Низкочастотный импульсный сейсмический излучатель поперечных волн

 

Использование: сейсмоакустическая техника, возбуждение поперечных сейсмических сигналов. Сущность изобретения: излучатель содержит опорную раму-платформу с клиновидными грунтозацепами, установленными на раме снизу, мишень , реактивную массу, установленную с возможностью возвратно-поступательного движения, амортизационные пружины, возбудитель колебаний реактивной массы, вторую опорную раму-платформу с установленной на ней второй мишенью, вторая опорная рама-платформа соединена с первой опорной рамой-платформой рельсэминаправл яющими с возможностью возвратно-поступательного движения по ним реактивной массы. Амортизационные пружины скреплены одним своим концом с реактивной массой, другим концом с опорной шайбой, установленной с возможностью перемещения вдоль рельсов-направляющих как относительно реактивной массы, так и между первой и второй мишенями , вплотную к первой мишени установлен приводной толкатель с возможностью подталкивания опорной шайбы на начальном этапе ее удаления от первой мишени. Приводной толкатель и мишени выполнены в виде частей шайб с таким же внутренним радиусом, что и у опорной шайбы. 3 з.п. ф-лы. 3 ил. (Л С

союз советских

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (5l)5 G 01 Ч 1/053

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПАТЕНТНОЕ

ВЕДОрууСТВО СССР (ГОСПАТЕ HT CCCP) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4932200/25 (22) 30.04.91 (46) 30,06,93. Бюл, М 24, (71) Акустическийинститут им. акад. Н.Н.Андреева (72) И.А.Урусовский (56) Авторское свидетельство СССР

М 1251006, кл. G 01 V 1/053, 1986.

Патент Франции % 2505507, кл. G 01 V 1/ 147, опублик. 1982. (54) НИЗКОЧАСТОТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ

СЕЙСМИЧЕСКИЙ ИЗЛУЧАТЕЛЬ ПОПЕРЕЧНЫХ 8ОЛН (57) Использование: сейсмоакустическая техника, возбуждение поперечных сейсмических сигналов. Сущность изобретения: излучатель содержит опорную раму-платформу с клиновидными грунтозацепами, установленными на раме снизу, мишень, реактивную массу, установленную с воэможностью возвратно-поступательного движения. амортизационные пружины, возИзобретение относится к технике возбуждения поперечных сейсмических сигналов для целей сейсморазведки.

Цель изобретения — повышение мощности излучения низкочастотных импульсов.

На фиг.1 представлен общий вид излучателя поперечных волн.

На фиг.2 изображен вариант излучателя, где вторая мишень выполнена в виде одного передвижного ограничителя перемещения опорной шайбы.

На фиг.3 изображен вариант излучателя, где рельсы-направляющие выполнены

« Ы 1824607 А I будитель колебаний реактивной массы, вторую опорную раму-платформу с установленной на ней второй мишенью, вторая опорная рама-платформа соединена с первой опорной рамой-платформой рельсаминаправляющими с воэможностью возвратно-поступательного движения по ним реактивной массы. Амортизационные пружины скреплены одним своим концом с реактивной массой, другим концом с опорной шайбой, установленной с воэможностью перемещения вдоль рельсов-направляющих как относительно реактивной массы, так и между первой и второй мишенями. вплотную к первой мишени установлен приводной толкатель с возможностью подталкивания опорной шайбы на начальном этапе ее удаления от первой мишени.

Приводной толкатель и мишени выполнены в виде частей шайб с таким же внутренним радиусом. что и у опорной шайбы, 3 з.п. ф-лы, 3 ил, и

ЬЭ изогнутыми в вертикальной плоскости вы- ф ь пуклостью вверх. 1

Установленный на грунте излучатель, представленный на фиг.1, содержит опорную раму-платформу 1 с клиновидными 4 грунтоэацепами 2, установленными на раме-платформе снизу, реактивную массу 3. ),» установленную на горизонтальных рельсах-, в направляющих 4, скрепленных с рамойплатформой 1, амортизационные пружины

5, установленные с возможностью препятствовать свободному движению реактивной массы 3 по рельсам-направляющим 4, снабжен опорной рамой-платформой 6 с клиноI

