самоориентирующийся вертикальный сейсмопреобразователь

Классы МПК:G01V1/16 приемники сейсмических сигналов
G01H11/06 с помощью электрических средств
G01P15/08 с преобразованием в электрические или магнитные величины 
Автор(ы):
Патентообладатель(и):Государственное предприятие "Всероссийский научно- исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений"
Приоритеты:
подача заявки:
1995-07-17
публикация патента:

Использование: для измерения параметров вертикальных колебаний. Сущность изобретения: в устройстве эффект самоориентации достигается за счет того, что пьезоэлектрическая сфера 2, являющаяся чувствительным элементом и содержащая внутри шаровидную инерционную массу 1 и демпфирующую жидкость 7, симметрично и с постоянным зазором закреплена на упругих опорах 4 в жестком корпусе 3. Выходной сигнал снимается с внутренней обкладки сферы и с корпуса, для чего служит небольшое количество электропроводящей несмачивающей жидкости 5, находящейся между сферой и корпусом. Такая конструкция в силу своей симметричности позволяет обеспечить нечувствительность сейсмопреобразования к горизонтальной составляющей ускорения и тем самым получить эффект самоориентации. 1 з.п.ф-лы, 1 ил.
Рисунок 1

Формула изобретения

1. Самоориентирующийся вертикальный сейсмопреобразователь, содержащий внешний корпус и пьезоэлектрическую радиально поляризованную сферу, отличающийся тем, что пьезоэлектрическая радиально поляризованная сфера с неметаллизированной внешней поверхностью, внутри которой находится шаровидная инерционная масса, закреплена с помощью симметрично расположенных поджатых упругих опор внутри внешнего электропроводящего корпуса с постоянным зазором между сферой и корпусом, при этом пространство между сферой и корпусом частично заполнено не смачивающей неметаллизированную поверхность сферы электропроводящей жидкостью, а выходной сигнал снимается с внутренней обкладки сферы и внешнего корпуса.

2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что пьезоэлектрическая сфера частично заполнена жидкостью.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения параметров вертикальных колебаний в сейсмометрии и виброметрии.

Известны вертикальные сейсмопреобразователи, в которых пьезоэлектрический чувствительный элемент, нагруженный инерционной массой, закреплен внутри жесткого внешнего корпуса [1]. Недостатком известных устройств является снижение точности измерений при отклонении оси чувствительности от вертикали, что ограничивает их использование областями, где возможен контроль за положением корпуса преобразователя в процессе измерений.

Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому является самоориентирующийся вертикальный сейсмопреобразователь, содержащий корпус, внутри которого размещена пьезоэлектрическая радиально поляризованная сфера, заполненная жидкостной инерционной массой [2].

Недостатком данного преобразователя является его низкая чувствительность, что связано с ограниченными размерами сферы и отсутствием в природе жидкостей с плотностью, большей плотности ртути.

Целью предлагаемого изобретения является повышение чувствительности сейсмопреобразователя.

Указанная цель достигается тем, что в известном сейсмопреобразователе, содержащем корпус и пьезоэлектрическую радиально поляризованную сферу, пьезоэлектрическая радиально поляризованная сфера с металлизированной внутренней поверхностью, внутри которой находится шаровидная инерционная масса, закреплена с помощью симметрично расположенных поджатых упругих опор, внутри электропроводящего корпуса с постоянным зазором между сферой и корпусом, при этом пространство между сферой и корпусом частично заполнено несмачивающей неметаллизированную поверхность сферы электропроводящей жидкостью, а выходной сигнал снимается с внутренней обкладки сферы и с корпуса. Для демпфирования горизонтальных колебаний инерционной массы внутренняя полость сферы может быть частично заполнена жидкостью.

Предлагаемый самоориентирующийся сейсмопреобразователь имеет существенные отличия от известных, заключающиеся в том, что сферический чувствительный элемент имеет лишь одну обкладку и симметрично закреплен в корпусе с постоянным зазором, а электрический контакт между сферой и корпусом осуществляется с помощью несмачивающей электропроводящей жидкости.

Такая конструкция сейсмопреобразователя позволяет локализовать рабочий участок пьезоэлемента независимо от положения его корпуса в пространстве и достигнуть высокой чувствительности в отличие от прототипа [2], в котором заряд всегда снимается со всей поверхности пьезоэлемента, что не позволяет добиться высокой чувствительности преобразователя.

