×
19.01.2018
218.016.0d9a

Результат интеллектуальной деятельности: Способ калибровки сейсмографов

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для калибровки сейсмографов, и в частности для определения их амплитудно-частотных характеристик и увеличения. Заявлен способ калибровки сейсмографов, согласно которому пластинки электрострикционного материала размещают между постаментом и сейсмографом, при этом на постаменте устанавливают герметичный бак, на дне которого размещают пластинки электрострикционного материала, на которые устанавливают герметичную емкость. На дне герметичной емкости устанавливают сейсмограф, а объем, образованный баком и герметичной емкостью, заполняют жидкостью. Технический результат - упрощение процедуры калибровки сейсмографа, а также повышение точности калибровки сейсмографа. 1 ил.

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для калибровки сейсмографов, и в частности для определения их амплитудно-частотных характеристик и увеличения.

Известен генераторный метод калибровки сейсмического канала, при котором прикладывают возбуждающую силу к инерционной массе маятника, при этом смещение маятника, имеющего электромеханический преобразователь, производят генератором электрических колебаний, который подключают к калибровочной катушке. Величину сигнала генератора подбирают такой, чтобы на записях регистратора сейсмографа получить читаемые амплитуды, по которым определяют амплитудно-частотные характеристики, увеличение и т.д. [3, 4].

Недостатком способа является то, что возбуждающая сила прикладывается к подвижной массе, вследствие чего получают фиктивное смещение основания сейсмометра, при этом точность определения частотной характеристики сейсмографа невысока, а форма амплитудно-частотной характеристики не в полной мере соответствует действительности.

Также из уровня техники известен способ калибровки сейсмографов [1], при котором возбуждающую силу прикладывают к станине сейсмометра путем размещения пластинок электрострикционного материала между подпятниками установочных винтов и постаментом.

Недостатком аналога является невозможность задания калибровочных сигналов установленной формы вследствие того, что масса сейсмографа оказывает значительное влияние на колебания пластинок электрострикционного материала, поэтому точность определения частотной характеристики сейсмографа не высока, а форма амплитудно-частотной характеристики не полностью соответствует действительности.

Наиболее близким по технической сущности является способ калибровки сейсмографов [2], характеризующийся тем, что пластинки электрострикционного материала размещают между постаментом и сейсмографом, при этом для составления абсолютной АЧХ и определения увеличения сейсмографа введены LCCD-линейка на станине сейсмографа, а на постаменте, жестко скрепленным с грунтом, - лазер, таким образом, что траектория лазерного луча при колебаниях будет проходить точно вдоль LCCD-линейки.

К недостаткам прототипа можно отнести значительное влияние массы сейсмографа на колебания электрострикционных пластинок, при этом фактически отсутствует возможность задания калибровочных сигналов установленной формы и значительная трудоемкость настройки калибровочного стенда вследствие необходимости подгонки электрострикционных пластинок под подпятники установочных винтов сейсмографа.

Техническими результатами изобретения являются обеспечение возможности задания калибровочного сигнала установленной формы, упрощение процедуры калибровки сейсмографа, а также повышение точности калибровки сейсмографа.

Технические результаты достигаются за счет того, что прототип, характеризующийся тем, что пластинки электрострикционного материала размещают между постаментом и сейсмографом, отличается тем, что на постаменте устанавливают герметичный бак, на дне которого размещают пластинки электрострикционного материала, на которые устанавливают герметичную емкость, при этом на дне герметичной емкости устанавливают сейсмограф, а объем, образованный баком и герметичной емкостью, заполняют жидкостью.

В частности, в качестве жидкости можно использовать минеральные или синтетические масла с различной плотностью.

В частности, жидкость является диэлектриком.

В частности, объем герметичной емкости выбирают с учетом массы сейсмографа таким образом, чтобы выталкивающая сила герметичной емкости уравновешивала массу сейсмографа.

В частности, после установки сейсмографа на дно герметичной емкости производят его ориентирование в пространстве.

Краткое описание чертежей.

На фиг. 1 представлен вид сбоку стенда для калибровки сейсмографа.

Осуществление изобретения.

Реализация способа калибровки сейсмографов показана на примере работы стенда для калибровки сейсмографов, при этом стенд содержит постамент 1, на котором установлен герметичный бак 2. На дне бака 2 размещено несколько пластинок из электрострикционного материала 3, на которых установлена герметичная емкость 4, на дне которой размещен сейсмограф.