1824607

25

50

55 дными груH1033цепами 2, cKpp(ленный с первой рамой-платформой 1 р.;льсами-направляющими 4 с воэможностью возвратнопоступательного движения ю ним между рамами-платформами 1 и 6 реактивной массы 3. Пружины 5 скреплены одним своим концом 7 с реактивной массой 3, а другим концом — с опорной шайбой 8 пружин 5. имеющей внутренний диаметр, больший поперечных размеров реактивной массы 3 в плоскости, перпендикулярной рельсам-направляющим 4, и установленной с воэможностью перемещения вдоль рельсов-направляющих 4 относительно реактивной массы 3 и между частями шайб 9 и

10, скрепленным соответственно с опорными рамами-платформами 1 и 6. Части шайб

9 и 10 предназначены для сжатия пружин 5 при приближении реактивной массы 3 к спорной раме-платформе 1 и для растяжения пружин 5 при приближении реактивнои массы 3 к опорной раме-платформе б. На раме-платформе 1 между опорной шайбой 8 пружин 5 и частью шайбы 9 вплотную к последней установлен приводной толкатель

11 в виде части шайбы с двумя рычагами 12, предназначенный для возмещения потери энергии в колебательной системе посредством подталкивания опорной шайбы 8 на этапе, когда пружины 5 сжаты, а реактивная масса 3 движется в сторону рамы-платформы 6. На части шайбы 9 установлен тензодатчик 13 с воэможностью иэмерения напряжения между ним и опорной шайбой

8, Управляемый тензодатчиком 13 возбудитель колебаний 14 реактивной массы 3 установлен с возможностью приведения в движение приводного толкателя 11 посредством рычагов 12. На раме-платформе б.установлен набор пар подвижны в плоскости, перпендикулярной рельсам-направляющим

4, частей шайб 15 с возможностью отведения их в сторону от пути движения и постановки на пути движения опорной шайбы 8 по заданной программе с целью изменения интервалов между импульсами в нужнои последовательности (на фиг.1 показана только половина частей шайб 15 — по одной из каждой пары, симметричная ей относительно срединной вертикальной плоскости половина не показана). Изменение интервалов между импульсами производится блоком управления 16 положением подвижных шайб 12 эа время между последовательными парами импульсов.

Для замены трения скольжения более слабым трением качения реактивная масса

3 скреплена с тележкой 17, установленной на рельсах-направляющих 4 с возможнос-.ью качения по ним

На рычагах 12 толкателя 11 на осях 18 установлены захваты 19 с возможностью удержания ими опорной шайбы 8 в сцепленном с толкателем 11 состоянии во время запуска излучателя и с возможностью последующего освобождения опорной шайбы

8 от сцепления с толкателем 11 отведением захватов 19 в сторону от толкателя 11 посредством поворота на соответствующий угол вокруг осей 18 под действием отводящих рычагов 20 механизма захвата.

Альтернативно, во втором варианте вместо набора частей шайб 15 на раме-платформе 6 установлена одна подвижная вдоль рельсов-направляющих 4 часть шайбы 21 (фиг.2, вид сверху) с воэможностью вдоль пути движения опорной шайбы 8 за время между последовательными парами импульсов с одного заданного места на другое и фиксации ее на новом месте башмаками тормозных электромагнитов 23 или защелкой. Части шайб 9, 10, 15. 21 и толкателя 11 выполняются в виде неполных шайб с вырезами, достаточными для прохождения через них колес тележки 17.

Для возможности перевозки излучателя на обычном грузовике рельсы-направляющие 4 выполнены складными или составными.

Излучатель работает следующим о6разом. При запуске излучателя установленные на рычагах 12 толкателя 11 захваты 19 удерживают опорную шайбу 8 в сцеплении с толкателем 11. При этом посредством возбудителя колебаний 12 на толкатель 11 воздействуют серией импульсов силы в такт резонансным колебаниям реактивной массы 3. сцепленной с толкателем 11 пружинами 5 и установленными на рычагах 12 толквтеля 11 захватами 19, удерживающими при запуске опорную шайбу 8. При этом колебания реактивной массы 3 раскачиваются до тех пор, пока полная энергия колебательной системы не достигнет величины. требующейся для заданного режима работы излучателя, а показание тензодатчика 13— соответствующей пороговой величины. После этого по сигналу тензодатчика 13 отведением захватов 19 в сторону от толкателя

11 посредством поворота на соответствующий угол вокруг осей 18 под действием отводящих рычагов 20 механизма захвата опорная шайба освобождается и реактивная масса 3 начинает по инерции двигаться к опорной раме-платформе 6 до тех пор, пока опорная шайба 8 не остановится одной иэ частей шайб 10. 15 или 21, поставленных на пути движения опорной шайбы 8 на стороне опорной рамы-платформы 6. Начиная с момента остановки опорной шайбы 8, пру182 1607 жины 5 растягиваются, тормозя реактивную массу 3 и переводя ее кинетическую энергию в потенциальную энергию пружин 5 вплоть до остановки реактивной массы 3.

