Вибрационный источник сейсмических сигналов

 

Использование: для возбуждения в естественных (земные недра) и искусственных (здания, сооружения) объектах сейсмических колебаний с целью вибрационных невзрывных исследований этих объектов, например, для сейсморазведки, оценки сейсмостойкости и других инженерных изысканий. Сущность: возбудитель вибрации закреплен нижним штоком гидроцилиндра непосредственно на опорной плите между лонжероном и карданным валом асимметрично относительно продольной вертикальной плоскости, проходящей через центр тяжести транспортного средства. Опорная плита для сохранения симметричной равнораспределенной передачи ею излучаемого сигнала выполнена несимметричной. Технический результат: повышение сейсмической эффективности. 3 ил.

Изобретение относится к устройствам для генерирования сейсмической энергии, предназначенным для возбуждения в естественных (земные недра) и искусственных (здания, сооружения) объектах сейсмических колебаний с целью вибрационных невзрывных исследований этих объектов. Например, для сейсморазведки, оценки сейсмостойкости и других инженерных изысканиий.

Известен гидравлический вибратор (патент США 4161229, кл. G 01 V 1/16, опубл. в 1979 г.) /1/, содержащий транспортное средство, возбудитель вибраций, закрепленный на опорной плите, промежуточные плиты, амортизаторы, установленные между опорной плитой и промежуточными плитами, гидроцилиндры подъема-опускания опорной плиты, корпуса которых шарнирно связаны с шасси транспортного средства, и систему синхронизации перемещения штоков гидроцилиндров подъема-опускания опорной плиты.

Недостатком данного вибратора является высокая трудоемкость изготовления при монтаже шарниров для крепления гидроцилиндров подъема-опускания опорной плиты, а также большие неудобства при обслуживании вибратора.

От указанного недостатка свободен вибратор сейсмический СВ-5-150 М1 (Xб2.775.055 ТО), 1967 г. /2/, содержащий транспортное средство, возбудитель вибраций, закрепленный на опорной плите, промежуточные плиты, направляющие колонны и гидроцилиндры подъема-опускания опорной плиты, полые штоки для подвода рабочей жидкости, поперечины и стойки, через которые штоки гидроцилиндров соединены с рамой транспортного средства.

В этом вибраторе сейсмическом, наиболее близком к предлагаемому, возбудитель вибрации 1 (см. иллюстрацию) устанавливается на опорной плите 2 посредством стоек 3, позволяющих возбудителю вибрации не касаться карданного вала и лонжеронов (на иллюстрации не показаны) серийно выпускаемого транспортного средства. Это приводит к большим искажениям передаваемого на объект (грунт) сигнала из-за промежуточного звена (стоек), возникновению поперечных колебаний (раскачивание) возбудителя вибрации, недостаточной устойчивости источника при движении, особенно в условиях бездорожья, из-за высокого положения центра тяжести, что снижает сейсмическую эффективность вибратора.

Целью настоящего изобретения является устранение указанных недостатков и повышение сейсмической эффективности.

Для достижения указанного технического результата возбудитель вибрации закреплен нижним штоком гидроцилиндра непосредственно на опорной плите между лонжероном и карданным валом асимметрично относительно продольной вертикальной плоскости, проходящей через центр тяжести транспортного средства.

В связи с тем, что ось приложения усилия не совпадает с продольной вертикальной плоскостью, проходящей через центр тяжести транспортного средства, и чтобы обеспечить симметричную равнораспределенную передачу опорной плитой излучаемого сигнала при асимметричном расположении возбудителя вибрации, опорная плита выполнена несимметричной.

Вибрационный источник сейсмических сигналов иллюстрируется чертежами, представленными на фиг.1-3.

На фиг. 1 показан общий вид вибрационного источника сейсмических сигналов, на фиг. 2 - возбудитель вибрации с опорной плитой, на фиг.3 - опорная плита.

