Фрагмент для ознакомления
1
Задание.
Сейсмопреобразователи с внутренним калибратором, устанавливаемые в труднодоступных местах.
Аннотация.
Реферат посвящен сейсмопреобразоватеям с внутренним калибратором, устанавливаемым в труднодоступных местах.
Реферат содержит введение, основную часть из двух параграфов, выводы и библиографический список. Реферат состоит из 13 страниц, включает в себя 2 рисунка, 1 формулу и 4 библиографических источника.
ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ 4
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 5
1. Общие сведения о сейсмометрических преобразователях 5
1.1. Электродинамические преобразователи 6
1.2. Дифференциальный трансформатор 7
1.3. Пьезоэлектрический преобразователь 8
2. Сейсмопреобразователи со встроенным калибратором, устанавливаемые в труднодоступных местах 9
ВЫВОДЫ 12
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 13
Фрагмент для ознакомления
2
ВВЕДЕНИЕ
Первичный измерительный преобразователь представляет собой устройство, непосредственно взаимодействующее с измеряемой физической величиной. С него, собственно, начинается процесс измерения. Он преобразует измеряемую физическую величину в аналоговый электрический сигнал, однозначным образом с ней связанный.
В данной работе рассматриваются первичные преобразователи для регистрации сейсмических волн, то есть механических колебаний в горных породах. Для регистрации механических колебаний могут применяться измерители линейного перемещения, ускорения, скорости либо наклона.
Преобразователи с внутренними калибраторами устанавливаются в трудноступных местах, там, где нет возможности осуществлять их регулярную калибровку.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
1. Общие сведения о сейсмометрических преобразователях
Сейсмометрические преобразователи предназначены для получения достоверной информации, в первую очередь, о силе землетрясения. Также сейсмические преобразователи позволяют осуществлять исследовательскую работу, регистрировать различные колебания горных пород, вызванные как естественными, так и искусственными причинами. В последнее время сейсмометрические преобразователи стали использоваться, как приборы для охранной сигнализации, реагирующие на сотрясения почвы, создаваемые при ходьбе или движении автомобиля в охраняемой зоне.
Сигналы сейсмометрических преобразователей могут использоваться для раннего оповещения о землетрясениях, исследования строения земной коры, в том числе для разведки полезных ископаемых, отключения опасного технологического оборудования при начале землетрясения и недопущения посторонних лиц на охраняемые объекты.
Сейсмометрические преобразователи можно разделить на сейсмографы (измеряют уровень смещения корпуса приемника), велосиметры (измеряют скорость смещения корпуса приемника) и акселерометры (измеряют ускорение смещения).
По типу установки сейсмометрические преобразователи бывают классические (устанавливаются на постаментах в специально оборудованных шахтах), скважинные (устанавливаются в глубоких обсаженных скважинах), а также приборы для непосредственной установки в грунт.
По длительности регистрируемых сигналов сейсмометры бывают широкополосные и короткопериодические.
Сейсмометрические преобразователи по принципу действия бывают, в основном, трех типов – электродинамические (геофоны), с дифференциальным трансформатором и пьезоэлектрические. Есть и другие принципы преобразования сейсмических вибраций в электрические сигналы, например, деформация оптиковолоконных линий связи (используется в сейсмометрических системах охраны протяженного периметра стратегических объектов), трибоэлектрический эффект и т.д., но их распространение не столь широко, как вышеперечисленных.
В сейсмометрах обычно имеется неподвижный металлический шар на пружинной подвеске, относительно которого производится измерение смещения корпуса прибора в различных направлениях.
1.1. Электродинамические преобразователи
Действие преобразователей основано на эффекте электромагнитной индукции – явлении возникновения электрического тока в катушке с из проводника, помещенной в переменное магнитное поле. Переменное магнитное поле, в случае сейсмометрических преобразователей, порождается передачей движения земной коры на движение постоянного магнита относительно катушки, либо наоборот, передачу движения катушке, находящейся в постоянном магнитном поле.
Показать больше
Фрагмент для ознакомления
3
1. Методические указания / Национальный минерально-сырьевой университет «Горный». Сост.: И.О. Онушкина, П.Г. Талалай. СПб, 2005. 58 с.
2. ГОСТ Р МЭК 60770-1-2015. Датчики для применения в си-стемах управления промышленным процессом. Часть 1. Методы оценки рабочих характеристик = Transmitters for use in industrial-process control systems. Part 1. Methods for performance evaluation: национальный стан-дарт Российской Федерации : издание официальное : утвержден и вве-ден в действие Приказом Федерального агентства по техническому ре-гулированию и метрологии от 22.06.2015 № 776-ст : введен впервые : дата введения 2016-01-01 / разработан Всеросиийским научно-исследовательским институтом стандартизации и сертификации в ма-шиностроении (ВНИИНМАШ). - Москва : Стандартинформ, 2020. – 26 с. – Текст: непосредственный.
3. ГОСТ Р 8.596-2002. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрологическое обеспечение измерительных си-стем. Основные положения = State system for ensuring the uniformity of measurements. Metrological assurance for measuring systems. Main princi-ples : государственный стандарт Российской Федерации : издание офи-циальное : принят и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 30.09.2002 № 357-ст : переиздание : дата введения 2003-03-01 / разработан Федеральным государственным унитарным предприятием «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы» (ФГУП ВНИИМС) Госстандарта России. – Москва : Стандар-тинформ, 2008. – 15 с. – Текст : непосредственный.
4. Физические основы получения информации: учеб. Пособие / Р.А. Ахмеджанов, А.И. Чередов. – Омск: Изд-во ОмГТУ, 2008. – 184 с.
5. https://zetlab.com/en/shop/digital-sensors-and-measuring-modules/digital-accelerometer-zet-7152-n-ver-1/ : Онлайн источник