Затем пружины 5 начинают сжиматься, разгоняя реактивную массу 3 в обратном направлении и переводя накрепленную потенциальную энергию обратно в кинетическую энергию реактивной массы 3. При этом разогнанная реактивная масса 3 устремляется к стартовой опорной раме-платформе 1. После отхода шайбы 8 от укаэанной части шайбы реактивная масса 3 движется по инерции к опорной раме-платформе 1 до тех пор, пока опорная шайба 8 не остановится толкателем 11 и примыкающий к нему частью шайбы 9. С этого момента пружины 5 начинают сжиматься, тормозя реактивную массу 3 и переводя ее кинетическую энергию в потенциальную энергию пружин 5 вплоть.до остановки реактивной массы 3. В этот момент тензодатчик 13 регистрирует максимальное напряжение между опорным кольцом 8 и толкателем 11.

Затем пружины 5 начинают разжиматься, разгоняя реактивную массу 3 в направлении к опорной раме-платформе б и переводя накопленную потенциальную энергию пружин 5 в кинетическую энергию реактивной массы 3, При этом по сигналу тензодатчика 13 — таким сигналом является прохождение регистрируемого тензодатчиком напряжения через максимум — возбудитель колебаний 14 посредством рычагов 12 дает толчок толкателю 11, а тем самым и опорной шайбе 8, упирающейся в это время в толкатель 11, и опорная шайба 8 сообщает дополнительный импульс реактивной массе

3 посредством пружин 5. Этот дополнительный импульс компенсирует потери энергии в системе за один цикл колебаний реактивной массы 3. После отхода опорной шайбы

8 от приводного толкателя 11 реактивная масса 3 движется по инерции к опорной раме-платформе 6. Затем процесс повторяется с той разницей, что на стороне опорной рамы-платформы б блок управления 16 ставит ту или другую пару подвижных частей шайб 15, ограничивающих перемещение опорной шайбы 8, и связанных с ней концов пружин, либо блок управления 22 переставляет по заданной программе и фиксирует на новом месте подвижную часть шайбы 21, если по программе. требуется смена положения ограничителя перемещения опорной шайбы 8. При каждом растяжении и сжатии пружин 5 соответственная опорная рамаплатформа испытывает сдвиговое усилие вдоль рельсов-направляющих и через клиновидные грунтозацепы оно передается

55 грунту, возбуждая в нем импульсы горизон тально поляриэованнык поперечных волн.

Если после заданного ч ;сла импульсов требуется остановить про цесс излучения, то возбудитель колебаний 14 отключается, а при очередном контакте опорной шайбы 8 с тензодатчиком 13 по сигналу последнего захваты 19 поворачиваются обратно вокруг осей 18 под действием отводящих рычагов

21 механизма захвата и захватывают опорную шайбу 8. При этом после нескольких знакопеременных и следующих друг за другом беэ перерывов затухающих из-за трения колебаний, не дающих заметного вклада в низкочастотную часть спектра, реактивная масса 3 останавливается Скрепление пружин одним своим концом с реактивной массой 3 при отсутствии постоянной связи с опорными рамами-платформами позволяет использовать эти пружины в процессе работы попеременно в режиме сжатия и растяжения, что устраняет возможность накопления остаточных деформаций пружин при длительной эксплуатации, которые возникали бы в случае замены укаэанных пружин двумя системами пружин одностороннего действия, скрепленных с соответственными опорами-платформами, но не скрепленных с реактивной массой или наоборот.

В предложенном излучателе устранены реактивные силы и мощности возбудителя колебаний, благодаря чему он имеет только активную нагрузку. При этом реактивная масса 3 передает усилие на грунт не непосредственно, а через пружины 5. что позволяет растянуть удар по времени настолько, насколько это требуется для.того, чтобы в импульсе были в нужной мере представлен ь достаточно низкие частоты, и преобразовывать кинетическую энергию реактивной массы 3 в упругую энергию пружин 5, которая, в свою очередь, используется для последующего разгона реактивной массы 3.

