×
20.08.2016
216.015.4b3b

Результат интеллектуальной деятельности: СИСТЕМА ДАТЧИКОВ ДЛЯ МАГНИТОТЕЛЛУРИЧЕСКОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к геофизике. Сущность: система датчиков электрического и магнитного поля для измерения магнитотеллурического поля Земли состоит из двух пар заглубленных электродов с единой базой L. Одна пара электродов размещена в приповерхностном слое земли, а другая пара электродов находится с первой парой в одной плоскости, но уже на глубине h. При этом потенциал первой пары, соответствующий напряженности электрического поля, вычитают из потенциала заглубленной пары для получения соответствия напряженности магнитного поля. Технический результат: повышение точности измерения магнитотеллурического поля. 1 ил.
Основные результаты: Система датчиков электрического и магнитного полей, состоящая из двух пар электродов, одна из которых размещена в приповерхностном слое Земли, отличающаяся тем, что другая пара электродов имеет ту же базу, находится с первой парой в одной плоскости, но уже на глубине h, при этом потенциал первой пары, соответствующий напряженности электрического поля, вычитают из потенциала заглубленной пары для получения соответствия напряженности магнитного поля.

Изобретение относится к радиотехнике и геофизике и направлено на совершенствование системы датчиков для магнитотеллурического зондирования Земли (МТЗ), осуществляющих прием составляющих магнитотеллурического поля, значения которых составляют основу для дальнейшей обработки с целью прогноза наличия полезных ископаемых под поверхностью Земли.

Наиболее близким по технической сущности решению является система датчиков, предполагающая расстановку их только в приповерхностном слое Земли, на глубине около 0,3 м от уровня почвы. Она сострит из двух взаимно перпендикулярных датчиков электрического поля - приемных линий и трех статических магнитометров (или индукционных датчиков). Датчики электрического поля разнесены на расстояние L, с которых снимают разность потенциалов электрического поля в частотном диапазоне от 10-4 до 102 Гц. Однако сложнее обстоит дело с датчиками магнитного поля. Обычно это многовитковые катушки с сердечником, эквивалентные неким рамкам с площадью S1. Недостатками таких датчиков являются их массогабаритные характеристики, большие индуктивность и сопротивление потерь [Б.К. Матвеев. Электроразведка: Учеб. для вузов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Недра, 1990-368 с, стр. 121-123].

Задачей данного технического решения является повышение точности измерения магнитотеллурического поля Земли путем приема составляющих магнитотеллурического поля, значения которых составляют основу для дальнейшей обработки с целью прогноза наличия полезных ископаемых под поверхностью Земли. А также упрощение массогабаритных характеристик магнитных датчиков.

Данный технический результат достигается тем, что для измерения магнитотеллурического поля Земли предложена система датчиков электрического и магнитного поля, состоящая из двух пар заглубленных электродов с единой базой L, одна из которых размещена в приповерхностном слое Земли, а другая пара электродов имеет ту же базу L и находится с первой парой в одной плоскости, но уже на глубине h. При этом потенциал первой пары, соответствующий напряженности электрического поля, вычитают из потенциала заглубленной пары для получения соответствия напряженности магнитного поля в силу того, что образуется система, эквивалентная рамке измерения электромагнитного поля: проводами от электродов и промежутка между ними:

S=h×L

S - площадь рамки;

h - глубина установки электродов магнитного датчика;

L - расстояние между электродами.

На фиг. показано расположение датчиков для измерения магнитотеллурического поля Земли.

Система датчиков для измерения магнитотеллурического поля Земли содержит датчик электрического поля «АВ» с электродами 1, 2, которые через провода 3 и 4 соединены с регистратором 9, и датчик магнитного поля «CD» с электродами 5, 8, которые в свою очередь соединены с регистратором 9.

Электроды датчика электрического поля «АВ» имеют базу L (установлено экспериментально) друг от друга. Данные электроды установлены в землю на глубину 0,3 м (установлено экспериментально). Электрод 1 соединен с регистратором 9 в точке «F» при помощи провода 3. Электрод 2 соединен с регистратором 9 в точке «Е» при помощи провода 4. Электродами датчика магнитного поля 5 и 8 являются концы проводов 6, 7, разнесены так же на расстояние L, но установлены в землю на глубину h (установлено экспериментально, порядка 10 м.).

Применяемым электродом для датчика электрического поля может быть, например, электрод ЭНЕС-1.

Особенностью применяемых датчиков электрического и магнитного полей является возможность их размещения в одной плоскости, с единой базой L между электродами и, по сути, измерения составляющих поля в одной точке, что повышает достоверность измерений. А также в связи с заглублением датчиков магнитного поля на глубину h делает возможным исключить использование многовитковых катушек, следовательно, упрощает массогабаритные характеристики датчиков магнитного поля. Таким образом, на датчике электрического поля имеем

UAB=E×L, где

UAB - разность потенциалов с электродов 1-2,

Е - напряженность электрического поля,

а разность потенциалов на датчике магнитного поля

UCD=-jωµHS+E×L, где

UCD - разность потенциалов с электродов 5-8

j - √-1,

Н - напряженность магнитного поля,

µ - магнитная проницаемость среды,

ω - циклическая частота,

S - площадь рамки.

Для получения значения UM нужно из UCD вычесть значение UAB

UM=UCD-UAB

[Электроразведка. Пособие по электроразведочной практике, М., 2005, Е.Д. Алексанова. стр. 76-80].

Система датчиков электрического и магнитного полей работает следующим образом.