Вибрационный источник сейсмических сигналов (фиг.1) содержит серийно выпускаемое транспортное средство 1, опорную плиту 2, установленный на ней возбудитель вибрации 3, состоящий из двухштокового гидроцилиндра 7 (фиг.2), корпус которого соединен с реактивной массой 8 (фиг.2), а штоки 9 и 10 (фиг. 2) соединены с опорной плитой 2, установку насосную 4, механизм 5 подъема-опускания опорной плиты, электрогидравлический преобразователь-усилитель 6, систему управления (на чертеже не показано).

Возбудитель вибрации 3 (фиг.1) размещен между лонжероном 11 (фиг.2) и карданным валом 12 (фиг.2) и закреплен асимметрично относительно продольной вертикальной плоскости, проходящей через центр тяжести транспортного средства 1, на опорной плите 2 (фиг.1).

На фиг.3 показаны: место "а" установки нижнего штока 10 гидроцилиндра 7 и места "б" приложения пассивной массы.

Работа предлагаемого источника происходит следующим образом.

По прибытии на место изысканий опорная плита 2 с возбудителем вибрации 3 из транспортного положения переводится в рабочее - прижимается к объекту (например, к грунту) пассивной массой, составленной частью веса транспортного средства 1 и размещенных на нем устройств. Включается установка насосная 4. Электрогидравлический преобразователь-усилитель 6 по команде системы управления формирует в полостях гидроцилиндра 7 переменные давления рабочей жидкости, приводящие в движение реактивную массу 8. При ее движении на плунжере гидроцилиндра 7 возникает переменная сила, которая через штоки 9 и 10 и опорную плиту 2 генерирует в объекте (грунте) сейсмические колебания требуемой частоты и амплитуды.

В связи с тем, что возбудитель вибрации закреплен нижним штоком непосредственно на опорной плите без промежуточных стоек между лонжероном и карданным валом транспортного средства, а опорная плита выполнена несимметричной, достигаются следующие положительные качества: - улучшилась компоновка вибрационного источника сейсмических сигналов; - значительно уменьшились поперечные колебания возбудителя вибрации; - повысилась устойчивость вибрационного источника сейсмических сигналов при движении; - значительно уменьшился коэффициент нелинейных искажений излучаемого сигнала; - улучшилось качество излучения сигнала благодаря возможности увеличить мощность сигнала.

Все эти показатели повышают сейсмическую эффективность заявляемого вибрационного источника.

Предлагаемое изобретение предполагается использовать в вибраторах сейсмических CB5-150 М2А, выпускаемых АООТ "СКРИМ".

Источники информации 1. Патент США 4161229, опублик. в 1979 г.

2. СВ-5-150 М1 (Хб2.775.055 ТО),1987 г.

Формула изобретения

Вибрационный источник сейсмических сигналов, содержащий транспортное средство, возбудитель вибрации, состоящий из реактивной массы и гидроцилиндра с верхним и нижним штоками, опорную плиту, механизм подъема-опускания опорной плиты, установку насосную, преобразователь-усилитель электрогидравлический, отличающийся тем, что возбудитель вибрации закреплен нижним штоком гидроцилиндра непосредственно на опорной плите между лонжероном и карданным валом асимметрично относительно продольной вертикальной плоскости, проходящей через центр тяжести транспортного средства, а опорная плита выполнена несимметричной.

РИСУНКИ

Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к средствам сейсмической разведки и может быть использовано в качестве источника сейсмических сигналов

Изобретение относится к области технической гидроакустики и, в частности, к активным гидроакустическим системам, предназначенным для исследования промыслового шельфа на нефть и газ, определения места установки буровой вышки, для обнаружения подводных объектов и классификации их в реальном масштабе времени, для создания имитирующего акустического поля при калибровке и аттестации среды и шумящих объектов, для мониторинга разрабатываемых месторождений и рыбных запасов океана

Изобретение относится к техническим средствам сейсморазведки и может быть использовано в вибрационных технологических установках