Подвижные пары частей шайб 14, ограничивающих перемещения опорной шайбы 8. располагаются вдоль ее пути между неподвижными (крайними) частями шайб 9 и 10.

При постановке исполнительным механизмом какой-либо из подвижных пар частей шайб 14 на пути движения опорной шайбы

8 интервал t> между последовательными импульсами уменьшается на hi/ v по сравнению со случаем, когда все подвижные ограничители перемещения опорной шайбы

8 убраны с ее пути, где hl — расстояние между данным подвижным и расположенным на стороне второй рамы-платформы 6 неподвижным ограничителями. Ставя и уби1Ь21ЬО г

E mv2 и). = л/ О, 04 = Klm, К КЕ о4 (4 ", F FO

В варианте с одним передвижным вдоль рельсового пути ограничителем 20 перемещения опорной шайбы 8 изменение интервалов между последовательными парами импульсов осуществляется перемещением передвижного ограничителя 20 исполнительным механизмом 21 вдоль рельсового пути за время между последовательными парами импульсов на новое предусмотренное программой место на пути движения опорной шайбы 8 и закрепление на этом месте защелками или башмаками тормозных электромагнитов 22, Проведем расчет основных параметров излучателя.

Пусть t> - время между импульсами, I— длина пути реактивной массы за это время.

Тогда ее скорость ч между импульсами равна v = I/t1. При t1 = 1 с и I = 10 м ч = 10 м/с.

Длительность импульса 0 и суммарная упругость пружин К связана соотношениями где m — совокупная реактивная масса вместе с эффективной массой тележки.

При ® 0,1 сoy =10л Гц. Скорость ч и амплитуда F действующей на грунт касательной к его поверхности силы выражается через длину тормозного пути (по формулам ч = ug g, F = К При указанных выше значениях 0= 0,1 с и 1 == 10 м. ; — — v/(ig = 1 ° лм = 0,318м

Масса m связана с остальными параметрами системы соотношениями л е

При F = 10 Н имеет m =- 100/л кг = 31 8

Кинетическая энергия разогнанной массы m равна

Е = mv /2 = 100 10 /(2л ) Дж = 1,59 кДж.

Период колебаний реактивной массы равен 2(ted+0). Если за одно колебание теряется доля энергии системы, то на поДдержание стационарных колебаний требуется

10 мощность

В рассмотренном примере t + 9= 1.1 с.

W =723 7 Вт, При rp 00,1 это составляет 72,3 Вт, Коэффициент связан с эффективной добротностью колебаний 0 в системе соотношениями

t) = 1 — ехр (- 2л/О );, 2 т 0

25 . 0=-2, In(1 — ).- глГ/

В другом примере при тех же t> 6 « о и при = 5 м имеем; ч = 5 м/с, г/= 1/(2л ) м = 0,159 м. m =

=200/л кг = 63,6 кг, Е = 2500/л Дж, : 0.80 кДж, W = 362 у Вт, При г7= 0,1 получим W = 36.2Вт, Реальные потери еще гораздо меньше

35 вследствие малости коэффициента трения качения колес тележки по рельсам, аэродинамического сопротивления и сопротивления излучения сейсмических волн.

Коэффициент трения качения стального ко40 леса по стальному рельсу равен к = 0,001 см, сила трения качения тележки и обусловленные трением потери энергии на пути I соответственно равны

К К

45 F» == — mg Ек = — mgl

R R где g — ускорение силы тяжестй, 9 = 9,81 м/смз, R — радиус "колеса.

Для R = 10 см в первом варианте при

l -10 м и m = 100/л кг имеем Р»

-0,981/(10л )Н - 0.031 Н, во втором варианте при I = 5 м и m = 200/л кг имеем F»=0.062 Н. В обоих вариантах потери энергии на пути I, обусловленные трением качения колес, равны Е» = 0,981/л Дж = 0,31 Дж.

Кроме того, имеются потери энергии в подшипниках колес, Для лучших шариковых подшипников коэффициент трения качения, отнесенный к длине окружности вала, на

1824607

F

2лr г

Екп = Ркп —

R л. — Fx («))Ч» («)) =

8 F2

Е -02993

Ел = Fa = 2,50 Дж.

