Предлагаемое изобретение относится к области магнитной геологоразведки и может быть использовано при разведке железорудных месторождений для измерения магнитного поля.
Известны магнитометры для определения железорудных месторождений, например магнитометр М-27М (справочник геофизика "Магниторазведка", Москва, Недра, 1980 г. под редакцией В.Е.Никитского и Ю.С.Глебовского, стр. 98). Прибор состоит из чувствительного элемента, вращающегося на горизонтальной металлической нити-растяжке, подвешенной на пружинных амортизационных стойках металлического стержня. Чувствительный элемент закреплен в оправе, в верхней части которой находится зеркало. Под действием металлического поля чувствительный элемент отклоняется на угол, пропорциональный вертикальной составляющей поля.
Наиболее близким аналогом к предлагаемому изобретению является магнитометр индукционного типа (справочник геофизика "Магниторазведка", Москва, Недра, 1980 г. , под редакцией В.Е.Никитского и Ю.С.Глебовского, стр. 29), который представляет собой многовитковую катушку, укрепленную на одном конце валика, другой конец которого является продолжением оси синхронного мотора. На валике имеется коллектор для выпрямителя тока, а напряжение снимается при помощи щеток, соединенных с гальванометром.
Недостатком данных приборов является их малая чувствительность, они не обладают направленностью измерений и не позволяют определить глубину залегания рудного тела.
Технический результат предлагаемого изобретения - повышение чувствительности прибора, увеличение направленности, а также возможность определять центр рудного тела как в плане, так и по глубине залегания рудного тела.
Технический результат достигается тем, что магнитометр, содержащий индукционную катушку с сердечником и гальванометр, снабжен платформой, установленной в корпусе и имеющей возможность вращения в горизонтальной плоскости, причем верхняя часть платформы, на которой по одной оси неподвижно установлены индукционная катушка с сердечником, магнитный прерыватель и антенны-усилители на входе индукционной катушки и выходе магнитного прерывателя, выполненные в виде пластин из магнитомягкого материала, имеет возможность поворота в вертикальной плоскости.
Сущность предлагаемого изобретения поясняется чертежами, где на фиг. 1 дан общий вид магнитометра, на фиг. 2 дана схема определения направления на центр рудного тела в плане, на фиг. 3 дана схема определения глубины залегания рудного тела.
Магнитометр состоит из платформы 1, снабженной осью 2 для возможности ее поворота в горизонтальной плоскости. Ось 2 установлена в неподвижный корпус 3. Верхняя часть платформы 4 имеет возможность поворота в вертикальной плоскости с помощью шарнира 5. На верхней части платформы 4 по одной оси неподвижно установлены индукционная катушка с сердечником 6, снабженная гальванометром 7, магнитный прерыватель 8 и антенны-усилители 9, выполненные в виде пластин из магнитомягкого материала и установленные на входе индукционной катушки с сердечником 6 и выходе магнитного прерывателя 8.
Магнитометр работает следующим образом: платформу 1 начинают вращать в горизонтальной плоскости, при этом размыкают и замыкают магнитным прерывателем 8 магнитный поток магнитного поля рудного тела, проходящего через цепь "антенна-усилитель-сердечник катушки-магнитный прерыватель-антенна-усилитель".
Антенны-усилители 9 взаимодействуют с магнитным полем рудного тела и, когда магнитные линии рудного тела входят в антенны-усилители, их напряженность увеличивается в M раз (для магнитомягких материалов M = 5000-10000), таким образом в антеннах происходит усиление напряженности магнитного поля. Электрическая напряженность, наводимая при этом в катушке 6, регистрируется гальванометром 7, который предназначен для перевода показаний напряженности магнитного поля рудного тела в напряженность электрическую.
Максимальный ток будет в тот момент, когда плоскость антенн-усилителей 9 совпадает с магнитными линиями, проходящими через центр рудного тела. Все это делают сначала у точки A и проводят вектор A, затем то же самое делают в точке Б и проводят вектор Б. Пересечение этих векторов дает точку пересечения C, которая и является центром рудного тела в плане. Определяют расстояние L до центра рудного тела (см. фиг. 2).
