Электроискровой источник сейсмических сигналов
ЭЛЕКТЮИСКРОВОЙ СЕЙСМИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ, содержащий диэлектрический корпус с установленными в нем центральным, и рабочими электродами, причем рабочие электроды соединены с центральным и установлены радиально в диэлектрическом корпусе, на торцах которого установлены диэлектрические диски, между которыми закреплены вспомогательные электроды, соединенные с генератором, отличающийся тем, что, с целью повь1шения сейсмической эффективности источника за счет стабилизации изучаемого сигнала и обеспечения регулировага1я его параметров, вспомогательные электроды установлены не менее чем в два ряда и закреплеш.1 в диэлектрических дисках с возможностью перестановки с помощью концентрической системы отверстий или радиальных пазов, при этом противоположные концы центрального и вспомогательных элек|Тродов соединены с генератором.
СОЮЗ СОВЕТСНИХ
СОЦИАЛИСТИЧЕСИИХ
РЕСПУБЛИК 150 G01 V 1/02 ( к
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ СССР
ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ (21) 3639235/24 — 25 (22) 01.09.83 (46) 30.12.84. Бюл. N 48. (72) А. И. Све шиков и В. Д. Тищенко (71) Всесоюзное морское научно-производственное объединение по инженерной геологии "Союзморинжгеологня" (53) 550.83 (088.8) (56) 1. Авторское свидетельство СССР N 635443, кл. G 01 V 1/02, 1977..
2. Патент Франции Н 1528550, . кл. 6 01 V 1/02, 1968. (54) (57) уЛЕКТРОИСКРОВОЙ ИСТОЧНИК СЕЙСМИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ, содержащий диэлектрический корпус с установленными в нем центральным, и рабочими электродами, причем
„„Su„„> зал А рабочие электроды соединены с центральным и установлены радиально в диэлектрическом корпусе, па торцах которого установлены диэлектрические диски, между которыми закреплены вспомогательные электроды, соединснпые с генератором, о т л и ч а ю щ и "с я тем, что, с целью повышения сейсмической эффективности источника за счет стабилизации изучаемого сигнала и обеспечения регулирования его параметров, вспом" ательные электроды установлены не менее чем в два ряда и закреплены в диэлектрических дисках с возможностью перестановки с помощью концентрической системы отверстий илп радиальных пазов, при этом противоположные концы центрального и вспомогательных электродов соединены с генератором.
1132271
Изобретение относится к устройствам возбуждения упругих волн в жидкости посредством электрического разрядa и может быть применено при проведении сейсмических исследований на акваториях. 5
Известно устройство электроискрового воз буждения импульсов давления в .водной среде при акустииеском профилировании с целью излучения строения толщи осадков дна морей и океанов. В устройстве разряд осуществляет- О ся на конце неизолированной части электрода, одного или нескольких, которые могут быть помещены в контейнер с электролитом. Исследование в различных геологических условиях требует изменять длину излучаемых упругих )5 волн, так как каждому типу морских осадков соответствует своя оптимальная длина волны (1) .
Недостатком этого устройства является отсутствие регулировки параметров излучаемого сигнала.
Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому устройству является электроискровой источник сейсмических сигналов, содержащий диэлектрический корпус с установленньтми в нем центральным и рабочими электродами, причем рабочие электроды соединены с центральным и установл-ны радиально s диэлектрическом корпусе, на торцах которого установлены диэлектрические диски, между которыми закреплены вспомогательные электроды. соединенные с генератором (2).
Недостатком такого устройства является невозмо>кность регулирования параметров излучаемого сигнала из-за фиксированного положения электродов, нестабильность работы источника вследствие искровой коррозии электродов. При зна в тельном количестве электродов (несколько сотен) из-за неравномерности распределсния тока по длине излучателя условия образования искоы пеодинако- вы для разных электродов, что ведет к нестабильности излучаемого сигнала, усиливающейся неравномерным износом материала электродов.
Целью изобретения является обеспечение сейсмической эффективности истопника за счет стабилизации излучаемого сигнала и обеспечения регулирования его параметров.
