SU1267315A1 - Piezoelectric geophone - Google Patents

Piezoelectric geophone Download PDF

Info

Publication number
SU1267315A1
SU1267315A1 SU833665865A SU3665865A SU1267315A1 SU 1267315 A1 SU1267315 A1 SU 1267315A1 SU 833665865 A SU833665865 A SU 833665865A SU 3665865 A SU3665865 A SU 3665865A SU 1267315 A1 SU1267315 A1 SU 1267315A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
piezoelectric element
disk
gap
edge
piezoelectric
Prior art date
Application number
SU833665865A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Александр Сергеевич Трифонов
Юрий Сергеевич Исаев
Original Assignee
Украинский Филиал Всесоюзного Научно-Исследовательского Института Горной Геомеханики И Маркшейдерского Дела
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 Украинский Филиал Всесоюзного Научно-Исследовательского Института Горной Геомеханики И Маркшейдерского Дела filed Critical Украинский Филиал Всесоюзного Научно-Исследовательского Института Горной Геомеханики И Маркшейдерского Дела
Priority to SU833665865A priority Critical patent/SU1267315A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU1267315A1 publication Critical patent/SU1267315A1/en

Links

Landscapes

  • Geophysics And Detection Of Objects (AREA)

Abstract

Изобретение относитс  к измерительной технике и может быть использовано в виброметрии и высокочастотной сейсморазведке. Цель изобретени повышение чувствительности и точности сейсмоприемника. В устройстве чувствительный элемент вьшолнен в виде тонкого дискового пьезозлемента 5, закрепленного в одной точке на краю диска в цилиндрическом корпусе 1, заполненном инертной жидкостью, причем между краем диска 5 и корпусом 1 имеетс  узкий зазор. Смещение жидкости при колебани х корпуса 1 воздействует на дисковый пьезоэлемент 5, в то врем  как зазор не преп тствует статическому равновесию жидкосS ти. Указанные особенности обеспечи (Л вают высокую чувствительность и равномерность частотной характеристики . 2 ил. 1C а со сдThis invention relates to a measurement technique and can be used in vibrometry and high frequency seismic exploration. The purpose of the invention is to increase the sensitivity and accuracy of the geophone. In the device, the sensing element is made in the form of a thin disk piezoelectric element 5 fixed at one point on the edge of the disk in a cylindrical body 1 filled with an inert liquid, with a narrow gap between the edge of the disk 5 and the body 1. The displacement of the fluid during the oscillations of the housing 1 acts on the disk piezoelectric element 5, while the gap does not interfere with the static equilibrium of the fluid. These features provide (L high sensitivity and uniformity of frequency response. 2 ill. 1C a sd

Description

1 Изобретение относитс  к измери .тельной технике, в частности к устройствам , преобразующим механически колебани  в электрические, и может быть использовано в виброметрии и в сокочастотной сейсморазведке. Цель изобретени  - повьшецие чув ствительности и точности. На фиг.1 изображен схематично сейсмоприемник, продольное сечение; на фиг.2 - разрез А-А на фиг.1. Сейсмоприемник содержит заполнен ный жидкостной инертной массой корпус 1, состо щий из двух цилиндров, выполненных из диэлектрического мат риала, в которой установлены металлические кольца 3 с выступами 4 по внутренней части. Между выступов 4 консольно установлен пьезоэлемент 5 в виде тонкого диска. Торцы корпуса 1 закрыты упругими мембранами 6 и предохранительными крышками 7. Сейсмоприемник работает следующи образом. Под воздействием упругих колебаний в направлени х, близких к направлению продольной оси приемника, жидкостна  инертна  масса, перемеща сь относительно корпуса 1 приемника , оказывает давление на поверхность пьезоэлемента 5. Вследствие этого воздействи  пьезоэлемент 5 ис пытывает изгибиую деформацию, пропорционально величине которой на ег 152 обкладках возникают электрические зар ды. В предлагаемом приемнике вследствие малого зазора между торцом пьезоэлемента 5 и корпусом 1 приемника, а также наличи  тонких эластичных мембран на торцах корпуса, энерги  жидкостной инертной массы при воздействии упругих колебаний на приемник , практически полностью тратитс  на деформирование пьезоэлемента 5. Это обсто тельство, а также то, что при предлагаемом способе закреплени  пьезоэлемент обладает малой изгибной жесткостью, определ ют высокую чувствительность приемника в широком частотном диапазоне и отсутствие искажений преобразуемого сигнала. Формул, а изобретени  Пьезоэлектрический сейсмоприемник, содержащий цилиндрический корпус с внутренней полостью и мембранами на торцах, пьезоэлемент и жидкостную инертную массу, отлич ающийс   тем, что, с целью повышени  чувствительности и точности, пьезоэлемент выполнен в виде диска и укреплен частью краевой его поверхности во внутренней полости корпуса перпендикул рно его продольной оси, при этом между пьезоэлементом и корпусом имеетс  зазор.1 The invention relates to a measurement technique, in particular, devices that convert mechanical vibrations into electrical ones, and can be used in vibrometry and low-frequency seismic exploration. The purpose of the invention is to increase sensitivity and accuracy. 1 shows schematically a seismic receiver, a longitudinal section; figure 2 - section aa in figure 1. The seismic receiver contains a housing 1 filled with a liquid inertial mass, consisting of two cylinders made of a dielectric material, in which metal rings 3 are installed with protrusions 4 along the inside. Between the projections 4 console piezo element 5 is installed in the form of a thin disk. The ends of the housing 1 are closed by elastic membranes 6 and safety covers 7. The seismic receiver operates as follows. Under the influence of elastic vibrations in directions close to the direction of the longitudinal axis of the receiver, the liquid inert mass, moving relative to the housing 1 of the receiver, exerts pressure on the surface of the piezoelectric element 5. As a result, the piezoelectric element 5 experiences a bending deformation, which is proportional to the magnitude of its 152 plates electric charges arise. In the proposed receiver, due to the small gap between the end of the piezoelectric element 5 and the receiver body 1, as well as the presence of thin elastic membranes at the ends of the body, the energy of the liquid inert mass when exposed to elastic oscillations on the receiver, is almost completely spent on deforming the piezoelectric element 5. This is the case, as well as the fact that with the proposed method of fixing the piezoelectric element has a low bending stiffness, determine the high sensitivity of the receiver in a wide frequency range and the absence of distortions generated signal. Formulas and inventions Piezoelectric geophone, containing a cylindrical body with an internal cavity and membranes at the ends, a piezoelectric element and a liquid inert mass, characterized in that, in order to increase sensitivity and accuracy, the piezoelectric element is made in the form of a disk and is reinforced by part of its edge surface inside the body cavity is perpendicular to its longitudinal axis, while there is a gap between the piezoelectric element and the body.

