SU890321A1 - Лабораторный электроразведочный измеритель сигналов - Google Patents

Лабораторный электроразведочный измеритель сигналов Download PDF

Info

Publication number
SU890321A1
SU890321A1 SU802911909A SU2911909A SU890321A1 SU 890321 A1 SU890321 A1 SU 890321A1 SU 802911909 A SU802911909 A SU 802911909A SU 2911909 A SU2911909 A SU 2911909A SU 890321 A1 SU890321 A1 SU 890321A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
sample
container
electrodes
electrode
effects
Prior art date
Application number
SU802911909A
Other languages
English (en)
Inventor
Валентина Федоровна Гордеева
Леонид Акивович Защинский
Original Assignee
Институт химии нефти СО АН СССР
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 Институт химии нефти СО АН СССР filed Critical Институт химии нефти СО АН СССР
Priority to SU802911909A priority Critical patent/SU890321A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU890321A1 publication Critical patent/SU890321A1/ru

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

(54) ЛАБОРАТОРНЫЙ ЭЛЕКТРОРАЗВЕДОЧН1.1Й ИЗМЕРИТЕЛЬ СИГНАЛОВ

Claims (3)

  1. Изобретение относитс  к геофизичес ким методам поисков и разведки месторождений полезных ископаемых и может примен тьс  при лабораторных определени х интенсивности про влени  сейсмоэлектрических эффектов I и 11 рода в грунтах. Известны устройства наблюдени  сейсмоэлектрических эффектов в лабораторных и полевых услови х, работающие в режимах импульсного и периодического возбуждени  механических колебаний в горных породах, порождающих сейсмоэлектрические эффекты I и П рода, а также пьезоэлектрические эффекты. Они включают источник механических колебаний и электроды , контактирующие с исследуемой средой - грунт в естественном залегании или образец горных пород, помещаемых в  чейку дл  лабораторных исс едований . Приборы, работающие в импульсном режиме возбуждени  колебаний, могут примен тьс  как в лаборато)ных , так и в полевых услови х. При импульсном возбуждении различают пьезоэлектрический и сейсмоэлектри : ческий эффекты I и Ц рода по времени их про влени , характерным частотам , присущим пьезоэлектрическим и электрокинетическим сигналам, а также при вьщелении эффекта 1 рода, св занного с электрокинетическими процессами на поверхности электродов , путем изменени  их местополо е- ни  относительно источника колебаний . При гармоническом возбуждении в лабораторной практике пьезоэлектрический эффект выдел ют в суммарном электрическом поле, основыва сь на представленных о минералогичес- ком Составе образца. В случае использовани  рыхлых горных пород, характеризующихс  беспор дочной структурой минералов-пьезоэлектриков, пьезоэлектрический эффект не про вл етс , а разделению подлежат только сейсмоэлектрические эффекты I и II рода. Это разделение делают, примен   в качестбе материала дл  изготовлени  электродов металлы и полупроводники , на специально обработанных поверхност х которых электрокинетические  влени , порождающие сейсмоэлектрический эффект 1 рода, про вл ютс  слабо. Качество разделени  эффектов Т и Г Г рода зависит от степени подав лени  )екта Т рода, что должно кон ролироватьс  в процессе каждого изме рени , желательно непрерывно 1. Известно таюке устройство, исполь зующеес  дл  измерений в рыхлых грун тах, содержащее водонепроницаемую  чейку, заполненную образцом анализируемой почвы, и два электрода, не вступающие в химические реакции с сол ми и кислотами, которые имеютс  в анализируемой почве. Эти электроды помещены в ту часть  чейки, в которой находитс  образец почвы, и могут, быть соединены с внешней цепью . Измерени  электрических сигналов в этом устройстве производ тс  по мостовой схеме, котора  снабжена источником тока f 1,5-10 кГц дл  измерени  сопротивлени  образца. При использовании дл  наблюдений сейсмоэлектрических эффектов прототип може быть соединен с устройством дл  возбуждени  механических колебаний, а внешнее напр жение, питающее образец через мостовую схему, может быть отключено или использовано при наблюдении стимулированного сейсмоэлектрического эффекта E2J. FIeдocтaткoм устройств с импульсным возбуждением, используемых в полевой практике, не позвол юащм эффективно примен ть их при лабораторных исследовани х,  вл етс  отсутствие водонепроницаемой  чейки с контейнером дл  образца, опрокидывающимс  при помещении и извлечении из него образ1 а рыхлого грунта и устанавливающегос  в положение, удобное дл  выполнени  этих операций. Недостатками известного устройства , как и всех известных лабораторных устройств, работающих в гармоническом режиме возбуждени ,  вл ютс  необходимость специального подбора материала дл  электродов, их периодической поверхностной обработке, трудоемкого контрол  устранени  сейс моэлектрического эффекта дл  каждого из электродов и ненадежность разделе ни  сейсмоэлектрических эффектов 1 14 |и Т Т рода в случае, если этот контроль не ведетс  непрерывно. Производительность устройств  вл етс  низкой из-за необходимости частого контрол  и обработки электродов, а качество разделени  эффектов снижаетс , если контроль не ведетс  непре .