Автоматизированное устройство для моделирования аномалий силы тяжести
Использование: в практике морских гравиметрических измерений для определения инерциальных погрешностей, связанных непосредственно с изменением силы тяжести и обусловленных инерционностью морских гравиметров, а также динамических погрешностей, связанных с качкой судна. Сущность изобретения: устройство содержит неподвижное основание с двумя возвышающимися колонками, между которыми располагается поворотная рама, имеющая возможность азимутального перемещения и соединенная с приводным механизмом с помощью микрометрического винта, присоединенного также через контролирующий потенциометр к записывающему устройству. Технический результат: увеличение точности моделирования аномалий силы тяжести и расширение амплитуд и форм моделируемых аномалий, увеличение детальности исследований и повышение точности и достоверности гравиметрических работ. 2 ил.
Изобретение относится к области гравиметрии, в частности к стендам для испытаний морской гравиметрической аппаратуры.
Инструкцией по эксплуатации морских гравиметров предписывается на заключительном этапе подготовки гравиметрической аппаратуры к работам проводить морские измерения на гравиметрическом полигоне, где выполнены донные гравиметрические исследования, с целью определения погрешности измерений. Помимо того, что проведение таких работ требует значительных финансовых затрат, в ряде случаев выполнить их не представляется возможным из-за малого числа таких гравиметрических полигонов. Поэтому такие работы заменяются лабораторными исследованиями. В этом случае динамические погрешности, связанные с качкой судна, определяют с помощью горизонтальных, орбитальных или комбинированных динамических стендов, имитирующих воздействие на гравиметрическую аппаратуру возмущающих ускорений. Инерциальные же погрешности, связанные непосредственно с изменением силы тяжести и обусловленные инерционностью морских гравиметров (запаздывание), а также случайные погрешности определения цены деления и постоянной времени гравиметров и качеством настройки регистрирующего оптико-электронно-механического блока гравиметра, как правило, не определяются из-за отсутствия доступного устройства. Известна схема устройства для эталонирования гравиметров, состоящая из основания, на котором устанавливают гравиметр, и механизма для наклона основания, (а.с. N 190596, опубл. 29.12.96.).По совместным записям наклонов основания и чувствительного элемента гравиметра определяют амплитудные и фазовые характеристики испытываемого гравиметра. Однако большая сложность изготовления такого устройства не позволяет использовать его на практике. Известен стенд для динамических испытаний гравиметрической аппаратуры (а. с. N 444149, G 01 V 13/00, опубл. 25.09.74, БИ. N 35), включающий в себя подвижные опорную и установочную плиты и приводной механизм. Испытываемый гравиметр помещают на установочную плиту, которая одним концом опирается на ножевую призму, а другим - на эксцентрик, соединенный с приводным механизмом (редуктор с шаговым двигателем). По показаниям гравиметра при горизонтальном перемещении стенда и без него судят о величине воздействия горизонтальных движений на моделируемую аномалию силы тяжести. Стенд позволяет моделировать аномалии силы тяжести, однако он не дает возможности регистрировать и контролировать амплитуду и форму моделируемой аномалии, что в свою очередь не позволяет исследовать амплитудные и фазовые характеристики морских гравиметров. Задача изобретения состоит в увеличении точности моделирования аномалий силы тяжести и расширении амплитуд и форм моделируемых аномалий. Указанный технический результат при осуществлении изобретения достигается за счет того, что в устройстве, включающем опорную и установочные плиты и приводной механизм, опорная плита выполнена неподвижной в виде основания с двумя возвышающимися колонками, являющимися опорой для установочной плиты, расположенной между колонками и представляющей собой поворотную раму, имеющую возможность азимутального перемещения; на одной из колонок установлено угломерное устройство, а на другой расположен наводящий микрометрический винт, связанный с поворотной рамой, приводным механизмом и контрольным потенциометром, соединенным с записывающим устройством. При исследовании отличительных признаков описываемого устройства не найдено каких-либо аналогичных известных решений, позволяющих при морских гравиметрических измерениях увеличить детальность исследований и повысить точность и достоверность гравиметрических работ. За счет осуществления возможности непрерывного наклона исследуемого гравиметра с необходимой скоростью и одновременного измерения угла наклона гравиметра в каждый момент времени при непрерывном контроле процесса наклона от начала до конца с использованием потенциометра, заявляемое устройство позволяет учесть погрешности, связанные непосредственно с изменением силы тяжести и обусловленные инерционностью морских гравиметров, и погрешности, обусловленные точностью определения цены деления и постоянной времени гравиметра и качеством настройки гравиметров, так как дает возможность определить частотные характеристики гравиметров и проводить предрейсовые испытания гравиметров. На фиг. 1 представлен чертеж описываемого устройства, содержащего основание 1 с возвышающимися колонками 2 и 3, которые являются опорой для поворотной рамы 4 с двумя полуосями, на которые надеты подшипники (на фиг. 1 не показаны), что обеспечивает азимутальный наклон. В колонке 2 расположено угломерное устройство 5, а на колонке 3 расположен наводящий микрометрический винт 6, соединенный с контрольным потенциометром 7 и через переменный редуктор 8 с реверсивным электродвигателем 9. На наводящем микрометрическом винте 6 укреплена шестерня (не показана), которая входит в зацепление с шестерней (не показана) переменного редуктора 8 и шестерней (не показана), укрепленной на оси контрольного потенциометра 7. Вращение реверсивного электродвигателя 9 передается через переменный редуктор 8 на наводящий микрометрический винт 6. Вращение последнего передается на контрольный потенциометр 7 и приводит к поступательному перемещению микрометрического винта 6 относительно основания 1. Своим концом микрометрический винт давит на поворотную раму 4, наклоняя ее. Величина наклона контролируется визуально с помощью угломерного устройства 5 с точностью 0.5" и/или по записи показаний контрольного потенциометра на записывающем устройстве (не изображен) (например, на самописце) с точностью 0.1 мГал. Меняя передаточное отношение переменного редуктора или величину электропитания двигателя, изменяют период моделируемой аномалии. Меняя полярность электропитания двигателя, можно выполнять наклоны в прямом и обратом направлениях. Устройство работает следующим образом. Гравиметр помещают в поворотную раму 4 и устанавливают его по уровням строго горизонтально. Закрепив гравиметр, включают электропитание двигателя и наклоняют гравиметр в прямом направлении на угол, соответствующий амплитуде моделируемой аномалии, которая рассчитывается по таблицам зависимости фиктивного изменения силы тяжести от угла наклона гравиметра или по формуле gr = -g(l-Cos



Формула изобретения
Автоматизированное устройство для моделирования аномалий силы тяжести, содержащее установочную плиту, связанную с приводным механизмом, и опорную плиту, отличающееся тем, что опорная плита выполнена неподвижной в виде основания с двумя возвышающимися колонками, являющимися опорой для установочной плиты, расположенной между колонками и представляющей собой поворотную раму, имеющую возможность азимутального перемещения, на одной из колонок установлено угломерное устройство, а приводной механизм связан с поворотной рамой посредством наводящего микрометрического винта, расположенного на другой колонке и соединенного через контролирующий потенциометр с записывающим устройством.РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2