Сейсмограф содержит опоры 5, на которых установлена станина 6, при этом на станине 6 установлена точка опоры 7 маятника 8, который подвешен пружиной 9 к опоре 10. На конце маятника 8 установлена инерционная масса 11, которой прикреплен ферромагнитный сердечник 12, вокруг которого расположен блок катушек 13.

Объем, образованный баком 2 и герметичной емкостью 4, заполняют жидкостью 14.

Блок катушек 13 может содержать рабочую, демпфирующую и калибровочные катушки.

В качестве жидкости 14 можно использовать минеральные или синтетические масла с нулевой электропроводностью.

Объем герметичной емкости 4 выбирают с учетом массы сейсмографа таким образом, чтобы выталкивающая сила, образованная давлением жидкости 14, была уравновешена массой сейсмографа, при невозможности использования различных емкостей 4 выталкивающую силу регулируют уровнем жидкости 14 в баке 2.

Стенд для калибровки сейсмографов работает следующим образом.

На пластинках 3 устанавливают герметичную емкость 4, на дне которой размещают сейсмограф. После этого производят ориентацию сейсмографа посредством регулирования длины опор 5 таким образом, чтобы плоскость станины 6 приняла горизонтальное положение. Затем объем, образованный баком 2 и емкостью 4, заполняют жидкостью 14 до тех пор, пока масса сейсмографа не будет уравновешена выталкивающей силой емкости 4.

Для калибровки сейсмографа на пластинки 3 подают напряжение или электрический ток заданной формы, при этом линейные размеры пластинок 3 начинают изменяться согласно закону изменения напряжения или тока, герметичная емкость 4 с сейсмографом начинают совершать заданное движение относительно бака 2 и постамента 1. Благодаря системе подвеса, состоящей из опоры 7, маятника 8 и пружины 9, инерционная масса 11 остается в покое относительно постамента 1, при этом блок катушек 13, установленный на станине 6 совершает заданное движение относительно ферромагнитного сердечника 12, установленного на инерционной массе 11. Движение ферромагнитного сердечника наводит ЭДС в рабочей катушке блока 13, с которой напряжение подают на регистратор.

В качестве регистратора могут быть использованы различные аналого-цифровые преобразователи или самописцы.

Калибровку сейсмографа производят методом сопоставления напряжения, подаваемого на пластинки 3, и записи регистратора, при этом могут быть отработаны различные варианты калибровки для снятия частотной характеристики, амплитудно-частотной и для определения увеличения сейсмографа.

Благодаря малой амплитуде изменения линейных размеров пластинок 3 (десятки нанометров) и небольшой частоте их колебаний (единицы герц) жидкость 14 не будет оказывать существенного влияния на колебания емкости 4 относительно бака 2.

Сравнительный анализ с прототипом показал, что положительными техническими эффектами от реализации способа калибровки сейсмографа являются:

обеспечение возможности задания калибровочного сигнала установленной формы, за счет нивелирования влияния массы сейсмографа на электрострикционные пластинки 3, благодаря уравновешиванию массы сейсмографа выталкивающей силы герметичной емкости 4;

упрощение процедуры калибровки сейсмографа за счет простой установки герметичной емкости 4 на пластинки 3, как следствие отсутствие необходимости подгонки пластинок 3 под опоры 5 сейсмографа;

повышение точности калибровки сейсмографа за счет устранения влияния массы сейсмографа на закон изменения линейных размеров пластинок 3.

Следовательно, техническое решение соответствует критерию "новизна".

Кроме того, так как заявленный технический результат достигается применением всей совокупности существенных признаков, что в известной патентной и научной литературе не обнаружено на дату подачи заявки, изобретение соответствует критерию "изобретательский уровень".

Источники информации

1. Шушлебин А.С., Лапицкий Е.А., Скуридин А.В. Способ калибровки сейсмографов. Патент на изобретение №2324208 от 10.05.2008.

2. Шушлебин А.С., Лапицкий Е.А., Митасов Ю.А. Способ калибровки сейсмографов. Патент на изобретение №2461025 от 10.09.2012.

3. Техническое описание и инструкция по эксплуатации изделия (сейсмографа) К-215-С./ ИЛЕВ 416 542.001 ТО, М., 1979, с. 38-40.

4. Техническое описание и инструкция по эксплуатации изделия (сейсмографа) К-212-С1. / ДБИ 2.787.006 ТО, М., 1981, с. 38-39, 40-41.

