SU548815A1 - Pneumatic seismic source - Google Patents

Pneumatic seismic source

Info

Publication number
SU548815A1
SU548815A1 SU1828185A SU1828185A SU548815A1 SU 548815 A1 SU548815 A1 SU 548815A1 SU 1828185 A SU1828185 A SU 1828185A SU 1828185 A SU1828185 A SU 1828185A SU 548815 A1 SU548815 A1 SU 548815A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
piston
electromagnet
source
pneumatic
seismic source
Prior art date
Application number
SU1828185A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Иван Васильевич Паличев
Юрий Александрович Москаленко
Original Assignee
Южное Морское Научно-Производственное Геолого-Географическое Объединение "Южморгео"
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 Южное Морское Научно-Производственное Геолого-Географическое Объединение "Южморгео" filed Critical Южное Морское Научно-Производственное Геолого-Географическое Объединение "Южморгео"
Priority to SU1828185A priority Critical patent/SU548815A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU548815A1 publication Critical patent/SU548815A1/en

Links

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02ATECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
    • Y02A90/00Technologies having an indirect contribution to adaptation to climate change
    • Y02A90/30Assessment of water resources

Landscapes

  • Geophysics And Detection Of Objects (AREA)

Description

1one

Изобретение относитс  к области разведочной геофизики, в частности, к сейсмической разведке на море и предназначено дл  возбуждени  сейсмических сигналов.The invention relates to the field of exploration geophysics, in particular, to seismic exploration at sea, and is intended to drive seismic signals.

Известен пневматический источник сейсмических сигналов 1, содержащий поршневой цилиндр и норшень, которые размещены таким образом, что в цилиндре образуютс  три камеры: верхн  , средн   и нижн  , причем нижн   камера соедин етс  с входным отверстием дл  воздуха высокого давлени , и трубопровод нроходит из нижней камеры через внутреннюю часть поршн  в верхнюю камеру .A pneumatic source of seismic signals 1 is known, comprising a piston cylinder and a hole, which are arranged in such a way that three chambers are formed in the cylinder: upper, middle and lower, the lower chamber being connected to the inlet for high pressure air, and the pipeline is from the lower chamber through the inside of the piston into the upper chamber.

Верхний конец поршн  закрывает верхнюю камеру. Но часть поверхности, контактирующа  с воздухом, в верхней камере меньше всей новерхности верхнего конца поршн .The upper end of the piston closes the upper chamber. But the part of the surface in contact with air in the upper chamber is smaller than the entire surface of the upper end of the piston.

Нисход щее движение поршн  под воздействием сжатого воздуха из верхней камеры, в конечном счете, подвергает нижнюю камеру воздействию внешней среды, что позвол ет мгновенный выход сжатого воздуха в нижнюю камеру .The downward movement of the piston under the influence of compressed air from the upper chamber ultimately exposes the lower chamber to the external environment, which allows instantaneous release of compressed air to the lower chamber.

Недостаток этого источника заключаетс  в том, что он  вл етс  неуправл емым, а поэтому не может быть обеспечена высокоточна  степень срабатывани .The disadvantage of this source is that it is uncontrollable, and therefore a high degree of response cannot be ensured.

Известно несколько конструкций пневмонзлучателей типа ПИ-1, ПИ-2 2, состо щих из There are several designs of pneumo-radiators of type PI-1, PI-2 2, consisting of

камеры высокого давлеии , подвижного пориь н , электромагнита. Основным недостатком этих конструкций  вл етс  низка  степень синхронизации.cameras of high pressure, movable pori, electromagnet. The main disadvantage of these designs is the low degree of synchronization.

В качестве прототипа прин т пневматический источник сейсмических сигналов 3, содержащий камеру высокого давлени , подвижный поршень и электромагнит. Поршень имеет отверстие с седлом вокруг него, а электромагнит снабжен подпертым пружиной клапаном с прокладкой, причем в исходном положении седло поршн  прижато к клапану.A pneumatic source of seismic signals 3 comprising a high pressure chamber, a movable piston and an electromagnet is adopted as a prototype. The piston has a hole with a saddle around it, and the electromagnet is provided with a spring-backed valve with a gasket, and in the initial position the piston seat is pressed against the valve.

