RU2756487C1 - Сейсмограф - Google Patents

Сейсмограф Download PDF

Info

Publication number
RU2756487C1
RU2756487C1 RU2021107304A RU2021107304A RU2756487C1 RU 2756487 C1 RU2756487 C1 RU 2756487C1 RU 2021107304 A RU2021107304 A RU 2021107304A RU 2021107304 A RU2021107304 A RU 2021107304A RU 2756487 C1 RU2756487 C1 RU 2756487C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
movable support
inert mass
sound
recorders
radius
Prior art date
Application number
RU2021107304A
Other languages
English (en)
Inventor
Руслан Петрович Кулов
Вячеслав Владимирович Агаев
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 RU2021107304A priority Critical patent/RU2756487C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2756487C1 publication Critical patent/RU2756487C1/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
    • G01V1/185Geophones with adaptable orientation, e.g. gimballed

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 сейсмографам и может быть использовано для прямой регистрации горизонтальных сейсмических колебаний значительной интенсивности в различных направлениях. Сущность: сейсмограф включает горизонтально расположенную подвижную опору (1) и установленную на нее с конструктивным зазором (10) инертную массу (2) из твердого материала. Внутри зазора (10) выполнены металлические чашеобразные углубления (12). Внутри чашеобразных углублений (12) размещены металлические шары (11) с возможностью их свободного прокатывания в любом направлении горизонтальной плоскости. На подвижной опоре (1) установлено защитное прозрачное покрытие (19). На внутренней поверхности защитного прозрачного покрытия (19) установлены звукоотражающие вертикальные индивидуальные экраны (15-18). Подвижная опора (1) и инертная масса (2) выполнены в форме цилиндра. Радиус основания подвижной опоры (1) больше радиуса инертной массы (2) на величину максимальных сейсмических перемещений. Подвижная опора (1) расположена горизонтально на грунте посредством регулируемых по высоте упоров (7) и уровней. На инертной массе (2) расположены регистраторы (3-6) во взаимно перпендикулярных и диагональных фиксированных направлениях напротив звукоотражающих экранов (15-18). Регистраторы (3-6) состоят из излучателя звука и приемника отраженного звука и подключены через узел управления к портативной ЭВМ. Технический результат: расширение функциональных возможностей, повышение разрешающей способности и надежности устройства. 2 ил.