На чертеже представлен в разрезе предлагаемый сейсмопреобразователь. Шаровидная инерционная масса 1 расположена внутри радиально поляризованной пьезоэлектрической сферы 2, закрепленной с постоянным зазором внутри корпуса 3 с помощью симметрично расположенных упругих опор 4. Пространство между корпусом и пьезоэлектрической сферой частично заполнено несмачивающей неметаллизированную поверхность сферы электропроводящей жидкостью 5. Выходной сигнал преобразователя снимается с внутренней обкладки сферы 6 и с электропроводящего корпуса 3. Сейсмопреобразователь работает следующим образом. При воздействии переменного вертикального ускорения инерционная масса 1 воздействует на пьезоэлемент 2 с силой, пропорциональной действующему ускорению, в результате чего на поверхности пьезоэлемента 2 генерируются заряды, величина которых также пропорциональна действующему ускорению. Заряды снимаются с поверхности пьезоэлемента с помощью обкладки 6 и электропроводящей жидкости 5. Между инерционной массой 1 и сферой 2 залита демпфирующая жидкость 7. При этом на сферу 2 действуют силы не только со стороны инерционной массы 1, но и со стороны упругих опор 4, что также приводит к генерации на ее поверхности электрических зарядов. Однако сфера 2 закреплена внутри корпуса 3 таким образом, что силы, действующие со стороны опор 4 на нее всегда равны и противоположны по направлению, а значит возникающие при этом заряды взаимно компенсируются, независимо от положения корпуса сейсмопреобразователя и направления действия ускорения. При действии бокового ускорения инерционная масса 1 практически не смещается, так как преобразователь предназначен для регистрации ускорений меньше 1 м/с2, сила ее взаимодействия с пьезоэлементом 2 изменяется незначительно и результирующее изменение заряда на пьезоэлементе 2 в a/2g раз меньше, чем при действии такого же по величине вертикального ускорения [3] . Здесь a - действующее горизонтальное ускорение, g = 9,81 м/с2.

Таким образом, предлагаемый сейсмопреобразователь, независимо от положения его корпуса, имеет ось наибольшей чувствительности, ориентированную по вертикали, что делает его особенно удобным при использовании в труднодоступных местах, где невозможен контроль за положением корпуса сейсмопреобразователя. Расчеты показывают, что коэффициент преобразования K предлагаемого сейсмопреобразователя зависит от многих факторов и может быть рассчитан из выражения [3]:

самоориентирующийся вертикальный сейсмопреобразователь, патент № 2142150 здесь Rм - радиус инерционной массы, M - масса инерционной массы, Rс - радиус срединной поверхности сферы, самоориентирующийся вертикальный сейсмопреобразователь, патент № 2142150 - плотность инерционной массы, g31, g33 - пьезоэлектрические постоянные пьезокерамики, h - толщина стенок пьезоэлектрической сферы, Sк - площадь контакта жидкости со сферой.

Следует заметить, что данное соотношение применимо лишь при h, меньшем 0,1 самоориентирующийся вертикальный сейсмопреобразователь, патент № 2142150 Rс.

Экспериментальное исследование макетов предлагаемых сейсмопреобразователей со следующими параметрами: h = 2 самоориентирующийся вертикальный сейсмопреобразователь, патент № 2142150 10-3 м, Rс = 1,9 самоориентирующийся вертикальный сейсмопреобразователь, патент № 2142150 10-2 м, Rм = 1,4 самоориентирующийся вертикальный сейсмопреобразователь, патент № 2142150 10-2 м, самоориентирующийся вертикальный сейсмопреобразователь, патент № 2142150 = = 11,3 самоориентирующийся вертикальный сейсмопреобразователь, патент № 2142150 103 кг/м3 (свинец) g31 = -1,1 самоориентирующийся вертикальный сейсмопреобразователь, патент № 2142150 10-2 Всамоориентирующийся вертикальный сейсмопреобразователь, патент № 2142150м/Н, g33 = 2,5 самоориентирующийся вертикальный сейсмопреобразователь, патент № 2142150 10-2 Всамоориентирующийся вертикальный сейсмопреобразователь, патент № 2142150 м/Н, Sк = 2 см2 позволило получить значение коэффициента преобразования K = 109 мВ самоориентирующийся вертикальный сейсмопреобразователь, патент № 2142150 с2/м, C = 1 нФ и fрез = 600 Гц. Сфера была закреплена внутри внешнего корпуса на 8 симметрично расположенных опорах диаметром 4 мм и длиной 3 мм, изготовленных из литой резины. В качестве проводящей несмачивающей жидкости использовалась ртуть. Разброс коэффициента преобразования в зависимости от положения корпуса преобразователя не превысил самоориентирующийся вертикальный сейсмопреобразователь, патент № 2142150 10 мВ самоориентирующийся вертикальный сейсмопреобразователь, патент № 2142150 с2/м.

