Электродинамический преобразовательный блок сейсмоприемника

 

Изобретение относится к геофизическому приборостроению. Цель изобретения - увеличение чувствительности при сохранении сопротивления обмотки катушки и уменьшение нелинейных искажений. В электродинамическом преобразовательном блоке сейсмоприемника расстояние между торцовыми поверхностями полюсных наконечников совпадает с длиной магнитопровода. Расстояние между внешними кольцевыми поверхностями обмоток превышает длину магнитопровода на одну четверть длины воздушного зазора. Расстояние между внутренними кольцевыми поверхностями обмоток составляет от одной пятой до одной четвертой расстояния между кольцевыми поверхностями полюсных наконечников, Изобретение позволит также увеличить предельный угол наклона электродинамического преобразовательного блока. 2 з.п. ф-лы, 2 ил. со с

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (ss)s G 01 V 1/16

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР "()О

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

1 (21) 4759479/25 (22) 20.11,89 (46) 15.07,92. Бюл. М 26 (71) Всесоюзный научно-исследовательский институт геофизических методов разведки (72) А.В,Рыжов (53) 550.834 (088.8) (56) Токмаков В.А. и др. Сейсмометр ОСП- 2.

Сейсмические приборы, вып, 9. М.; Наука, 1976, с, 26 — 28, Цифровой сейсмоприемник DF-7, Проспект AG — Р01;ЕУЧ-01 — 517 — 180, Польша. (54) ЭЛ ЕКТРОДИ НАМ ИЧ ЕСКИЙ П РЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ БЛОК СЕЙСМОПРИЕМНИКА (57) Изобретение отнбсится к геофизическому приборостроению. Цель изобретения— увеличение чувствительности при сохранеИзобретение относится к геофизическому приборостроению.

Известен электродинамический сейсмометр, содержащий магнитопровод и полюсный наконечник, установленный на нем, магнит и полюсный наконечник, установленный на нем, катушку с обмоткой, намотанной на каркасе катушки и расположенной в воздушном зазоре, образованном полюсными наконечниками, Размеры длин полюсных наконеч ников- и обмотки катушкй равны между собой. Кривая распределения магнитной индукции в кольцевом воздушном зазоре представляет собой равностороннюю трапецию, в основании плавно переходящую в симметричные вогнутые кривые, близкие к гиперболам. Стороны трапеции близки к прямым линиям. Концы обмотки катушки

„„. Д „„1748105 А1 нии сопротивления обмотки катушки и уменьшение нелинейных искажений. В электродинамическом преобразовательном блоке сейсмоприемника расстояние между торцовыми поверхйостямй"полюсных наконечников совпадает с длиной магнитопровода. Расстояние между внешними кольцевыми поверхностями обмоток превышает длину магнитопровода на одну четверть длины... воздушного зазора, Расстояние между внутренними кольцевыми поверхностями обмоток составляет от одной пятой до одной четвертой расстояния, между кольцевыми поверхностями полюс-, ных наконечников, Изобретение позволит:; также увеличить предельный угол наклона 3 электродинамического преобразовательно- го блока. 2 з.п, ф-лы, 2 ил.

li !

Ф 1 в расположены на этих линейных участках кривой распределения магнитной индук- 4 ции.

НеДостаток известного сейсмометра за- CO ключается в том; что ой имеетбольшие размеры и массу. в результате йаличия С) полюсного наконечника, установленного в (Я магнитопроводе. Кроме того, часть магнитной индукции, распределенной на вогнутых кривых, не используется для создания коэф фициента преобразованйя.

Известен електродинамический преобразовательный блок сейсмоприемника, со= держащий магнитопровод, выполненный в виде трубы с опорными торцами, магнит и установленные на йем Два полюсных наконечника, ограниченных кольцевой и торцовой поверхностями, две обмотки, намотанные на каркасе катушки, заключен1748105

20

55

- .() I; А,ные между внутренними и внешними кольцевыми поверхностями и расположенными в воздушных зазорах, образованных магнитопроводом и полюсными наконечниками, Кривая распределения магнитной индукции в каждом воздушном зазоре представляет собой колоколообразную функцию, Выпуклая вершина кривой распределения плавно переходит в вогнутые кривые, близкие к гиперболам. Края обмоток катушек совпадают с местами переходов кривой распределения магнитной индукции от выпуклом к вогнутой кривой.

