Изобретение относится к сейсмоакустической технике и может быть использовано для генерирования акустических импульсов в водной среде, создания в ней направленной струн и движения в среде за счет выброса струи,
Известен источник сейсмоакустических сигналов, содержащий объемный многоэлектродный разряд ник, генерирующий в среде псевдосферические волны 1. Однако этот источник не позволяет 10 генерировать излучение со скольконибудь заметной направленностью и, следовательно, прослеживать локальное изменение состава и свойств грунтов,
Наиболее близким техническим решением к предлагаемому является источник сейсмоакустических сигналов, содержащий электрогидравлический разрядник, состоя1ций из полого корпуса, 20 по Оси которого укреплен центральный злектрод, и периферийных электродов, размещенных по окружности вокруг центрального электрода. Полый корпус разрядника, выполненный из диэлект- 25 рика, перфорирован и в каждом отверстии при разряде конденсато-. ров на электроды образуются центры давлений, формирующие фронт звуковой волны.Источник буксируется за судном C2J . ,д Однако и этот источник сейсмоакус- тических сигналов позволяет возбуждать в воде звуковые волны, не обладая сколько-нибудь заметной направленностью или кумулятивным эффектом,
В процессе непрерывного сейсмоакустического профилирования источник и приемник упругих колебаний буксируют вблизи судна, а двигатель судна и винт являются источником интенсивных Помех, Сам источник может 40 быть устроен так, что перемещение всей приемно-передающей установки или только ее излучающей части, а это необходимо, например, при снятии годографов, осуществляется за счет 45 его работы. При этом уровень шумов заметно снижается.
Кроме того, при изучении свойств донных грунтов, необходимо создать локальное давление в заданной точке gg среды Сбулавочного укола) с тем, чтобы иметь возможность прослеживать локальные изменения состава и свойств грунтов, Это1о не позволяет осуществить известный источник,
Цель изобретения - повышение сейсмической эффективности путем создания остронаправленного сигнала.
Поставленная цель достигается тем, что в источнике сейсмоакустических сиг-налов, содержащем электрогидрав- 60 лический разрядник, состоящий из полого .корпуса, по оси которого укреплен центральный электрод, и периферийных электродов, размещенных по окружности вокруг центрального злектро-|65
:да, периферийные электроды размещены ;в непроводящем кольцевом элементе, закрепленном на внутренней поверхности полого корпуса, при этом расстояние между диаметрально противоположньами периферийными электродами составляет d (О, 3-0, 4)Е , расстояние между периферийными электродами и стенкой полого корпуса равно а (О,125-0,I67)d, расстояние между соседними периферийными электродами 1 (0,8-1,0)а, где d - расстояние между диг1метрально противоположными электродами, см; а - расстояние межг ду периферийными электродами и стенкой полого корпуса,см; Е - полная энергия разряда,Дж; В - расстояние между соседними периферийными электродами, см,
Это позволяет обеспечить повышение сейсмической эффективности источника и совместить в одном устройстве источник и двигатель, обеспечивающий перемещение источника за счет реактивной силы.
На фиг, 1 представлен источник, продольный разрез; на фиг, 2 - то же поперечный разрез,
Устройство содержит полый корпус в виде стакана 1, в который плотно без зазоров вмонтирован непроводящий кольцевой элемент 2 с центральным электродом 3, токопроводящим кабелем 4 и периферийными электродами 5, разме1ценными по окружности вокруг центрального электрода 3, Расстояние между диаметрально противоположными периферийными электродами d выбирается в зависимости от полной энергии разряда в соответствие с выражением d (О, 3-0, 4)Е , расстояние между стенкой стакана 1 и периферийными электродами а составляет а(О,125-0,167)d, расстояние между соседними периферийными электродсьми 1 (0,8-1,0),
. При этих значениях основных параметров разрядника обеспечивается наибольшая сейсмическая эффективность источника сейсмоакустических сигналов
Как показали эксперименты, увеличение отношения внутреннего диаметра корпуса к диаметру. образующей при разряде единичной парогазовой полости с 3 (оптимальное значение) до S приводит к уменьшению скорости струи жидкости почти вчетверо,
При разряде накопительной емкости через; центральный и периферийные электроды за счет взаимодействия и слияния возникающих электродов парогазовых пузырьков образуется псевдотороидальная полость, а по оси устройства за счет сходящихся потоков формируется направленная струя, которая является возбудителем сейсмоакустических сигналов. Реактивная сила, возникающая при выборе жидкой струи позволяет обеспечить автономное перемещение; источника сигналов.
-а
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Устройство для генерирования упругих импульсов в жидкости | 1981 |
|
SU1038900A1 |
СПОСОБ СЕЙСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ НА АКВАТОРИЯХ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 2015 |
|
RU2592739C1 |
СУДОВОЙ ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ДВИЖИТЕЛЬ | 1989 |
|
SU1631896A1 |
Электрогидравлический комплекс с плазменным разрядником | 2016 |
|
RU2621459C1 |
СПОСОБ МОРСКОЙ СЕЙСМИЧЕСКОЙ РАЗВЕДКИ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 2019 |
|
RU2714519C1 |
ИСТОЧНИК СЕЙСМИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ ДЛЯ СУХОПУТНЫХ ЗОН ПРИМЕНЕНИЯ | 2009 |
|
RU2413248C2 |
БУКСИРУЕМОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ АКУСТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК МОРСКОГО ГРУНТА | 2014 |
|
RU2576352C2 |
СПОСОБ МОРСКОЙ СЕЙСМОРАЗВЕДКИ | 2012 |
|
RU2502091C2 |
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ПРЕДВЕСТНИКОВ ЛОКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТНЫХ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ | 2011 |
|
RU2469358C1 |
Электроискровой источник сейсмических сигналов | 1983 |
|
SU1132271A1 |
ИСТОЧНИК СЕЙСМОАКУСТИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ, содержащий электрогидравлический разрядник, состоящий из полого корпуса, по оси которого укреплен центральный электрод, и периферийных электродов, размещенных по окружности вокруг центрального.электрода, отличающийся тем, что, с целью повьпцения сейсмической эффективности путем создания остронаправленного сигнала, периферийные электррды размещены в непроводящем кольцевом элементе, закрепленном на внутренней поверхности полого корпуса, при этом расстояние между диаметрально противоположными периферийными электродами составляет d
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Способ измерения временных положений сигналов и устройство для его осуществления | 1987 |
|
SU1527709A1 |
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Приспособление для контроля движения | 1921 |
|
SU1968A1 |
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов | 1917 |
|
SU2A1 |
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Приспособление для контроля движения | 1921 |
|
SU1968A1 |
Авторы
Даты
1984-08-30—Публикация
1983-03-17—Подача