Расчет в соответствии с выражением (1) дает для K значение K = 103 мB самоориентирующийся вертикальный сейсмопреобразователь, патент № 2142150 c2/м.

В то же время, расчетное значение коэффициента преобразования сейсмопреобразователя, взятого в качестве прототипа, составляет [3]:

K = самоориентирующийся вертикальный сейсмопреобразователь, патент № 2142150g31R2,

где самоориентирующийся вертикальный сейсмопреобразователь, патент № 2142150 - плотность жидкостной инерционной массы, g31 - пьезоэлектрическая постоянная пьезокерамики, R - внутренний радиус пьезоэлектрической сферы, что при тех же параметрах и самоориентирующийся вертикальный сейсмопреобразователь, патент № 2142150 = 13,5 самоориентирующийся вертикальный сейсмопреобразователь, патент № 2142150 103 кг/м3 (ртуть) дает K = 48 мВ самоориентирующийся вертикальный сейсмопреобразователь, патент № 2142150 с2/м.

Так как коэффициент преобразования предлагаемого сейсмопреобразователя K~ R4, а у прототипа K~R2, где R радиус сферы, то при увеличении размеров пьезокерамической сферы разница в коэффициентах преобразования может достичь десяти и более раз. Таким образом, предлагаемый сейсмопреобразователь обладает значительно большей чувствительностью по сравнению с прототипом.

Предлагаемый самоориентирующийся вертикальный сейсмопреобразователь может найти применение в скважинной и морской сейсмометрии, в буксируемых сейсмокосах.

Класс G01V1/16 приемники сейсмических сигналов

система и способ сбора сейсмических данных -  патент 2523734 (20.07.2014)
получение скорректированных по наклону сейсмических данных в модуле многоосного сейсмического датчика -  патент 2519513 (10.06.2014)
комбинированный гидроакустический приемник для гибкой протяженной буксируемой антенны -  патент 2501043 (10.12.2013)
устройство для закрепления сейсмодатчиков в скважинном приборе -  патент 2494417 (27.09.2013)
скважинный трехкомпонентный цифровой акселерометр -  патент 2488849 (27.07.2013)
наземный блок для регистрации сейсмических данных -  патент 2484502 (10.06.2013)
устройство для определения направления на источник сигнала -  патент 2484495 (10.06.2013)
сейсмометр -  патент 2477501 (10.03.2013)
способ распознавания сейсмического события и сейсмический детектор для его осуществления -  патент 2475779 (20.02.2013)
сейсмометр -  патент 2473929 (27.01.2013)

Класс G01H11/06 с помощью электрических средств

система и способ определения характеристик крутильных колебаний вращающегося вала -  патент 2523044 (20.07.2014)
устройство для контроля сигналов -  патент 2509291 (10.03.2014)
способ измерения параметров механических колебаний контролируемых объектов -  патент 2490608 (20.08.2013)
многоканальное устройство анализа пространственных векторных величин (варианты) -  патент 2399890 (20.09.2010)
способ измерения амплитудно-частотных характеристик подвижных элементов микромеханических систем -  патент 2377508 (27.12.2009)
способ измерения амплитуды колебаний лопаток турбомашины и устройство для его осуществления -  патент 2341781 (20.12.2008)
вибрационный датчик -  патент 2338165 (10.11.2008)
радиоволновой измеритель вибрации и перемещений -  патент 2312313 (10.12.2007)
способ определения опасных вибраций и устройство для его осуществления -  патент 2282833 (27.08.2006)
вибрационный датчик -  патент 2279645 (10.07.2006)

Класс G01P15/08 с преобразованием в электрические или магнитные величины 

Наверх