Недостаток электродинамического и ре-. образовательного блока сейсмоприемника заключается в том, что расстояние между опорными торцами магнитопровода намного превышает расстояние между торцовыми поверхностями полюсных наконечников.

Зто приводит к тому, что кривая распределения магнитной индукции в кольцевом воздушном зазоре рассредоточена па длине, составляющей половину расстояния между опорными торцами магнитопровода. Длина обмотки катушки хотя и превышает в не- 2 сколько раз длину полюсного наконечника, но не захватывает значительную часть магнитной индукции, располагаемой по вогнутым кривым распределения, и не использует ее для создания коэффициента 3 преобразования.

Квазилинейные участки кривой распределения имеют незначительную длину и тогда при больших сигналах или наклонах сейсмоприемника, когда края обмотки катушки переходят на выпуклые или вогнутые кривые, нелинейные искажения сейсмоприемника возрастают.

Цель изобретения — увеличение чувст. вительности при сохранении сопротивления обмотки катушки и уменьшение нелинейных искажений электродинамического преобразовательного блока сейсмоприемника.

Поставленные цели достигаются тем, что в электродинамическом преобразовательном блоке сейсмоприемника, содержащем магнитопровод, выполненный в виде трубы с опорными торцами, магнит и уста- . новленные на нем два полюсных наконечника, каждый из которых ограничен по длине кольцевой и торцовой поверхностями; две обмотки, намотанные на каркасе катушки и размещенные между внутренними и внешними кольцевыми поверхностями в воздушных зазорах, образованных магнитапроводом и двумя полюсными наконечниками, длина магнитопровода ограничена опорными торцами, расстояние между торцовыми поверхностями полюсных наконеч4 ников совпадает с длиной магнитопровода, расстояние между внешними кольцевыми поверхностями обмоток превышает длину магнитопровода на 1/4 воздушного зазора, а расстояние между внутренними кольцевыми поверхностями обмоток составляет от

1/5 до 1/4 расстояния между кольцевыми поверхностями полюсных наконечников.

В магнитопроводе с каждой стороны его внешней цилиндрической поверхности выполнена проточка, на которой установлена металлическая гильза, и диаметр проточки на расстоянии, равном половине длины полюсного наконечника от опорного торца магнитопровода, определяется соотношением

Dn= Db

Р 2 BM где Dn -диаметр проточки;

Ds — внутренний диаметр магнитопровода;

D — диаметр магнита;

 — магнитная индукция в точке, соответствующей максимуму удельной магнитной энергии на кривой. удельного магнитного потока, отдаваемого магнитом в воздушные зазоры;

 — допустимая магнитная индукция материала магнитопровода.

Торцовая поверхность каждого полюсйого наконечника, начиная с диаметра, равного диаметру магнита, выполнена в виде конуса с вершиной, расположенной в центре поверхности полюсного наконечника, соприкасающейся с торцовой поверхностью магнита.

На фиг. 1 схематически изображен электродинамический преобразовательный блок сейсмоприемника; на фиг. 2 — кривая распределения магнитной индукции в воздушном зазоре. ,Магнит 1, полюсные наконечникн 2 и 3, установленные на магните 1, магнитопровод 4 образуют магнитную систему электродинамического преобразовательного блока сейсмоприемника, В воздушных зазорах, образованных полюсными наконечниками

2,3 и магнитопроводом 4: расположены обмотки 5 и 6; намотанные на каркасе катушки

7. В проточках магнитопровода 4установлены металлические гильзы 8 и 9, обеспечивающие установку фланцев 10 и 11, соосно с магнитопроводом и закрепление их на магнитопроводе завальцовкой. Фланцы 10 и 11 обеспечивают расположение полюсных наконечников сОосНо с магнитопроводом.

Длина магнитопровода ограничена опорными торцами 12 и 13. Каждый полюсный наконечник имеет торцовую 14 и кольцевую 15

1748105

10

25

40

Drl = Db

55 поверхности, а каждая обмотка — внешнюю

16 и внутреннюю 17 кольцевые поверхности.

На фиг, 1 приняты также обозначения:

Л вЂ” длина воздушного зазора; 0 — диаметр магнита; D — внутренний диаметр магнитопровода; D> — диаметр проточки;  — длина полюсного наконечника; B/2 — длина проточки; Ы8 — расстояние между опорным торцом магнитопровода (или торцовой поверхностью полюсного наконечника) и внешней кольцевой поверхностью обмотки;

L —; t — толщина кольцевой . поверхности полюсного наконечника; С— толщина опорного торца магнитопровода.

