System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 一种通过多向缓冲的地震波多模块、低噪声原位感应系统及感应方法技术方案_技高网

一种通过多向缓冲的地震波多模块、低噪声原位感应系统及感应方法技术方案

技术编号:45055832 阅读:2 留言:0更新日期:2025-04-22 17:39
本发明专利技术涉及一种地震监测技术,具体是一种通过多向缓冲的地震波多模块、低噪声原位感应系统及感应方法,该系统集成了主体杆结构、振动传感器、摆动传感器、以及电阻率传感器,振动传感器弹性可活动地沿主体杆结构的轴线方向安装在主体杆结构的顶部,形成纵波感应模块;摆动传感器沿主体杆结构的径向可缓冲地滑动设置在主体杆结构的上部,且摆动传感器可绕主体杆结构的轴线转动,并形成横波感应模块;电阻率传感器可拆卸地安装在主体杆结构的上部,且电阻率传感器与摆动传感器之间设置有第一缓冲结构。针对地震波产生的纵波和横波在三维空间中所对应的铅锤振动及水平振动监测感应,利用弹性储能对低量级的环境振动进行吸能消噪。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及一种地震监测技术,具体是一种通过多向缓冲的地震波多模块、低噪声原位感应系统及感应方法


技术介绍

1、地震波监测是通过各种物理手段,对设备等在地震过程中受到的冲击波进行测量和分析;其理论基础基本上集中在地震波的传播特性和波动理论上,通过仪器设备采集数据。

2、具体可以分为地震台网监测和地震仪器监测以及地磁监测,最常见的地震仪器监测一般是借助位移计、振动加速度传感器等仪器进行监测;而地震台网地电观测以对称四极装置的地电阻率观测为主,其观测曲线通常存在长期变化、年变、日变和阶跃等。

3、地磁监测受环境影响较大,因为地磁监测的原理是利用磁场的变化来探测目标,但很多物质都会对磁场产生影响,如电缆、金属构件等,这些外界因素会对地磁监测器的精度和稳定性造成干扰,导致误差增大。

4、学术和应用上一般都是基于同一原理从波动的维度对地震波进行监测,测得的数据在某些特征上存在一定的倾向性,维度较为单一,而且受诱发性因素影响较为明显。


技术实现思路

1、本专利技术的目的在于提供一种通过多向缓冲的地震波多模块、低噪声原位感应系统及感应方法,以解决上述
技术介绍
中提出的问题。

2、为实现上述目的,本专利技术提供如下技术方案:一种通过多向缓冲的地震波多模块、低噪声原位感应系统,包括:

3、主体杆结构,所述主体杆结构同地面接触并固定;

4、振动传感器,所述振动传感器弹性可活动地沿所述主体杆结构的轴线方向安装在所述主体杆结构的顶部,形成纵波感应模块;

5、摆动传感器,所述摆动传感器沿所述主体杆结构的径向可缓冲地滑动设置在所述主体杆结构的上部,且所述摆动传感器可绕所述主体杆结构的轴线转动,并形成横波感应模块;

6、电阻率传感器,所述电阻率传感器可拆卸地安装在所述主体杆结构的上部,且所述电阻率传感器与所述摆动传感器之间设置有第一缓冲结构。

7、如上所述的一种通过多向缓冲的地震波多模块、低噪声原位感应系统:所述振动传感器通过第二缓冲结构弹性可活动地沿所述主体杆结构的轴线方向安装在所述主体杆结构的顶部;

8、所述摆动传感器通过第三缓冲结构可缓冲地沿所述主体杆结构的径向设置在所述主体杆结构的上部;

9、所述第一缓冲结构、第二缓冲结构、以及第三缓冲结构之间通过同步调节机构相连,所述同步调节机构用于对振动传感器的弹性阻尼、摆动传感器的转动阻尼、以及摆动传感器的滑动缓冲阻尼进行调整。

10、如上所述的一种通过多向缓冲的地震波多模块、低噪声原位感应系统:所述主体杆结构包括杆体和通过螺纹可拆卸地安装在所述杆体下端的接地端子,所述接地端子背离所述杆体的一端形成有尖端;

11、所述尖端处为金属导电部,且尖端通过导线穿过所述杆体中央连接所述电阻率传感器。

12、如上所述的一种通过多向缓冲的地震波多模块、低噪声原位感应系统:所述电阻率传感器通过平托机构可拆卸地安装在所述主体杆结构的上部,所述平托机构包括托架和卡箍,所述托架的一端形成有半圆弧形部,卡箍也呈半圆弧形状;