Е =0.2993 F

Р С1

О 2993 FÐ рс 0 который подшипник насажен. равен x/(2ëг)=0,001. где r — радиус вала, Соответственные силы трения качения и потери энергии, обусловленные ею. равны

В первом варианте Екп = 2 0,918 Н -1.96

Н, во втором варианте Ркп = 4 0,981 Н = 3,92

Н. В обоих вариантах Еип одинаковы. При

R/ = 3 Екп 6.54 Дж. Е + Екп 6 85 Дж.

Сила аэродинамического сопротивления равна F> = С»р Sv, где Сх — коэффициент лобового сопротивления движущегося тела. S — его поперечное сечение, рь — плотность воздуха (р = 1/800 гlсм ), ч — скоро-. сть тела. Для вполне достижимого хорошего обтекания Сх 0,2. При этих параметрах в перв ом варианте Fa - 10 /4 дн 0,25 Н.

Соответственно аэродинамические потери энергии на пути = 10 м равны

Во втором варианте F> и Е, соответственно в 4 и 8 раз меньше. Сумма указанных потерь энергии Етр = Ек+ Екп+ Ев равна 9,35

Дж в первом варианте и 7,16 Дж во втором.

Мощность поперечных сейсмических волн на круговой частоте и . излучаемая в фунт приложенной к нему гармонической горизонтальной силой с амплитудой li(«) ) в эталонном случае одинаковых коэффициентов Ламе (Л =/t ) равна (10). е

W - 0,2993 <1 (ю ) (1) лр С1 . где р= плотность грунта, С! — скорость распространения в нем поперечных волн.

В рассматриваемом случае действующая на грунт импульсная сила равна

Fx(t) = Fcos «wt при воt!< А/2 и

Fx(t) -0 при остальных t. если максимум силы приходится на момент t = О. Разложение этой силы в спектр по положительным частотам л имеет вид F»(t) = f FÄ (и ) cos «nd a), о

«4—

Полная энергия. излучаемая в импульсе, равна

5 E=f F»(t)Ч»(t)dt =

= 4л f F» (в ) Ч» (co ) d и (3) о

Ф где Ч»(1) — активная составляющая скорости колебаний опорной рамы-платформы, Ч» (в) — спектр этой составляющей. Учитывая, что согласно (1)

= 0,2993 " F» («э ), (4)

ЛР С 1

Ф найдем после подстановки (2) и (4) в (3)

30;; л р, cos ) 4«)

2, ) 4

Интеграл здесь легко вычисляется с помощью формулы (3), если в ней положить

F(t) = cos «),(1), V(t) = -F(t)e учесть формулу (2).

При этом получим

f()4 =— х л х г л

40 о 1 — Х

2 8

При выбранных выше F и Ои при

/ 3 г/см и С1 = 2 км/с Е = 3,92 10 Дж.

Из-за сравнительной низкочастотности излучения излучаемая в импульсе энергия крайне мала сравнительно с потерями на

55 трение Етр, КПД излучения КПД = Е/Е р составляет всего 0,42 10 в первом вариан-5 те и 0,55 10 во втором. Однако благодаря сравнительной малости потерь Е р, этот

КПД выше, чем у существующих излучателей. Это и отсутствие реактивной нагрузки

1824607

Отношение вертикальной и горизонтальной составляющих сил, с которыми платфОрмы действуют на грунт, также равно

tg сс При одинаковых параметрах Ламэ

5 (Я =,и )мощность низкочастотного излучеS ния W сдвиговых волн под действием горизонтальной силы F, и мощность W продольных волн под действием вертикальной силы Е„соответственно равны

Я Е2

W = 0,2993 Е2

W = 0,0852 — — --"ЛР с 1

25 ьi <=2)4!ч „х „„= =(ч /y) 5sn2oC,,(,=e/Ч„

Чх=чос05М = 6Ю гчу "VSi«6-gt чк ч =ч0-2v,)tsir)wi(g<) ч =iх12 ч j =0 30

< - <,/(2ч„i- < /(2Е), — 0,2847 tg с — 0,0685.