Description

Изобретение относится к области измерительной технике и может быть использовано для прямой регистрации горизонтальных сейсмических колебаний значительной интенсивности в различных направлениях.
Известен сейсмограф, включающий подвижную опору, инертную массу и регистратор (см. патент РФ №2592752, МПК (2006.01) G01V 1/18, опубликованный 27.07.2016, Бюл. N 21).
Недостатком аналога являются сложность конструкции из-за наличия сложной и разветвленной системы блоков, а также погрешность измерения. Погрешность измерения возникает из-за самого принципа работы маятниковой системы, так как в ней, 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. Таким образом, происходит не прямая и точная регистрация сейсмических колебаний, а относительная, опосредованная от колебаний инертной массы, так как введенные в устройство демпфирующие приспособления не полностью гасят колебания инертной массы, вследствие чего показания регистратора имеют погрешность.
Наиболее близким к заявляемому техническому решению является сейсмограф, включающий горизонтально расположенную подвижную опору, инертную массу из твердого материала, установленную на подвижную опору с конструктивным зазором, внутри которого размещены металлические шары с возможностью их свободного прокатывания в любом направлении горизонтальной плоскости в индивидуальных металлических чашеобразных углублениях, соосно закрепленных одна к подвижной опоре, другая к инертной массе, а также регистратор (см. патент РФ №2727550, МПК (2006.01) G01V 1/18, опубликованный 22.07.2020, БИ №21).
Недостатками прототипа являются, во-первых, сложность конструкции, т.к. сейсмограф регистрирует колебания только одного направления, а для регистрации продольных и поперечных волн необходимо устанавливать два прибора во взаимно перпендикулярных направлениях, во-вторых, невозможность определения направления эпицентра колебаний, в-третьих, искажение и нарушение работы данного сейсмографа, которое происходит из-за внешнего атмосферного воздействия при регистрации колебаний посредством подпружиненного самописца и движущегося носителя графической информации, например, при действии ветра может произойти произвольное перемещение инертной массы по горизонтали, что исказит суть работы данного сейсмографа, в-четвертых, низкая разрешающая способность регистратора колебаний, т.к. точность механической записи колебаний ограничена.
Результатом предлагаемого технического решения является повышение функциональной возможности сейсмографа, за счет регистрации одним устройством горизонтальных колебаний во взаимно перпендикулярных и диагональных фиксированных направлениях, регистрации круговых колебаний, определения направления эпицентра колебаний по интенсивности зарегистрированных колебаний, а также повышение разрешающей способности регистратора колебаний и безотказности работы устройства.
Технический результат достигается тем, что сейсмограф, включающий горизонтально расположенную подвижную опору, инертную массу из твердого материала, установленную на подвижную опору с конструктивным зазором, внутри которого размещены металлические шары с возможностью их свободного прокатывания в любом направлении горизонтальной плоскости в индивидуальных металлических чашеобразных углублениях, соосно закрепленных одна к подвижной опоре, другая к инертной массе, а также регистраторы, согласно изобретению, устройство дополнительно снабжено защитным прозрачным покрытием, установленным на подвижной опоре, звукоотражающими вертикальными индивидуальными экранами, установленными на внутренней поверхности защитного прозрачного покрытия, узлом управления, соединенным с портативной ЭВМ, уровнями и упорами, при этом подвижная опора и инертная масса выполнены в форме цилиндра, радиус основания подвижной опоры больше радиуса инертной массы на величину максимальных сейсмических перемещений, причем подвижная опора расположена горизонтально на грунте посредством регулируемых по высоте упоров и уровней, а регистраторы расположены на инертной массе во взаимно перпендикулярных и диагональных фиксированных направлениях, напротив звукоотражающих вертикальных индивидуальных экранов, и состоят из излучателя звука и приемника отраженного звука и подключены через узел управления к портативной ЭВМ.
Данное устройство позволит повысить функциональные возможности, разрешающую способность регистратора колебаний и безотказность работы устройства.
Сущность изобретения поясняется чертежами, где на фиг. 1 изображен план сейсмографа, на фиг. 2 - поперечный разрез сейсмографа.
Сейсмограф состоит из подвижной опоры 1, инертной массы 2, регистраторов 3, 4, 5, 6. Подвижная опора 1 расположена горизонтально на грунте посредством регулируемых по высоте упоров 7 и уровней 8, 9. Инертная масса 2, выполненная из твердого материала, установлена на подвижной опоре 1 с конструктивным зазором 10, внутри которого размещены металлические шары 11 с возможностью их свободного прокатывания в любом направлении горизонтальной плоскости в индивидуальных металлических чашеобразных углублениях 12, соосно закрепленных одна к подвижной опоре 1, другая к инертной массе 2. На инертной массе 2, радиус которой меньше радиуса подвижной опоры 1, установлены ультразвуковые регистраторы 3, 4, 5, 6, состоящие из излучателя звука 13 и приемника отраженного звука 14. Регистраторы 3, 4, 5, 6 расположены во взаимно перпендикулярных и диагональных фиксированных направлениях. Например, регистратор 3 расположен по направлению север-юг, регистратор 4 - по направлению запад-восток, по диагонали расположены регистратор 5 - по направлению северо-восток и регистратор 6 - по направлению северо-запад. Напротив каждого регистратора перпендикулярно их направлениям размещены индивидуальные вертикальные звукоотражающие экраны 15, 16, 17, 18, которые закреплены к защитному прозрачному покрытию 19 подвижной опоры 1. При этом регистраторы 3, 4, 5, 6 подключены через узел управления 20 к портативной ЭВМ 21 с программным обеспечением регистрации кинетики колебаний в табличной и последующей графической форме и регистрации круговых колебаний в ортогональных координатах.
Устройство работает следующим образом.
Подвижную опору 1 устанавливают горизонтально на грунт посредством упоров 7 и уровней 8, 9. Инертную массу 2 устанавливают на шары 11 с фиксацией регистратора 3 на север. Защитное покрытие 19, которое выполнено из прозрачного материала для дистанционной работы с портативной ЭВМ 21, фиксируют на подвижной опоре 1 так, чтобы расположение экранов 15, 16, 17, 18 соответствовало расположению регистраторов 3, 4, 5, 6. При сейсмических проявлениях подвижная опора 1 перемещается вместе с грунтом, воспринимая горизонтальные колебания, а металлические шары 11, свободно прокатывающиеся в любом горизонтальном направлении в чашеобразных углублениях 12, позволяют инертной массе 2 сохранять инерцию покоя во время сейсмических колебаний любой интенсивности. Таким образом, инертная масса, являясь действительно инертной, неподвижной, становится местом "нуля" для непосредственной регистрации перемещения земной поверхности, то есть сейсмических колебаний. Ультразвуковые регистраторы 3, 4, 5, 6, установленные на неподвижной инертной массе 2 в различных направлениях, посредством излучателей звука 13, звукоотражающих экранов 15, 16, 17, 18, закрепленных к защитному покрытию 19 подвижной опоры 1, то есть к земле, и приемников отраженного звука 14 регистрируют перемещения экранов во времени, иначе, кинетику перемещений земной поверхности в соответствующих направлениях, то есть сейсмические колебания. Данные всех регистраторов 3, 4, 5, 6 поступают через узел управления 20 в портативную ЭВМ 21. В результате получают кинетику сейсмических колебаний в табличной и, затем в графической форме, и круговые колебания в ортогональных координатах. По наибольшей интенсивности зарегистрированных всеми регистраторами 3, 4, 5, 6 сейсмических колебаний определяют направление эпицентра колебаний.
Использование предлагаемого сейсмографа по сравнению с прототипом позволит повысить функциональные возможности устройства, за счет регистрации одним устройством горизонтальных сейсмических колебаний во взаимно перпендикулярных и диагональных фиксированных направлениях, регистрации круговых колебаний, определения направления эпицентра колебаний по интенсивности зарегистрированных колебаний, а также позволит повысить разрешающую способность регистратора колебаний и безотказность работы устройства.