Но и при работе этого источника от момента подачи сигнала на выхлоп до самого выхлопа проходит еще довольно много времени, что снижает степень высокоточной синхронизации устройства.But even with the operation of this source, it takes quite a long time from the moment the exhaust signal is given to the exhaust, which reduces the degree of high-precision synchronization of the device.

Целью изобретени   вл етс  сокращение времени срабатывани  источника и уменьн1ение величииы разброса этого времени.The aim of the invention is to reduce the source response time and reduce the magnitude of the spread of this time.

Поставленна  цель достигаетс  тем, что камера высокого давлеии  снабжена телескопическим устройством в виде цилиндров, последовательно вход щих в зацепление друг с другом, первый из которых соедииен с поршнем , а последний сиабжен тарелкой и размещен от  кор  электромагнита на заданном рассто нии, обеспечивающем вскрытие источника .The goal is achieved by the fact that the high-pressure chamber is equipped with a telescopic device in the form of cylinders that engage in succession with each other, the first of which is connected with the piston, and the latter is equipped with a plate from the electromagnet core at a given distance.

На чертеже приведена конструкци  пневматического источника сейсмического сигнала.The drawing shows the structure of a pneumatic seismic signal source.

Пневматический источник сейсмических сигналов состоит из электромагнита 1, корпуса 2, цилиндра 3 с уплотнител ми 4, поршн  5 с уплотнител ми 6, 7 и телескопического устройства 8, соединенного с поршнем 5.The pneumatic source of seismic signals consists of an electromagnet 1, body 2, cylinder 3 with seals 4, piston 5 with seals 6, 7, and a telescopic device 8 connected to the piston 5.

Телескопическое устройство 8 представл ет собой набор цилиндров 9, сопр женных между собой так, что обеспечиваетс  ограниченное возвратно-поступательное последовательное перемещение одного цилиндра в другом. На ближайшем к электромагниту 1 цилиндре 9 расположена тарелка 10, позвол юща  обеспечить наибольшую т гу при работе электромагнита .The telescopic device 8 is a set of cylinders 9 interconnected so that a limited reciprocating sequential movement of one cylinder in the other is provided. A plate 10 is located on the cylinder 9 nearest to the electromagnet, which allows for the greatest traction when operating the electromagnet.

Нневматический источник имеет каналы 11, 12 дл  подачи сжатого газа и полости 13, 14, уступ 15 и окна 16 .The pneumatic source has channels 11, 12 for supplying compressed gas and cavity 13, 14, step 15 and windows 16.

Пневматический источник работает следующим образом.Pneumatic source works as follows.

Сжатый газ через канал 11 поступает в полость 13. Соотношение диаметров 17, 18 поршн  таково, что диаметр 18 больше диаметра 17, и перва  порци  газа плотно прижимает поршень в исходном положении к корпусу 2. Но мере заполнени  полости 13 через канал 12 газ поступает в полость 14 - основной объем источника. Так как крайние диаметры поршн  равны, излучатель находитс  в уравновешенном состо нии. При подаче импульса тока в обмотку электромагнита 1 последний прит гивает телескопическое устройство 8 (зазор электромагнит - тарелка мм) с поршнем 5, в результате чего происходит разуплотнение с корпусом в зоне уплотнени  7. Сжатый газCompressed gas through channel 11 enters cavity 13. The ratio of diameters 17, 18 of the piston is such that diameter 18 is larger than diameter 17, and the first portion of gas tightly presses the piston in the initial position to housing 2. But as far as filling cavity 13 through channel 12, gas enters cavity 14 is the main volume of the source. Since the extreme diameters of the piston are equal, the radiator is in a balanced state. When a current pulse is applied to the winding of the electromagnet 1, the latter attracts the telescopic device 8 (electromagnet – plate gap mm) with the piston 5, as a result of which the housing collapses in the sealing zone 7. Compressed gas