35 где а- угол траектории с горизонтом в начальный момент t = О, t1 — время свободного движения реактивной массы, x — горизон- 40 тальная координата, у — вертикальная координата, 1 — горизонтальное расстояние, на которое реактивная масса перемещается эа время tt, h — максимальная высота ee подьема над начальной точкой движения, Vx u Vy 45 — горизонтальная и вертикальная составляющие скорости соответственно, g — ускорение силы тяжести. Для рассмотренного выше примера (! =- 10 м, Vx = 10 м/с) отсюда" найдем 50

a = 0,4560 = 26 7 41", й= 9,81 / 8 м - 1,226 м нэ привод излучателя позволяет изготовить его достаточно легким. доступным для перевозки нэ обычном грузовике.

Изгиб рельсового пути е вертикальной плоскости (показаны нэ фиг.3) — в идеале соответствующий движению центра тяжести реактивной массы вместе со скрепленной с ней тележкой по баллистической кривой, проходящей через обе рамы-платформы, уменьшает давление на рельсы со стороны тележки, снижая тем самым потери энергии на трение и энергетическую нагрузку на привод системы. При этом движение центра тяжести по баллистической кривой описывается уравнениями х - Vpt cos a, ó = Vo tsin а2 0

-9 — - =xtgO — х

2 2V2

l,x = h = (V„sin а ) (2g ) .

9,81 1

t9 а = — — - — — 0,49005, где p — плотность грунта, c1 — скорость распространения волн сдвига е нем, и- круговая частота колебания. Отношение этих мощностей е. рассматриваемом случае равно

W /Ws = (0,0852/0,2993)(Fy/Fx) У существующих широкополосных сейсмических излучателях излучаемая мощность мала по сравнению с амплитудой реактивной мощности. Поэтому предложенный излучатель, е котором реактивная нагрузка на возбудитель колебаний реактивной массы устранена, будет иметь по меньшей мере в несколько раз большую излучаемую мощность по сравнению с существующими излучателями при равной амплитуде полной мощности, развиваемой возбудителем колебаний.

Для предложенного излучателя в расчете на каждый импульс непроизвольно теряется доля запасенной энергии, равная

Етр/Е = 9,35 Дж/1,59 кДж = 0,588 10 в первом варианте и E p/Е = 7,16 Дж/0,80 кДж = 0,895 10 во втором варианте, т.е.

-2 менее 1 накопленной кинетической энергии. Даже если бы для прототипа удалось бы рекуперировать 90 накопленной энергии, то и тогда предложенный излучатель оказался бы по меньшей мере вдесятеро более экономичным.

Формула изобретения

1. Низкочастотный импульсный сейсмический излучатель поперечных волн. содержащий первую опорную раму-платформу с установленными на ней клиновидными грунтоэацепами и первой мишенью, реактивную массу, установленную с возможностью возвратно-поступательного движения, 1824607 амортизационные пружины, возбудитель колебаний реактивной массы. о т л и ч а юшийся тем, что, с целью повышения мощности излучения, он снабжен второй опорной рамой-платформой с установленной на ней второй мишенью, причем вторая опорная рама-платформа соединена с первой рамой-платформой рельсами-направляющими с возможностью воэвратнопоступательного движения по ним реактивной массы, амортизационные пружины скреплены одним своим концом с реактивной массой, а другим концом — с опорной шайбой, установленной с возможностью перемещения вдоль рельсов-направляющих как относительно реактивной массы. так и между первой и второй мишенями, на первой раме-платформе вплотную к первой мишени установлен приводной толкатель с возможностью взаимодействия с опорной шайбой, соединенный с возбудителем колебаний с помощью двух рычагов, приводной толкатель и мишени выполнены в виде частей шайб с внутренним радиусом, равным внутреннему радиусу опорной шаибы..

2. Излучагель по i. l, о т л и ч а ю щ и йс я тем, что, с целью изменения интервалов между импульсами, вторая мишень выполнена в виде набора пар частей шайб, установ5 ленных в ряд с возможностью отведения их в сторону поперечных направлениях, и одной неподвижной части шайбы с опорами. установленной последней по направлению от первой опорной рамы-платформы к второй, 10 3, Излучатель по п.1, о т л и ч а ю щ и йс я тем. что, с целью изменения интервалов между импульсами, вторая мишень выполнена в виде части шайбы, установленной с воэможностью ее перемещения вдоль рель15 соВ-направляющих и фиксации на за 1анном месте электромагнитами или защелками.