Способ калибровки сейсмографов, заключающийся в том, что пластинки электрострикционного материала размещают между постаментом и сейсмографом, отличающийся тем, что на постаменте устанавливают герметичный бак, на дне которого размещают пластинки электрострикционного материала, на которые устанавливают герметичную емкость, при этом на дне герметичной емкости устанавливают сейсмограф, а объем, образованный баком и герметичной емкостью, заполняют жидкостью или минеральными или синтетическими маслами с различной плотностью, которые могут быть диэлектрическими, при этом объем герметичной емкости выбирают с учетом массы сейсмографа таким образом, чтобы выталкивающая сила герметичной емкости уравновешивала массу сейсмографа.
Способ калибровки сейсмографов
Способ калибровки сейсмографов
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 31-40 из 100.
19.01.2018
№218.016.0445

Азимутальная ориентация платформы трехосного гиростабилизатора

Изобретение относится к области приборостроения и может быть использовано для определения азимутального положения платформы трехосного гиростабилизатора, например в высокоточных навигационных системах различного назначения. Технический результат - повышение точности и сокращение времени...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002630526
Дата охранного документа: 11.09.2017
19.01.2018
№218.016.0657

Устройство для адаптивной оценки помехоустойчивости широкополосного радиоканала

Изобретение относится к области электросвязи. Технический результат заключается в повышении надежности и помехоустойчивости радиоканала. Устройство содержит: анализатор принимаемых сигналов, два счетчика ошибок, блок сравнения, дешифратор, реверсивный счетчик, дешифратор номера состояния,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002631157
Дата охранного документа: 19.09.2017
19.01.2018
№218.016.07ae

Способ определения критических условий разрушения оболочек детонирующих удлиненных зарядов и устройство для его осуществления

Изобретение относится к средствам и системам разведения детонационных команд и устройствам взрывной логики. Оболочку детонирующего удлиненного заряда (ДУЗ) с переменной по длине толщиной стенки снаряжают одним из известных способов бризантным взрывчатым веществом – ВВ. Твердым порошкообразным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002631457
Дата охранного документа: 22.09.2017
19.01.2018
№218.016.09a3

Устройство для диагностического контроля выполнения проверок

Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано для составления тестов сложных цифровых систем. Технический результат заключается в сокращении времени проведения проверок для диагностики тех или иных неисправностей. Технический результат достигается за счет устройства,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002631989
Дата охранного документа: 29.09.2017
19.01.2018
№218.016.0a13

Способ прогнозной оценки эффективности многоэтапных процессов

Изобретение относится к способу расчета прогнозного значения показателя эффективности многоэтапных процессов. Технический результат заключается в обеспечении автоматизированного расчета прогнозного значения показателя эффективности многоэтапных процессов. В способе записывают в запоминающее...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002632124
Дата охранного документа: 02.10.2017
19.01.2018
№218.016.0aba

Способ активной радиомаскировки радиоэлектронных средств станциями активных помех и устройство для его реализации

Изобретение относится к области радиотехники и может использоваться для защиты электромагнитных излучений радиоэлектронных средств (РЭС) от средств воздушной и космической радио- и радиотехнической разведки. Достигаемый технический результат – повышение эффективности активной радиомаскировки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002632219
Дата охранного документа: 03.10.2017
19.01.2018
№218.016.0ae3

Способ противодействия оптико-электронной разведке

Способ относится к области маскировки и касается способа противодействия оптико-электронной разведке. Способ включает в себя нанесение на маскирующий объект материала набора пятен неправильной формы, представляющих собой полутоновой растр, частота которого выбрана так, чтобы элементы растра...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002632271
Дата охранного документа: 03.10.2017
19.01.2018
№218.016.0c91

Переносной беспилотный летательный аппарат многоцелевого назначения

Изобретение относится к области авиационной техники, а именно к беспилотным летательным аппаратам. Переносной беспилотный летательный аппарат многоцелевого назначения включает несущую раму, винтовые движители, аккумуляторную батарею, маршрутное вычислительное устройство, подвесы для крепления...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002632779
Дата охранного документа: 09.10.2017
19.01.2018
№218.016.0e1a

Передающая адаптивная антенная решетка

Изобретение относится к антенной технике и может быть использовано в радиотехнических системах связи при передаче широкополосных сигналов в условиях ведения радиоразведки, а также для обеспечения электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств и электромагнитной экологии. В передающую...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002633029
Дата охранного документа: 11.10.2017
20.01.2018
№218.016.1053