начинает действовать на значительную площадь уступа 15, что приводит к резкому смещению поршн  5 по направлению к электромагниту 1. Полость 14 вскрываетс , газ выбрасываетс  через окна 16 в окружающую среду, излучаетс  упругий импульс. После «выстрела, за счет уменьшени  давлени  газа в полости 14 и сохранени  высокого давлени  газа в полости 13, поршень 5 тормозитс , двига сь в обратном направлении, занимает исходное положение, цикл окончен. Наличие телескопического устройства 8 позвол ет сократить врем  срабатывани  источника и уменьшить величину разброса этого времени.It begins to act on a significant area of the ledge 15, which leads to a sharp displacement of the piston 5 towards the electromagnet 1. The cavity 14 is opened, the gas is ejected through the windows 16 into the environment, and an elastic pulse is emitted. After the "shot, by reducing the gas pressure in the cavity 14 and maintaining the high gas pressure in the cavity 13, the piston 5 brakes, moving in the opposite direction, takes the initial position, the cycle is over. The presence of the telescopic device 8 makes it possible to shorten the response time of the source and reduce the magnitude of the spread of this time.

Claims (3)

1.Патент США № 3276534, кл. 181-5, 1966.1. US Patent No. 3276534, cl. 181-5, 1966. 2.Пневматический излучатель. Каталог геофизической аппаратуры, 1970.2. Pneumatic radiator. Catalog of geophysical equipment, 1970. 3. Авт. св. № 438961, кл. G 01V 1//02, 1971 (прототип).3. Auth. St. No. 438961, cl. G 01V 1 // 02, 1971 (prototype). // ЮYU
SU1828185A 1972-09-11 1972-09-11 Pneumatic seismic source SU548815A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU1828185A SU548815A1 (en) 1972-09-11 1972-09-11 Pneumatic seismic source

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU1828185A SU548815A1 (en) 1972-09-11 1972-09-11 Pneumatic seismic source

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU548815A1 true SU548815A1 (en) 1977-02-28

Family

ID=20526928

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU1828185A SU548815A1 (en) 1972-09-11 1972-09-11 Pneumatic seismic source

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU548815A1 (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4240518A (en) Method and apparatus for monitoring and controlling a multiplicity of air guns for seismic surveying
US4180139A (en) Fluid operated seismic generator
GB2102951A (en) Sleeve shuttle air gun
GB1445222A (en) Gymnastics apparatus
US4211300A (en) Air gun with reciprocating shuttle
FR2586771B1 (en) LOCKABLE PNEUMATIC SPRING
SU548815A1 (en) Pneumatic seismic source
US5001679A (en) Dual shuttle air gun
US4503929A (en) Sleeve valve for an air gun having a reciprocating shuttle valve
GB1087504A (en) Marine vibration transducer
GB1504324A (en) Device for emitting mechanical waves
GB1380547A (en) Method and seismic pneumatic energy generators for increasing energy output
US3545563A (en) Device for emitting acoustic waves in water
US3379272A (en) Pneumatic explosion generator
SU438961A1 (en) Seismic signal source
RU2240581C1 (en) Well source of seismic signals
SU1045184A1 (en) Elastic signal pneumatic generator
FR2319769A1 (en) Engine with separate compression and expansion chambers - has constant volume combustion chamber with rotary and piston valves controlling inlet and outlet
SU658518A1 (en) 'impuls'pneumatic source of seismic signals
SU986193A1 (en) Pneumatic source of seismic signals
SU1039363A1 (en) Pneumatic source of seismic signals
SU972180A1 (en) Electropneumatic valve for sea seismic source
RU2087925C1 (en) Pneumatic source of seismic signals
SU1024785A1 (en) Impact load exciter for testing stand
RU2109310C1 (en) Seismic pneumatic radiator