На фиг, 2 изображена кривая 18 распределения магнитной индукции в воздушном зазоре. Максимальная магнитная индукция в воздушном зазоре обозначена Bm.

Электродинамический преобразовательный блок сейсмоприемника работает следующим образом.

Колебательные перемещения магнитной системы, связанной с исследуемым объектом, преобразуется в колебательные перемещения магнитной системы относительно катушки с обмотками — инерционного элемента электродинамического преобразовательного блока. Электродинамический преобразователь — обмотки катушки, — расположенные в воздушных зазорах магнитной системы, преобразуют относительные перемещения магнитной системы и катушки в напряжение.

Известно, что коэффициент преобразования электродинамического преобразовательного блока равен произведению длины проводника обмотки на среднее значение магнитной индукции, проходящей через проводник обмотки и определяемой по расположению длины обмотки L по отношению к кривой распределения магнитной индукции в воздушном зазоре (фиг. 2), Уменьшение длины магнитопровода и расположение его опорных торцов с торцовыми поверхностями полюсных наконечников позволяет сконцентрировать магнитный поток, протекающий через воздушные зазоры, ближе к торцовым поверхностям полюсных наконечников и увеличить максимальное значение магнитной индукции Bm в воздушных зазорах. Это позволя.ет, не увеличивая длину обмотки L (no отношению к прототипу), а лишь сдвинув обмотки ближе к центру электродинамического преобразовательного блока, испольэовать большее значение магнитного потока, протекающего через воздушные эазоры, для создания большего коэффициента преобразования.

Наряду с этим получен дополнительный положительный эффект, заключающийся в том, что распределение магнитной индукции в воздушном зазоре стало линейным в местах расположения торцов полюсных наконечников. Располагая внешнюю кольцевую поверхность обмотки на этом линейном участке кривой распределения магнитной индукции, а внутреннюю кольцевую повер- хность обмотки — на участке кривой распределения магнитной индукции, имеющемпологий наклон и близком к участку кривой, переходящем через нуль, получаем уменьшение нелинейных искажений электродинамического преобразовательного блока сейсмоприемника, вызванных нелинейностью магнитного поля.

Кроме того, уменьшение длины магни- . топровода и катушки приводит к уменьшению габаритов и массы преобразовательного блока, Выполненные на концах магнитопровода проточки позволяют уменьшить магнитные проводимости опорных торцов магнитопровода и тем самым еще более сконцентрировать магнйтнйй поток в воздушных зазорах. Проточки йозволяют установить на магнитопровод гильзы для последующего крепления фланцев. Диаметр проточки должен выбираться из условия, обеспечивающего прохождение без потерь магнитного потока через критическое сечение магнитопровода

КСИВ К O.-D. Вм

2 2

4 2 4

Цифра 2 в знаменателе правой части уравнения учитывает то, что половина магнитного потока проходит через Критическое сечение, После преобразований получаем

2D3 Вм

Дальнейшей концентрации магнитного потока в воздушных зазорах способствует уменьшение магнитной проводимости поверхностей опорных торцов магнитопровода и торцовых поверхностей полюсных наконечников. Известно, что магнитная проводимость соосных торцовых поверхностей вычисляется по формуле

О = Мо(О+а+ фп(1+- - ).

Анализ формулы показывает то, что уменьшение толщины опорного торца магнитопровода и уменьшение торцовой поверхности полюсного наконечника

1748105 уменьшает их магнитную проводимость.

Выполнение фаски на внешней поверхности опорных торцов магнитопровода и выполнение торцовой поверхности полюсных наконечников, начиная с диаметра, равного диаметру магнита, в виде конуса позволяет уменьшить .проводимость этих поверхностей и сконцентрировать магнитный поток в воздушных зазорах.

Изобретение позволяет создать тот злектродинамический преобразовательный блок сейсмоприемника, в котором увеличена чувствительность при сохранении сопро-. тивления обмотки катушки и уменьшены нелинейные искажения и, кроме того, увеличен предельный угол наклона без увеличения нелинейных искажений, а также уменьшены габаритные размеры и масса.