рывно или обработка поверхности электродов производитс  редко. Цель изобретени  - повышение производительности труда и точности измерений . Поставленна  цель достигаетс  тем, что в лабораторный электроразведочный измеритель сигналов, содержащий контейнер с водонепроницаемой  чейкой дл  образцов, в которую помещены три электрода, средний из которых размещен между двум  крайними, излучатель механических колебаний, подключенные к электроизмерительной схеме , содержащей генераторы сигналов импульсной и гармонической формь:, усилитель , к выходу которого параллельно под1спючены вольтметр, частотомер: и многоканальный осциллограф, а также тензометрическую схему уплотнени  образца, размещенную в торце контейнера , дополнительно введен коммутатор , одна группа контактов которого обеспечивает поочередное подсоединение крайнего электрода излучени  к генераторам сигналов импульсной и гармонической формы, а друга  группа контактов - поочередное переключение среднего и другого крайнего измерительного электрода ко входу усилител , при этом к электроду излучени  подсоединен излучатель механических колебаний . Контейнер с водонепроницаемой  чейкой дл  образцов выполнен поворотным вокруг горизонтальной оси. Средний электрод имеет форму охранного кольца. Детали корпуса  чейки изготовл ютс  из стали, желательно марки-5, верхние и нижние электроды и охранное кольцо изготавливаютс  из электролитической меди. Пьезоэлектрический источник изготовл ют из кристалла сегнетовой соли кубической формы с серебрением горизонтальных граней, к которому прикладываетс  возбуждающее напр жение. При замене пьезоэлектрического источника магнитострикционным корпус последнего изготавливаетс  из плексиглаза, ферритовые стержни с возбуждаюцей обмоткой помещают в просверленные в нем по вертикали цилиндрические гнез да и заливают эпоксидной смолой. Поглотитель дл  исключени  распространени  механических колебаний выполи етс  из пенопласта. Уплотн ющие кольца - из листовой резины. На фиг. 1 изображена механическа  конструкци  измерител ; на фиг. 2 блок-схема устройства. Устройство содержит стойки 1, при жимной винт 2, держатель-фиксатор 3 крышку 4 поглотител , корпус 5 поглотител , направл ющие шпильки 6, крьппку 7-поглотител , корпус 8 сиетемы , в котором размешают излучатель и образец, изол тор 9, шпильки 10, стопорный болт 11, резиновый уплотнитель 12, крышку 13 корпуса, электрод 14 излучател , заземл кидий элек трод 15, измерительный электрод 16, тензометрическую схему I7 уплотнени  образца, основание 18, прокладку 19 поглотитель 20, охранное кольцо.21. Блок-схема устройства (см. фиг.2 содержит охранное кольцо 21, генератор гармонических колебаний, генератор 23 импульсов, излучатель 24, заземл ющий электрод 25, образец 26, микроамперметр 27, усилитель 28, вольтметр 29, частотомер 30, 5-и лучевой осциллограф 31. На фиг. 2 обозначено: К и К ключи коммутатора, Р - направление нагрузки. Работа устройства осуществл етс  следукнцим образом. После сборки  чейки подключают электроды, измерительную схему, источник и тензометр к ключам коммутатора . Ослабл ют винт 2, снимают крьш1ку 13, наклон ют корпус контейнера в положение, удобное дл  размещени  образца, вынимают верхний электрод, помещают образец в контейнер, закрывают образец верхним электродом, одевают крышку с верхним уплотн ющим кольцом, устанавливают контейнер в вертикальное положение, закрепл ют контейнер винтом при слабой зат жке, враща  винт, стрелку индикатора вывод т на риску шкалы, соответствующе нормальному уплотнению образца, пода ют пакетным переключателем рабочее напр жение на электрические С5 мыустройства , последовательно реализую с помощью пакетного переключател  сх мы измерени  и измер  ит в каждой из них амплитуду синусоидального сигнала , его частоту и сдвиг фазы относительно напр жени , питающего генератор возбуждени  механических колебаний , на экранах 5-ти лучевого осциллографа , который по амплитуде калибруетс  вольтметром 29, по частоте- частотомером 30. Дл  извлечени  образца обесточивают электрические цепи устройства, ослабл ют винт, наклон ют корпус контейнера в положение, удобное дл  извлечени  образце, и изымают его из камеры контейнера. Промывают при необходимости верхний электрод и камеру водой, после чего в контейнер загружают следук дий образец. Длительность измерени  при вьщержке его под рабочим давлением в течение 10 мин в целом не превьш1ает 20 мин. Данное устройство в отличие от известного обеспечивает возможность в профилактическом разборе и чистке электродов не чаще одного раза после п ти смен работы. Разделение эс11фектов с погрешност ми определени  амплитуды сейсмоэлектрического эффекта ТI рода не более 10% достигаетс  при ее отношении к опре:дел емой, независимо в каждом измерении, амплитуде эффекта Т рода не меньшем, чем 10:1. Формула изобретени  I. Лабораторный электроразведочный измеритель сигналов, содержащий контейнер с водонепроницаемой  чейкой дл  образцов, в которую помещены три электрода, средний из которых размещен между двум  крайними, излучатель механических колебаний, подключенные к электроизмерительной схеме, содержащей генераторы сигналов импульсной и гармонической окормы, усилитель, к выходу которого параллельно подключены вольтметр, частотомер и многоканальный осциллограф , а также тензометрическую схему уплотнени  образца, размещенную в торце контейнера, отличающийс  тем, что, с целью повьш1ени  производительности труда и точности измерений, он дополнительно содержит коммутатор, одна группа контактов которого обеспечивает поочередное Подсоединение крайнего электрода излучени  к генераторам сигна|Лов импульсной и гармонической формы.
    ,а друга  группа контактов -- поочередное переключение среднего и другого крайнего измерительного элек .трода ко входу усилител , при этом к электроду излучени  подсоединен излучатель механических колебаний.
  2. 2, Измеритель по п. 1, отличающийс  тем, что контейнер с водонепро1шцаемой  чейкой дл  образцов выполнен поворотным вокруг горизонтальной оси.
    903218
  3. 3. Измеритель по п. 1, отличающийс  тем, что средний электрод имеет форму, охранного кольца. с Источники информации,
    прин тые во внимание при экспертизе
    1, Кондрашев С.Н. Пьезоэлектрический метод разведки. П., Недра, 1980, с. 3-5.
    ,0 2. За вка США К В 079099, кл. 324-- 3, 1976 (прототип).
    Фиг.г
SU802911909A 1980-04-15 1980-04-15 Лабораторный электроразведочный измеритель сигналов SU890321A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU802911909A SU890321A1 (ru) 1980-04-15 1980-04-15 Лабораторный электроразведочный измеритель сигналов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU802911909A SU890321A1 (ru) 1980-04-15 1980-04-15 Лабораторный электроразведочный измеритель сигналов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU890321A1 true SU890321A1 (ru) 1981-12-15