Затем начинают поворачивать закрепленную на шарнире 5 верхнюю часть платформы 4 также периодически замыкая и размыкая магнитный прерыватель 8. Максимальный ток будет в момент, когда плоскость антенн-усилителей совпадет с магнитными линиями, проходящими через центр рудного тела. Определяем угол наклона верхней части платформы α в момент возникновения максимального тока.
Зная расстояние L до центра рудного тела в плане и угол определяем глубину залегания рудного телам h. Точка C1 является центром рудного тела как в плане, так и по глубине (см. фиг. 3).
Использование предлагаемого изобретения позволит определить центр рудного тела как в плане, так и по глубине его залегания до проведения дорогостоящих буровых работ вслепую, исключить бурение пустых скважин.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
МАГНИТОМЕТР | 1998 |
|
RU2138831C1 |
МАГНИТОМЕТР | 2000 |
|
RU2191412C2 |
БЕСКОНТАКТНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ ТОКА В ПОДЗЕМНЫХ ТРУБОПРОВОДАХ | 2000 |
|
RU2177630C1 |
СПОСОБ КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ГЕОХИМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ МАГНЕТИТОВОГО ОРУДЕНЕНИЯ | 2001 |
|
RU2187133C1 |
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ЭРОЗИОННОГО СРЕЗА | 1998 |
|
RU2148844C1 |
СИСТЕМА БЕСКОНТАКТНОГО ИЗМЕРЕНИЯ ТОКА В ПОДЗЕМНЫХ ТРУБОПРОВОДАХ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГЛУБИНЫ ИХ ЗАЛЕГАНИЯ | 2003 |
|
RU2246742C1 |
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ФЕРРОМАГНЕТИКА В ПУЛЬПЕ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 1997 |
|
RU2133031C1 |
УСТРОЙСТВО БЕСКОНТАКТНОГО МАГНИТОМЕТРИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ СОСТОЯНИЯ МЕТАЛЛА ТРУБОПРОВОДА | 2006 |
|
RU2306554C1 |
УСТРОЙСТВО БЕСКОНТАКТНОГО МАГНИТОМЕТРИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ СОСТОЯНИЯ МЕТАЛЛА ТРУБОПРОВОДА | 2011 |
|
RU2460068C1 |
УСИЛИТЕЛЬ МАГНИТНОГО ПОТОКА И СИЛОВЫЕ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА НА ЕГО ОСНОВЕ | 2000 |
|
RU2201001C2 |
Изобретение относится к магнитной геологоразведке и может быть использовано при разведке железорудных месторождений. Изобретение обеспечивает повышение чувствительности прибора, увеличение магнитной направленности и позволяет определять центр рудного тела как в плане, так и по глубине и тем самым устранить проведение буровых работ вслепую. Магнитометр снабжен платформой, установленной в корпусе и имеющей возможность вращения в горизонтальной плоскости. Верхняя часть платформы, на которой по одной оси неподвижно установлены индукционная катушка с сердечником, магнитный прерыватель и антенны-усилители на входе индукционной катушки и выходе магнитного прерывателя, выполненные в виде пластин из магнитомягкого материала, имеет возможность поворота в вертикальной плоскости. 3 ил.
Магнитометр, содержащий индукционную катушку с сердечником и гальванометр, отличающийся тем, что магнитометр снабжен платформой, установленной в корпусе и имеющей возможность вращения в горизонтальной плоскости, причем верхняя часть платформы, на которой неподвижно на одной оси установлены индукционная катушка с сердечником, магнитный прерыватель и антенны-усилители на входе индукционной катушки и на входе магнитного прерывателя, выполненные в виде пластин из магнитомягкого материала, имеет возможность поворота в вертикальной плоскости.
Магниторазведка, Справочник геофизика/Под ред | |||
В.Е | |||
Никитского и Ю.С | |||
Глебовского,-М.: Недра, 1980, с | |||
Солесос | 1922 |
|
SU29A1 |
Магнитометр | 1958 |
|
SU118547A1 |
Способ определения составляющей вектора магнитной индукции | 1990 |
|
SU1830493A1 |
МАГНИТОМЕТР (ВАРИАНТЫ) | 1993 |
|
RU2077733C1 |
US 4458205 A, 03.07.1984 | |||
US 3790882 A, 05.02.1974. |
Авторы
Даты
2000-05-10—Публикация
1998-09-08—Подача