Claims (1)

2о Формула изобретения2o claims Пьезоэлектрический сейсмоприемник, содержащий цилиндрический корпус с внутренней полостью и мембранами на 25 торцах, пьезоэлемент и жидкостную инертную массу, отличающийс я тем, что, с целью повышения чувствительности и точности, пьезоэлемент выполнен в виде диска и ук30 реплен частью краевой его поверхности во внутренней полости корпуса перпендикулярно его продольной оси, при этом между пьезоэлементом и корпусом имеется зазор.A piezoelectric seismic receiver containing a cylindrical body with an internal cavity and membranes at 25 ends, a piezoelectric element and a liquid inert mass, characterized in that, in order to increase sensitivity and accuracy, the piezoelectric element is made in the form of a disk and is secured with a part of its edge surface in the internal cavity of the body perpendicular to its longitudinal axis, while there is a gap between the piezoelectric element and the housing. Фиг. 2FIG. 2
SU833665865A 1983-11-24 1983-11-24 Piezoelectric geophone SU1267315A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU833665865A SU1267315A1 (en) 1983-11-24 1983-11-24 Piezoelectric geophone

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU833665865A SU1267315A1 (en) 1983-11-24 1983-11-24 Piezoelectric geophone

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU1267315A1 true SU1267315A1 (en) 1986-10-30

Family

ID=21090342

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU833665865A SU1267315A1 (en) 1983-11-24 1983-11-24 Piezoelectric geophone

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU1267315A1 (en)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Авторское свидетельство СССР № 898365, кл. G 01 V 1/16, 1982. Авторское свидетельство СССР № 561917, кл. G 01 V 1/16, 1977. Авторское свидетельство СССР № 1120262, кл. G 01 V 1/16, 12.01.83. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4391147A (en) Transducer device for measuring mechanical values on hollow bodies
JPS59126261A (en) Accelerometer with needle resonator power transducer
US3953829A (en) Partially filled fluid damped geophone
US4578611A (en) Piezoelectric stress wave transducer with boron nitride piezo support
SU1267315A1 (en) Piezoelectric geophone
US4015233A (en) Pressure sensor of low sensitivity with respect to acceleration
US3506857A (en) Compressive mode piezoelectric transducer with isolation of mounting base strains from the signal producing means thereof
US5838637A (en) Hydrophone and process for manufacturing it
US4329775A (en) Pressure measuring apparatus using vibratable wire
US4458343A (en) High dynamic compliance hydrophone with hydrostatic pressure balancing
US4198867A (en) Temperature compensating means for pressure measuring apparatus
SU1603325A1 (en) Piezoelectric geophone
RU1394954C (en) Seismic oscillations receiver
SU888045A1 (en) Acceleration sensor
RU2084003C1 (en) Multicomponent geophone
SU1449959A1 (en) Three-component piezoelectric seismometer
SU1157462A1 (en) Accelerometer
SU1120262A1 (en) Piezoelectric seismometer
SU980033A1 (en) Piezoelectric seismometer
RU2060506C1 (en) Differential accelerometer
SU972282A1 (en) Piezoelectric pressure pickup
SU393708A1 (en) S LIBRARY I
JPH067167B2 (en) Sonde for measuring underground artificial elastic waves
SU798501A1 (en) Capacitive vibration converter
JPS55141639A (en) Vibration sensor