Формула изобретения

1. Электродинамический преобразовательный блок сейсмоприемника, содержащий магнитопровод, выполненный в виде трубы с опорными торцами, магнит и установленные на нем два полюсных наконечника, каждый из которых ограничен по длине кольцевой и торцовой поверхностями, и две обмотки, намотанные на каркас катушки и размещенные между внутренними и внешними кольцевыми поверхностями в воздушных зазорах, образованных мэгнитопровадом и двумя полюсными наконечниками, отличающийся тем, что. с целью увеличения чувствительности при сохранении сопротивления обмотки катушки и уменьшения нелинейных искажений, длина магнитопровода ограничена опорными торцами, расстояние между торцовыми поверхностями полюсных наконечников совпадает с длиной магнитопровода, расстояние. между внешними кольцевыми поверхн остями обмоток превышает длину магнитрпровода на 1/4 длины воздушного за-. зора, а расстояние между внутренними кольцевыми поверхностями обмоток со5 ставляет 1/5-1/4 расстояния между кольцевыми поверхностями полюсных наконечников.

2. Блокпоп.1,отличающийся тем, 10 что в магнитопроводе с каждой стороны его внешней цилиндрической поверхности выполнена проточка, на котором установлена металлическая гильза, а диаметр проточки

Рп на расстоянии, равном половине длины

15 полюсного наконечника от опорного торца магнитопровода, определяется соотношением р.-,", б в

D).2В, 20 где l3e- внутренний диаметр магнитопровода; .

Ом — диаметр магнита;

 — величина магнитной индукции в точке, соответствующей максимуму удельной

25 магнитной энергии на кривой удельного магнитного потока, отдаваемого магнитом в воздушные зазоры;

Вм — допустимая магнитная индукция материала магнитопровода, 30 3. Блок по и. 1, отличающийся тем, — что, в нем торцовая поверхность каждого полюсного наконечника. начиная с диаметра, равного диаметру магнита, выполнена в виде конуса с вершиной, расположенной в

35 центре поверхности полюсного наконечника, соприкасаемой с торцовой поверхностью магнита, а на внешней поверхности опорных торцов магнитопровода выполнена фаска.

1748105

Х г

7

fb -Составитель А. Рыжов

Техред М.Моргентал

Редактор С. Лисина

Корректор Т, Палий

Производственно-издательский комбинат "Патент", r. Ужгород, ул.Гагарина, 101

Заказ 2503 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., 4/5

Электродинамический преобразовательный блок сейсмоприемника Электродинамический преобразовательный блок сейсмоприемника Электродинамический преобразовательный блок сейсмоприемника Электродинамический преобразовательный блок сейсмоприемника Электродинамический преобразовательный блок сейсмоприемника 

 

Похожие патенты:

Геофон // 1741095

Изобретение относится к геофизическому приборостроению и может быть использовано в электродинамических сейсмоприемниках

Изобретение относится к горному делу и может быть использовано в качестве датчика акустической эмиссии

Изобретение относится к сейсмометрии и может быть использовано при калибровке сейсмометров

Изобретение относится к геофизическому приборостроению, в частности к электродинамическим сейсмоприемникам

Изобретение относится к электрорадиоизмерениям, геофизике и может найти применение при испытаниях электродинамических сейсмоприемников, громкоговорителей , микрофонов, при исследованиях экспоненциальных радиоимпульсов

Изобретение относится к сейсмои виброизмерительной технике

Изобретение относится к технике регистрации параметров смещения локальных объемов среды при сейсмологических исследованиях

Изобретение относится к геофизическому приборостроению, а также может быть использовано в вибротехнике

Изобретение относится к сейсмическим приемникам и может быть применено для оповещения населения о землетрясении

Изобретение относится к сейсмометрии, в частности к приемникам сейсмических сигналов, и может быть использовано в сетях сейсмических наблюдений

Изобретение относится к области регистрации сейсмических колебаний и может быть использовано в области разведочной геофизики и других областях техники для регистрации колебаний

Изобретение относится к сейсмометрии и может быть использовано в сейсмологии для контроля и измерения параметров колебаний почвы на суше и в море, вызываемых искусственными или естественными источниками вибраций

Изобретение относится к способу и устройству для выявления структурных изменений в твердых телах

Изобретение относится к области регистрации упругих волн, в частности инфразвуковых колебаний, и может быть использовано для регистрации упругих волн в твердых, жидких и газообразных средах, в частности сейсморазведке, метеорологии, дефектоскопии твердых тел и т.д

Изобретение относится к сейсмометрии, в частности к устройствам для преобразования сейсмических колебаний в электрические сигналы, а также может быть использовано для измерения вибрации сооружений и конструкции

Изобретение относится к области сейсмической разведки, к сейсмическим приемным устройствам
Наверх