Claims (1)

  1. Сейсмограф, включающий горизонтально расположенную подвижную опору, инертную массу из твердого материала, установленную на подвижную опору с конструктивным зазором, внутри которого размещены металлические шары с возможностью их свободного прокатывания в любом направлении горизонтальной плоскости в индивидуальных металлических чашеобразных углублениях, соосно закрепленных на подвижной опоре и инертной массе, а также регистраторы, отличающийся тем, что устройство дополнительно снабжено защитным прозрачным покрытием, установленным на подвижной опоре, звукоотражающими вертикальными индивидуальными экранами, установленными на внутренней поверхности защитного прозрачного покрытия, узлом управления, соединенным с портативной ЭВМ, уровнями и упорами, при этом подвижная опора и инертная масса выполнены в форме цилиндра, радиус основания подвижной опоры больше радиуса инертной массы на величину максимальных сейсмических перемещений, причем подвижная опора расположена горизонтально на грунте посредством регулируемых по высоте упоров и уровней, а регистраторы расположены на инертной массе во взаимно перпендикулярных и диагональных фиксированных направлениях напротив звукоотражающих вертикальных индивидуальных экранов и состоят из излучателя звука и приемника отраженного звука и подключены через узел управления к портативной ЭВМ.
RU2021107304A 2021-03-19 2021-03-19 Сейсмограф RU2756487C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021107304A RU2756487C1 (ru) 2021-03-19 2021-03-19 Сейсмограф

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021107304A RU2756487C1 (ru) 2021-03-19 2021-03-19 Сейсмограф

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2756487C1 true RU2756487C1 (ru) 2021-09-30

Family

ID=77999954

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2021107304A RU2756487C1 (ru) 2021-03-19 2021-03-19 Сейсмограф

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2756487C1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU107866U8 (ru) * 2011-02-22 2011-12-10 Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Серпуховской военный институт ракетных войск" Сейсмограф
US20150092519A1 (en) * 2013-09-30 2015-04-02 National Sun Yat-Sen University Sphere-Inscribed Wheel-Driven Mobile Platform for Universal Orientation
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
RU2727550C1 (ru) * 2020-01-24 2020-07-22 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Северо-Кавказский горно-металлургический институт (государственный технологический университет) Сейсмограф

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU107866U8 (ru) * 2011-02-22 2011-12-10 Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Серпуховской 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
US20150092519A1 (en) * 2013-09-30 2015-04-02 National Sun Yat-Sen University Sphere-Inscribed Wheel-Driven Mobile Platform for Universal Orientation
RU2727550C1 (ru) * 2020-01-24 2020-07-22 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Северо-Кавказский горно-металлургический институт (государственный технологический университет) Сейсмограф

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5112126A (en) Apparatuses and methods for making geophysical measurements useful in determining the deflection of the vertical
Velikoseltsev et al. On the application of fiber optic gyroscopes for detection of seismic rotations
CN107121708A (zh) 绝对重力测量系统及测量方法
Nie et al. GNSS seismometer: Seismic phase recognition of real-time high-rate GNSS deformation waves
RU2756487C1 (ru) Сейсмограф
D'Alessandro et al. Retrieval of ocean bottom and downhole seismic sensors orientation using integrated MEMS gyroscope and direct rotation measurements
RU2727550C1 (ru) Сейсмограф
CN207198347U (zh) 绝对重力测量系统
US3924261A (en) Displacement detector using magnetometer sensor
US3693400A (en) Method for measuring the characteristics of mechanical-to-electrical transducers
Kalab et al. Examples of rotational component records of mining induced seismic events from Karviná region
RU2515353C1 (ru) Маятниковый низкочастотный вибростенд
CN112505793B (zh) 一种绝对重力测量装置
RU2767153C1 (ru) Способ морской гравиметрической съемки и устройство для его осуществления
ES2974483T3 (es) Sensor remoto de vibraciones basado en seguimiento de puntos, que usa un acelerómetro óptico-inercial, y método para corregir el ruido vibratorio de tal sensor
RU2128850C1 (ru) Трехкомпонентный приемник акустических колебаний
Cowsik et al. Performance characteristics of a rotational seismometer for near-field and engineering applications
Melkoumian Vibrosensor of new generation
RU2663542C1 (ru) Интерферометр абсолютного гравиметра
RU2438151C1 (ru) Гравитационный вариометр
US5001682A (en) Method and apparatus for detecting seismic events
RU179738U1 (ru) Сейсмограф
Palevi et al. Low-cost high-performance MEMS inertia measurement unit (IMU) for seismic activity monitoring
CN113404811B (zh) 一种主动减振的探测元件
Taimazov A two-coordinate string tiltmeter