Электрическое поле наводит на приповерхностных электродах 1-2 разность потенциалов, которая соответствует значению напряженности электрического поля в данной точке (области). На концах проводов 6, 7 в точках «G» и «К» также наводится потенциал, который обусловлен электрическим полем, по величине близкий значениям на электродах 1, 2, и магнитным полем, обусловленным воздействием напряженностью магнитного поля на систему, эквивалентную рамке.

Таким образом, могут быть определены значения напряженности магнитотеллурического поля практически в одной точке, тем самым значительно повышается точность измерения магнитотеллурического поля Земли путем приема составляющих магнитотеллурического поля, значения которых составляют основу для дальнейшей обработки с целью прогноза наличия полезных ископаемых под поверхностью Земли.

Система датчиков электрического и магнитного полей, состоящая из двух пар электродов, одна из которых размещена в приповерхностном слое Земли, отличающаяся тем, что другая пара электродов имеет ту же базу, находится с первой парой в одной плоскости, но уже на глубине h, при этом потенциал первой пары, соответствующий напряженности электрического поля, вычитают из потенциала заглубленной пары для получения соответствия напряженности магнитного поля.
СИСТЕМА ДАТЧИКОВ ДЛЯ МАГНИТОТЕЛЛУРИЧЕСКОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ
СИСТЕМА ДАТЧИКОВ ДЛЯ МАГНИТОТЕЛЛУРИЧЕСКОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 151-152 из 152.
25.08.2017
№217.015.d04f

Способ получения металлического порошка механической обработкой цилиндрической заготовки

Изобретение относится к получению металлического порошка механической обработкой цилиндрической заготовки. Способ включает размещение заготовки соосно одной из абразивных головок, закрепленных в корпусе мелющего диска, приведение во вращение упомянутой заготовки и ее измельчение с получением...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002621204
Дата охранного документа: 01.06.2017
29.05.2018
№218.016.5565

Динамический гаситель колебаний

Изобретение относится к области машиностроения. Динамический гаситель колебаний содержит корпус. Инерционная масса расположена внутри корпуса в виде рабочей жидкости (6). Рабочая жидкость заключена в резинокордную оболочку (2) и сообщена с входными отверстиями инерционных трубок (3). Выходные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002654241
Дата охранного документа: 17.05.2018
Показаны записи 151-158 из 158.
25.08.2017
№217.015.b6c3

Транзисторный генератор

Изобретение относится к области преобразовательной техники и может быть использовано в различных технологических процессах, идущих с использованием ультразвуковых колебаний. Техническим результатом изобретения является повышение надежности работы транзисторного генератора на широкодиапазонную и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002614570
Дата охранного документа: 28.03.2017
25.08.2017
№217.015.d04f

Способ получения металлического порошка механической обработкой цилиндрической заготовки

Изобретение относится к получению металлического порошка механической обработкой цилиндрической заготовки. Способ включает размещение заготовки соосно одной из абразивных головок, закрепленных в корпусе мелющего диска, приведение во вращение упомянутой заготовки и ее измельчение с получением...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002621204
Дата охранного документа: 01.06.2017
10.05.2018
№218.016.43c7

Коротковолновая диапазонная всенаправленная антенна

Изобретение относится к антенной технике. Антенна содержит антенно-мачтовое устройство, антенные элементы, каждый из которых содержит леер, выполненный из стального канатика, секционированного изоляторами, верхний конец которого механически соединен с вершиной антенно-мачтового устройства,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002649676
Дата охранного документа: 04.04.2018
10.05.2018
№218.016.4680

Система датчиков электрического и магнитного поля

Изобретение относится к измерительной технике и может найти применение для измерения магнитотеллурического поля морского шельфа Земли. Технический результат – повышение точности. Для этого система датчиков электрического поля выполнена в виде пары электродов-анкеров, разнесенных на расстояние...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002650422
Дата охранного документа: 13.04.2018
19.01.2019
№219.016.b1bf

Антенная система

Изобретение относится к антенной технике и может быть использовано, например, в мобильных приемопередающих центрах. Антенная система представляет собой совокупность рамочных излучателей, равномерно распределенных по кругу. Излучатели выполнены в виде рамок из коаксиального кабеля,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002677485
Дата охранного документа: 17.01.2019
14.03.2019
№219.016.df43

Способ и устройство разжижения нефтяных шламов внутри резервуаров и закрытых емкостей свч-полем

Изобретение относится к устройству разжижения нефтяных шламов внутри резервуаров и закрытых емкостей СВЧ-полем. Устройство содержит «СВЧ-излучатель» 1 с коаксиальным кабелем 2, подключенным одним концом к «СВЧ-генератору» 3, находящемуся снаружи резервуара и предназначенному для подачи тока...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002681619
Дата охранного документа: 11.03.2019
09.11.2019
№219.017.df97

Приемопередающая антенна петлевого типа

Использование: для разработки систем связи, использующих поле ближней зоны антенны. Сущность изобретения заключается в том, что многовитковая приемопередающая антенна содержит две разомкнутые проводящие петли и два конденсатора переменной емкости, в качестве разомкнутых проводящих петель...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002705513
Дата охранного документа: 07.11.2019
14.11.2019
№219.017.e16c

Способ подводной связи

Изобретение относится к радиотехнике и может использоваться в системах связи с использованием поля ближней зоны действия антенны. Технический результат состоит в расширении функциональных возможностей за счет организации связи в комбинированной среде воздух-вода и упрощении организации связи....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002705801
Дата охранного документа: 12.11.2019
+ добавить свой РИД