Топливо для гиперзвукового прямоточного воздушно-реактивного двигателя

Изобретение описывает топливо для гиперзвукового прямоточного воздушно-реактивного двигателя (ГПВРД) на основе синтетического высокоплотного горючего Т-10, при этом в топливо дополнительно введен промотор горения - трет-бутилгидропероксид и антиоксидант – ионол ( мас.%) Технический результат...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002633764
Дата охранного документа: 18.10.2017
Показаны записи 31-40 из 49.
19.01.2018
№218.016.0445

Азимутальная ориентация платформы трехосного гиростабилизатора

Изобретение относится к области приборостроения и может быть использовано для определения азимутального положения платформы трехосного гиростабилизатора, например в высокоточных навигационных системах различного назначения. Технический результат - повышение точности и сокращение времени...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002630526
Дата охранного документа: 11.09.2017
19.01.2018
№218.016.0657

Устройство для адаптивной оценки помехоустойчивости широкополосного радиоканала

Изобретение относится к области электросвязи. Технический результат заключается в повышении надежности и помехоустойчивости радиоканала. Устройство содержит: анализатор принимаемых сигналов, два счетчика ошибок, блок сравнения, дешифратор, реверсивный счетчик, дешифратор номера состояния,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002631157
Дата охранного документа: 19.09.2017
19.01.2018
№218.016.07ae

Способ определения критических условий разрушения оболочек детонирующих удлиненных зарядов и устройство для его осуществления

Изобретение относится к средствам и системам разведения детонационных команд и устройствам взрывной логики. Оболочку детонирующего удлиненного заряда (ДУЗ) с переменной по длине толщиной стенки снаряжают одним из известных способов бризантным взрывчатым веществом – ВВ. Твердым порошкообразным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002631457
Дата охранного документа: 22.09.2017
19.01.2018
№218.016.09a3

Устройство для диагностического контроля выполнения проверок

Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано для составления тестов сложных цифровых систем. Технический результат заключается в сокращении времени проведения проверок для диагностики тех или иных неисправностей. Технический результат достигается за счет устройства,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002631989
Дата охранного документа: 29.09.2017
19.01.2018
№218.016.0a13

Способ прогнозной оценки эффективности многоэтапных процессов

Изобретение относится к способу расчета прогнозного значения показателя эффективности многоэтапных процессов. Технический результат заключается в обеспечении автоматизированного расчета прогнозного значения показателя эффективности многоэтапных процессов. В способе записывают в запоминающее...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002632124
Дата охранного документа: 02.10.2017
19.01.2018
№218.016.0aba

Способ активной радиомаскировки радиоэлектронных средств станциями активных помех и устройство для его реализации

Изобретение относится к области радиотехники и может использоваться для защиты электромагнитных излучений радиоэлектронных средств (РЭС) от средств воздушной и космической радио- и радиотехнической разведки. Достигаемый технический результат – повышение эффективности активной радиомаскировки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002632219
Дата охранного документа: 03.10.2017
19.01.2018
№218.016.0ae3

Способ противодействия оптико-электронной разведке

Способ относится к области маскировки и касается способа противодействия оптико-электронной разведке. Способ включает в себя нанесение на маскирующий объект материала набора пятен неправильной формы, представляющих собой полутоновой растр, частота которого выбрана так, чтобы элементы растра...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002632271
Дата охранного документа: 03.10.2017
19.01.2018
№218.016.0c91

Переносной беспилотный летательный аппарат многоцелевого назначения

Изобретение относится к области авиационной техники, а именно к беспилотным летательным аппаратам. Переносной беспилотный летательный аппарат многоцелевого назначения включает несущую раму, винтовые движители, аккумуляторную батарею, маршрутное вычислительное устройство, подвесы для крепления...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002632779
Дата охранного документа: 09.10.2017
19.01.2018
№218.016.0e1a

Передающая адаптивная антенная решетка

Изобретение относится к антенной технике и может быть использовано в радиотехнических системах связи при передаче широкополосных сигналов в условиях ведения радиоразведки, а также для обеспечения электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств и электромагнитной экологии. В передающую...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002633029
Дата охранного документа: 11.10.2017
20.01.2018
№218.016.1053

Топливо для гиперзвукового прямоточного воздушно-реактивного двигателя

Изобретение описывает топливо для гиперзвукового прямоточного воздушно-реактивного двигателя (ГПВРД) на основе синтетического высокоплотного горючего Т-10, при этом в топливо дополнительно введен промотор горения - трет-бутилгидропероксид и антиоксидант – ионол ( мас.%) Технический результат...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002633764
Дата охранного документа: 18.10.2017
+ добавить свой РИД