 устанавливают на грунт горизонтально посредством упоров 4 и горизонтального уровня 5. При сейсмических колебаниях подвижная опора 1 перемещается вместе с грунтом, воспринимая горизонтальные колебания. При этом металлические шары 8 свободно прокатываются в любом горизонтальном направлении в чашеобразных углублениях 7, а инертная масса 2 сохраняет инерцию покоя. Продольные и поперечные горизонтальные колебания наносятся самописцем 9 на движущейся носитель графической информации 10. В заявленном сейсмографе используется принцип работы, отличный от маятниковых систем. В нем инертная масса действительно инертна, то есть сохраняет инерцию покоя во время сейсмических колебаний и осуществляется регистрация истинных сейсмических колебаний, что существенно повышает точность измерения и упрощает сам процесс регистрации колебаний. Конструкция заявленного сейсмографа универсальна и позволяет регистрировать даже весьма значительные амплитуды сейсмических колебаний за счет увеличения диаметра чашеобразных углублений 7 и, соответственно, увеличения свободного хода подвижной опоры 1.
Использование предлагаемого сейсмографа по сравнению с прототипом позволит расширить диапазон регистрации горизонтальных сейсмических колебаний, повысить точность их регистрации, упростить конструкцию устройства и регистрацию колебаний.

Claims (1)

  1. Сейсмограф, включающий подвижную опору, инертную массу и регистратор, отличающийся тем, что подвижная опора расположена горизонтально на грунте с возможностью регулирования по высоте упорами и горизонтальным уровнем, а инертная масса выполнена в виде блока из твердого материала и установлена над подвижной опорой с конструктивным зазором, при этом в подвижной опоре и в инертной массе выполнены чашеобразные углубления, внутри которых расположены металлические шары с возможностью свободного их перемещения в любом направлении горизонтальной плоскости, а регистратор состоит из подпружиненного самописца и движущегося носителя графической информации, причем подпружиненный самописец установлен на подвижной опоре, а движущийся носитель графической информации на инертной массе напротив самописца.
RU2020103045A 2020-01-24 2020-01-24 Сейсмограф RU2727550C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020103045A RU2727550C1 (ru) 2020-01-24 2020-01-24 Сейсмограф

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020103045A RU2727550C1 (ru) 2020-01-24 2020-01-24 Сейсмограф

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2727550C1 true RU2727550C1 (ru) 2020-07-22

Family

ID=71741201

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020103045A RU2727550C1 (ru) 2020-01-24 2020-01-24 Сейсмограф

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2727550C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2756487C1 (ru) * 2021-03-19 2021-09-30 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Северо-Кавказский горно-металлургический институт государственный технологический университет) Сейсмограф

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU789961A1 (ru) * 1979-02-12 1980-12-23 Ордена Ленина Институт Физики Земли Им.О.Ю.Шмидта Ан Ссср Сейсмограф
US4322829A (en) * 1980-09-11 1982-03-30 Dynamic Systems, Inc. Fiber optic accelerometer and method of measuring inertial force
SU1239665A1 (ru) * 1984-10-08 1986-06-23 Краснодарский Филиал Научно-Исследовательского Института Морской Геофизики Всесоюзного Морского Научно-Производственного Геолого-Геофизического Объединения По Разведке Нефти И Газа "Союзморгео" Сейсмоприемник
RU107866U1 (ru) * 2011-02-22 2011-08-27 Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Серпуховский военный институт ракетных войск" Сейсмограф
RU2592752C2 (ru) * 2012-09-27 2016-07-27 МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ВОЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Военная академия ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого Сейсмограф

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU789961A1 (ru) * 1979-02-12 1980-12-23 Ордена Ленина Институт Физики Земли Им.О.Ю.Шмидта Ан Ссср Сейсмограф
US4322829A (en) * 1980-09-11 1982-03-30 Dynamic Systems, Inc. Fiber optic accelerometer and method of measuring inertial force
SU1239665A1 (ru) * 1984-10-08 1986-06-23 Краснодарский Филиал Научно-Исследовательского Института Морской Геофизики Всесоюзного Морского Научно-Производственного Геолого-Геофизического Объединения По Разведке Нефти И Газа "Союзморгео" Сейсмоприемник
RU107866U1 (ru) * 2011-02-22 2011-08-27 Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Серпуховский военный институт ракетных войск" Сейсмограф
RU2592752C2 (ru) * 2012-09-27 2016-07-27 МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ВОЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Военная академия ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого Сейсмограф

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2756487C1 (ru) * 2021-03-19 2021-09-30 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Северо-Кавказский горно-металлургический институт государственный технологический университет) Сейсмограф

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Benioff A linear strain seismograph
US3273397A (en) Measurement of static force field gradients
CN109764950B (zh) 一种基于加速度计的同振式矢量水听器绝对校准方法
Velikoseltsev et al. On the application of fiber optic gyroscopes for detection of seismic rotations
RU2727550C1 (ru) Сейсмограф
US20100116059A1 (en) Vibration sensor having a single virtual center of mass
US2758663A (en) Sound velocity measuring system
US11275098B2 (en) Accelerometer including rectangular coil and rectangular pole piece
RU2756487C1 (ru) Сейсмограф
RU2624791C1 (ru) Двухкомпонентный приемник градиента давления и способ измерения градиента давления с его использованием
RU2592752C2 (ru) Сейсмограф
US3194060A (en) Seismic displacement transducer
CN111198282B (zh) 用于校准扬声器的集成体积加速度传感器的方法和系统
RU2515353C1 (ru) Маятниковый низкочастотный вибростенд
RU2438151C1 (ru) Гравитационный вариометр
Dergach et al. Absolute calibration of seismic sensors using a displacement jump: Theory and practice
Melkoumian Laser accelerometer for guidance and navigation
RU179738U1 (ru) Сейсмограф
Azaryan et al. The seismic angular noise of an industrial origin measured by the precision laser inclinometer in the LHC location area
SU993131A1 (ru) Устройство дл испытаний акселерометров в ударном режиме
RU168085U1 (ru) Устройство для измерения углового ускорения
RU2570841C2 (ru) Трёхкомпонентный скважинный сейсмограф
US5001682A (en) Method and apparatus for detecting seismic events
RU2699926C1 (ru) Лазерно-интерференционный векторный приемник
SU651283A1 (ru) Сейсмометр