【技术实现步骤摘要】
一种适用于固体地震物理模拟的自适应精准耦合方法及系统
[0001]本专利技术涉及固体地震物理模拟耦合方法及系统,属于地震物理模拟
,具体涉及一种适用于固体地震物理模拟的自适应精准耦合方法及系统。
技术介绍
[0002]地震物理模拟试验是地震勘探基础理论和方法技术研究的重要平台和手段,也是野外观测系统设计及实测资料处理、解释的依据,故在国内外都广受重视。然而,地震物理模拟又是一项极富挑战性的工作,在换能器选定、换能器耦合、物理模型材料选择配比、模型构建及模拟数据采集等多方面均有较大的难度。
[0003]其中在非固体地震物理模拟(模型置于水箱中)中,液体通常作为耦合介质,可以达到观测系统中各坐标点耦合一致的效果。
[0004]而针对固体地震物理模拟耦合方法及系统,现存主要有两种方案。
[0005]其中,现有技术中的方案之一包括以下步骤:
[0006](1)将震源激发模块和检波器接收模块分别移动至各自起始坐标平面位置;
[0007](2)手动将震源激发模块和检波器接收模块与模型表面耦合 ...
【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.一种适用于固体地震物理模拟的自适应精准耦合系统,其特征在于,包括:一震源激发模块,其上设置有一耦合力测量装置,并且可在三维坐标系中沿各坐标轴移动,一检波器接收模块,与所述震源激发模块位于同一坐标系中,其上设置有一耦合力测量装置并可沿各坐标轴移动;一主控系统,与所述震源激发模块和所述检波器接收模块相连,所述主控系统包括运动控制单元和同步单元;其中,所述主控系统被配置为:在求取最优耦合压力值模式时,调整所述震源激发模块和/或所述检波器接收模块与模型表面的相对位置,记录所述震源激发模块和所述检波器接收模块在观测系统内二者相对距离最大的坐标位置、且能够首次配合工作时的最优耦合力对;在精准耦合采集模式时,移动所述震源激发模块和/或所述检波器接收模块至预定位置,并且在所述震源激发模块和/或所述检波器接收模块与模型表面的耦合力达到最优耦合力时同步触发所述震源激发模块和所述检波器接收模块工作。2.根据权利要求1所述的一种适用于固体地震物理模拟的自适应精准耦合系统,其特征在于,所述主控系统包括:运动控制单元,用于驱动所述震源激发模块和/或所述检波器接收模块在所述三维坐系中移动。3.根据权利要求1所述的一种适用于固体地震物理模拟的自适应精准耦合系统,其特征在于,所述主控系统包括:同步单元,用于在所述震源激发模块和所述检波器接收模块上设置的耦合力测量装置测量的耦合力大于零时或达到最优耦合力时同时触发所述震源激发模块和所述检波器接收模块工作。4.根据权利要求1所述的一种适用于固体地震物理模拟的自适应精准耦合系统,其特征在于,在求取最优耦合压力值模式下,所述主控系统被配置为:当震源激发模块或者检波器接收模块两者中一个的耦合压力值大于零时,大于零对应模块的坐标轴暂停运动,待另一个模块的耦合压力值大于零时,另一个对应的坐标轴也暂停运动;当两个压力测量模块的压力值都不为零时,同时触发震源激发模块和检波器接收模块工作,并且在判断检波器接收模块不能接收到震源激发模块的信号时,在预设的移动次数下,循环执行步进移动操作、同步测量操作、耦合判断操作直至检波器接收模块能能够接收到震源激发模块信号;其中,步进移动操作为所述震源激发模块和检波器接收模块向所述模型表面移动的操作;所述同步测量操作为同时触发震源激发模块和检波器接收模块工作的操作;所述耦合判断操作为判断检波器接收模块能否接收到震源激发模块信号的操作。5.根据权利要求1所述的一种适用于固体地震物理模拟的自适应精准耦合系统,其特征在于,所述主控系统还记录与所述最优耦合力对相对应的震源激发模块和检波器接收模块
在三维坐标系统中的Z轴移动距离。6.一种适用于固体地震物理模拟的自适应精准耦合方法,其特征在于,...
【专利技术属性】
技术研发人员:刘强,石显新,胡继武,朱书阶,王盼,贾茜,张鹏,
申请(专利权)人:中煤科工集团西安研究院有限公司,
类型:发明
国别省市:
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