Поставленная цель достигается тем, что в электроискровом источнике сейсмических сигналов, содер>кащем диэлектрический корпус с установлслшыми в нем центральным и paGoчими электродами, причем рабочие электроды соединены с центральным и установлены радиально в диэлектрическом корпусе„на тор- 55 цах которо о установлены диэлектрические диски, между которыми закреплены вспомогательные электроды, соединенные с генератором, в нем вспомогательные электроды установлены не менее чем в два ряда и закреплены в диэлектрических дисках с возможностью перестановки с помощью концентрической системы отверсчий или радиальных пазов, при этом противоположные концы центрального и вспомогательных электродов соединены с генератором, На фиг. 1 показан излучатель, общий вид, разрез; на фиг. 2 — вид устройства в радиальной плоскости рабочих электродов.
Цилиндрический корпус 1, выполненный из органического стекла, имеет по оси центральный медный электрод 2, изолированный со всех сторон, В радиальной плоскости располагаются рабочие электроды 3 из нержавеющей стали, которые вставлены по резьбе в тело центрального электрода" 2. Ток к центральному электроду подводится кабелем 4 через герметичный разъем 5. С этой целью в корпусе 1 просверлен сквозной канал 6 таким образов., чтобы не замыкагись рабочие электроды. 3. В .вертикальной плоскости расположены вспомогательные электроды 7, выполненные из медных прутков, которые крепятся цискамц с отверстиями 8, изготозленными из диэлектрического материала, например текстолита. Электроды 7 струп..ированы не менее чем 8 два ряда, для чего на дисках выполнен ряд радиальных отверстии.
Это дает возможность менять расстояние между электродами 3 и 7. Второй ряд электродов сдвинут на одно отверстие относительно первого. При таком расположении электродов 7 создается равномерное оаспределение напряжения в искровом проме>кутке. Все электроды
7 сосдинены между собой с помощью кабеля 9 (фиг. 1). На одном из торцов излучателя крепится фланец 10. с помощью которого посредством шпильки ) ) излучатель устанавливается s месте крепления.
Устройство работает следующим образом.
Генератор, подключсниьгй первой клеммой к нижнему концу. центрального электрода, а второй клеммой к верхнему концу вспомога; тельных электродов 7 даст импульс тока через водный промежуток, "де образуется плазменная струя в напраьлении О> р;.бочих электродов 3. Разряд, таким обра".îì,,происходит в однородном юле, которое образуется двумя рядами электродов 7, способствующих стабильности плазменного пробоя и более полно-. му использсвапию энергии импульса тока, Однородное;ь поля - вблизи копцов электродов
3 в плане и по вертикали создает одинаковые. условия для разряда.
Образо а ав "пав ся систе "а газовых пузырей на точсчной поверхности электродов 3 создаСоставитель Г. Бокарев
Техред Л.Мпкеш
Корректор А. Тяско
Редактор М. Недолуженко
Заказ 9788/40
Подписное
Тираж 710
ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий
113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5
Филиал ППП "Патент", r. Ужгород, ул. Проектная, 4 ет упругую акустическую волну давления, направленную во все стороны.
Предлагаемая конструкция может длительное время работать в режиме излучения без изменений параметров акустического импульса
В случае появления заметной эрозии рабочих участков электродов 3 необходимо обработать (зачистить) поверхность корпуса 1 до уровня электродов и таким образом подготовить излучатели к следующему циклу работы.
Для изменения ширины полосы частот излучаемого сигнала необходимо изменить расстояние между электродами 7 и 3, переставив вспомогательные электроды 7 в другие от322,71 4 всрстия на дисках 8, и соответствующим образом изменить подводную энергию.
С увеличением расстояния между электродами частота излучаемого сигнала понижается.
Предлагаемая конструкция сейсмоакустического излучателя позволяет упростить изготовление и снизить затраты по сравнению с известным значительно расширить функциональные воэможности при изучении структурносложных участков осадков .морского дна и при изменении в широких пределах свойств составляющих пород. В результате возможно расширение методических приемов в режиме многоканального сейсмоакустического профили;ч рования.