Изобретение относится к устройствам для создания многократно повторяющихся импульсных сейсмических сигналов за счет энергии взрыва гремучего газа (стехиометрической смеси водорода и кислорода) и может быть использовано как в скважинной, так и в морской сейсморазведке

Изобретение относится к пневматическим устройствам управления, в частности, к морской сейсморазведке и предназначено для точного по времени запуска пневмоисточников сейсмических сигналов

Изобретение относится к разведочной геофизике, а именно к пневматическим источникам для сейсмических исследований на предельно мелководных акваториях и обводненных участках суши

Изобретение относится к сейсморазведке, а точнее к системам для ведения полевых сейсморазведочных работ

Изобретение относится к области электромагнитных приводов, предназначенных для создания импульсных усилий в невзрывных источниках сейсмических сигналов, используемых при сейсморазведочных работах, и может применяться в других случаях, когда на рабочее тело необходимо создавать кратковременные силовые воздействия

Изобретение относится к области устройств, предназначенных для пуска сейсмических источников из скважин

Изобретение относится к сейсмической разведке полезных ископаемых с невзрывными источниками и может применяться при проведении сейсморазведочных работ

Изобретение относится к электротехнике, к электрическим приводам с индукционно-механическим двигателем для импульсных механических воздействий на нагрузку различных усилий регулируемой величины длительностью от (1 до 5)·10-3 с, в промышленности, а также в источниках сейсмических колебаний, использующихся в сейсморазведочных работах на поверхности земли и воде

Изобретение относится к области геофизики и предназначено для ударного возбуждения сейсмических колебаний при разведке полезных ископаемых

Изобретение относится к области геофизики и может быть использовано при проведении сейсморазведочных работ. Электромагнитный привод содержит емкостной накопитель и силовой электромагнит, обмотка возбуждения которого выполнена двухсекционной. Схема коммутации тока обеспечивает возможность оперативного изменения длительности создаваемой электромагнитом силы и рекуперацию энергии из магнитного поля в емкостной накопитель, что повышает технические и эксплуатационные характеристики сейсмоисточника. Технический результат: повышение функциональных возможностей устройства. 3 ил.

Изобретение относится к области геофизики и может быть использовано для проведения сейсморазведочных работ. Сейсмический вибратор имеет излучающую плиту, по меньшей мере, с четырьмя виброизолирующими опорами, изолирующими раму от излучающей плиты. Каждая из данных виброизолирующих опор поддерживается полками излучающей плиты, смещенными от контактной площади излучающей плиты. Акселерометр, установленный непосредственно на излучающей плите, обнаруживает ускорение, передаваемое на плиту. Для уменьшения прогиба и изгиба плита имеет увеличенную жесткость и приблизительно одинаковую массу плиты для сравнимого по расчетным показателям работы вибратора. Акселерометр установлен на конкретном месте плиты, испытывающей переход между изгибом вдоль продольной оси плиты. Данное место перехода лучше представляет фактическое ускорение плиты во время вибрации и исключает чрезмерно увеличенные и уменьшенные отсчеты ускорения, которые должны получаться на других местах на плите. Технический результат: повышение точности разведочных данных. 3 н. и 23 з.п. ф-лы, 27 ил.

Изобретение относится к индукционно-динамическим приводам, применяемым для создания импульсных воздействий необходимой величины и длительности, в частности для использования в невзрывных источниках сейсмических волн. Технический результат заключается в снижении тепловых потерь и нагрева обмотки возбуждения индукционно-динамического двигателя и уменьшении длительности заднего фронта создаваемой двигателем силы. Импульсный индукционно-динамический привод содержит индукционно-динамический двигатель, к обмотке возбуждения которого через управляемый ключ присоединен емкостный накопитель с зарядным устройством. К выводам обмотки двигателя присоединены последовательно соединенные диод и резистор, параллельно к которому присоединен конденсатор. 2 ил.
Наверх