Family

ID=20890491

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU802911909A SU890321A1 (ru) 1980-04-15 1980-04-15 Лабораторный электроразведочный измеритель сигналов

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU890321A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2515097C2 (ru) * 2008-05-14 2014-05-10 Эни С.П.А. Устройство для измерения электрических параметров твердых или жидких геологических образцов

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2515097C2 (ru) * 2008-05-14 2014-05-10 Эни С.П.А. Устройство для измерения электрических параметров твердых или жидких геологических образцов

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Mason et al. Methods for measuring piezoelectric, elastic, and dielectric coefficients of crystals and ceramics
Andreae et al. Pulse techniques for measuring ultrasonic absorption in liquids
Lewiner et al. Pressure wave propagation methods: a rich history and a bright future
US11879885B2 (en) Electrochemical measurement system and method for monitoring a concrete structure
SU890321A1 (ru) Лабораторный электроразведочный измеритель сигналов
CN202108505U (zh) 一种钻井泥浆声速测量装置
EP0502197A4 (en) Method and device for determining physical state parameters of a medium
RU2328019C1 (ru) Устройство для морской электроразведки и способ морской электроразведки в движении судна
Forchap et al. Experimental determination of Rayleigh-wave mode velocities using the method of wave number analysis
SU1078673A1 (ru) Способ градуировки гидрофонов
RU2029265C1 (ru) Способ определения физических параметров состояния среды
SU813319A1 (ru) Устройство дл определени места час-ТичНыХ РАзР дОВ
SU792191A1 (ru) Устройство дл геоэлектроразведки
RU2013782C1 (ru) Устройство для пространственного распределения электрического заряда в твердых диэлектриках
SU1117480A1 (ru) Устройство дл межскважинного прозвучивани
Sobotka Reservoir Rock Diagnostics for Water Or Hydrocarbon Exploration
SU548801A1 (ru) Способ ультразвукового контрол пол ризованности пьезоэлектрика
SU1208241A1 (ru) Способ оценки напр женного состо ни массива горных пород
SU1224713A1 (ru) Способ неразрушающего контрол изделий
SU206140A1 (ru)
SU798667A1 (ru) Устройство дл геоэлектрораз-ВЕдКи
SU851243A1 (ru) Способ измерени концентрации веществ
SU1209745A1 (ru) Устройство дл обнаружени дефектов пленочных противофильтрационных экранов
SU932430A1 (ru) Способ контрол качества электропровод щих обмоток
SU1441257A1 (ru) Способ оценки интенсивности изнашивани при кавитационном воздействии