4, Излучатель по пп.1-3, о т л и ч а юшийся, тем, что. с целью уменьшения трения при движении реактивной массы.

20 рельсы-направляющие выполнены изогнутыми в вертикальной плоскости выпуклостью вверх, при этом траектория центра тяжести реактивной массы вместе со скрепленными с ней элементами на участке ее

25 свободно о движения совпадает с баллистической кривои.

1824607

Редактор

Заказ 2224 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

П оизводственно издательский комбинат "Патент". r Ужгород чл Гагарина, 101 роизводств

l

Составитель И. Урусовский

Техред M.Moðãåíòàë Корректор И. Муска

Низкочастотный импульсный сейсмический излучатель поперечных волн Низкочастотный импульсный сейсмический излучатель поперечных волн Низкочастотный импульсный сейсмический излучатель поперечных волн Низкочастотный импульсный сейсмический излучатель поперечных волн Низкочастотный импульсный сейсмический излучатель поперечных волн Низкочастотный импульсный сейсмический излучатель поперечных волн Низкочастотный импульсный сейсмический излучатель поперечных волн Низкочастотный импульсный сейсмический излучатель поперечных волн 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к устройствам для возбуждения поперечных сейсмических колебаний при геофизической сейсморазведке

Изобретение относится к сейсмоакустике рыхлых горных пород и может быть использовано для геофизических исследований и поиска малоразмерных объектов в грунте

Изобретение относится к скважинным импульсным источникам сейсмических волн и может быть использовано преимущественно при шахтной сейсморазведке

Изобретение относится к сейсмической разведке и предназначено для вибросейсмических исследований в скважинах

Изобретение относится к малоглубинной сейсморазведке и м,б

Изобретение относится к наземной сейсморазведке , в частности к невзрывным источникам , и может быть использовано при разведке нефти и газа, изучении осадочного чехла

Изобретение относится к возбуждению сейсмических сигналов

Изобретение относится к средствам сейсмической разведки

Изобретение относится к геофизическим исследованиям и может найти применение при проведении наземного сейсмического профилирования методами многоволновой сейсморазведки

Изобретение относится к техническим средствам для возбуждения сейсмических 4 волн .и может быть использовано в качестве источника упругих колебаний при поисках и разведке месторождений полезных ископаемых , особенно нефти и газа, методами многоволновой сейсморазведки

Изобретение относится к области геофизики и может быть использовано для работы в многоволновой сейсморазведке, в частности при поиске нефти и газа

Изобретение относится к области геофизики и может быть использовано для работы в многоволновой сейсморазведке, в частности при поиске нефти и газа. Невзрывные источники излучения сейсмических волн размещают на двух шарнирно связанных между собой платформах. Угол наклона платформ относительно друг друга устанавливают в зависимости от естественных или искусственных неоднородностей рельефа земли в пределах ±45° либо, при фиксации одной из платформ горизонтально поверхности земли, угол наклона второй платформы изменяют в пределах ±90°, добиваясь плотного прилегания платформ к выбранному участку земной поверхности, и включают с заданным интервалом невзрывные источники возбуждения сейсмических волн. Заданное с условием местности значение угла наклона платформ и место расположение платформ, определенное по навигационной системе ГЛОНАСС (GPS), передают на приемные станции. Технический результат - повышение эффективности излучения поперечных сейсмических волн. 1 з.п. ф-лы, 4 ил.

Изобретение относится к области геофизики и может быть использовано для исследований подземного пространства под водой с применением сейсморазведки методом отраженных волн. Система исследований подземного пространства под водой с применением сейсморазведки методом отраженных волн включает в себя многочисленные источники 1 звука для генерирования акустических волн в воде, контроллер 2 для регулирования фаз акустических волн, сейсмоприемник 3 для приема отраженных акустических волн; и исследовательский корабль 4, оборудованный источниками 1 звука. При этом контроллер 2 регулирует фазы источников 1 звука так, что акустические волны, генерируемые соответствующими источниками 1 звука, имеют разность фаз на поверхности В дна водоема. Причем регулируется генерирование поперечных волн для распространения в грунте. Технический результат – повышение точности получаемых данных за счет обеспечения возможности регулирования генерирования поперченных волн. 2 н. и 6 з.п. ф-лы, 20 ил.
Наверх