13、所述卡箍的一端与所述托架转动连接,所述电阻率传感器固定安装在所述托架上,且在所述托架的一侧设置有螺套,所述螺套上螺纹连接有紧固螺栓;

14、所述紧固螺栓的一端形成旋钮,紧固螺栓的另一端转动设置有转套,所述转套与连杆的一端铰接,连杆的另一端与所述卡箍铰接。

15、如上所述的一种通过多向缓冲的地震波多模块、低噪声原位感应系统:所述杆体的一侧沿所述杆体的径向设置有摆动支撑机构,所述摆动传感器设置在所述摆动支撑机构上;

16、所述摆动支撑机构包括一端通过第二中转轴与所述托架外壁转动连接的摆动架,所述摆动架上沿其长度方向对称开设有滑槽,所述滑槽中滑动设置有滑块;

17、每一所述滑块上均设置有限位杆,所述第三缓冲结构包括设置在所述摆动传感器两端的插套,所述限位杆与所述插套滑动套合,且在限位杆和所述插套之间还设置有第一弹簧。

18、如上所述的一种通过多向缓冲的地震波多模块、低噪声原位感应系统:所述第一缓冲结构包括一端与所述托架通过第一中转轴转动连接的缓冲套筒、一端与所述摆动架转动连接的连接柱、以及弹性连接所述连接柱与所述缓冲套筒的第二弹簧;

19、所述缓冲套筒与所述连接柱滑动套合,且连接柱伸入到所述缓冲套筒内的一端形成端帽,所述第二弹簧为两段,其中一段套设在连接柱伸入到所述缓冲套筒内的外壁上,另一段置于所述缓冲套筒内,两段第二弹簧的一端分别抵接端帽的两侧。

20、如上所述的一种通过多向缓冲的地震波多模块、低噪声原位感应系统:所述第二缓冲结构通过螺纹连接固定在所述杆体顶部的组装壳体、可调节地设置在所述杆体内的顶升件、弹性设置在所述组装壳体和所述顶升件之间的安装筒架;

21、其中,所述组装壳体的内壁上设置有嵌槽,所述组装壳体和嵌套滑动配合,所述嵌套的外壁上形成有外凸部,所述外凸部和所述嵌槽滑动配合;

22、所述嵌套和所述组装壳体之间设置有第四弹簧,安装筒架的上部与所述嵌套抵触;所述安装筒架的下部与所述顶升件之间设置有第三弹簧,所述振动传感器固定安装在所述安装筒架的顶部。

23、如上所述的一种通过多向缓冲的地震波多模块、低噪声原位感应系统:所述摆动架上转动设置有一号双头丝杠,所述滑块与所述一号双头丝杠螺纹连接;

24、所述缓冲套筒上开设有直槽,所述缓冲套筒的上方转动设置有二号双头丝杠;

25、所述缓冲套筒中对称滑动设置有两个止挡片,其中一个所述止挡片与所述连接柱滑动配合,所述止挡片的上部与所述二号双头丝杠螺纹连接,并滑动穿过所述直槽;

26、其中一段所述第二弹簧的一端与其中一个止挡片抵接,另一端与顶帽的一侧抵接;

27、另一段所述第二弹簧的一端与另一个止挡片抵接,另一端与顶帽的另一侧抵接。

28、如上所述的一种通过多向缓冲的地震波多模块、低噪声原位感应系统:所述同步调节机构包括转动设置在所述杆体外部的调节螺杆,所述调节螺杆与内螺纹套箍螺纹连接,内螺纹套箍与顶升件通过其中一个支臂固定连接;

29、所述第二中转轴的下部形成有螺旋槽,所述顶升件通过另一支臂固定连接环套,所述杆体外部上开设有可供两个所述支臂穿过并滑动的穿槽;

30、所述环套内壁上活动嵌合有滚珠,所述滚珠与所述螺旋槽滚动卡合,且所述第二中转轴通过传动件与所述第一中转轴连接;

31、所述第二中转轴通过一组锥齿轮组与一号双头丝杠连接,第二中转轴通过另一组锥齿轮组与二号双头丝杠连接。

32、一种采用如上所述的原位感应系统对地震波进行原位多模块、低噪声感应的方法,包括如下步骤:

33、步骤一,标定测点,根据地质特征,在监测区域选择多个标定点,并将杆体及接地端子组装在一起,组装前,通过导线将接地端子与电阻率传感器连接在一起,然后再将振动传感器、摆动传感器、以及本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种通过多向缓冲的地震波多模块、低噪声原位感应系统,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的一种通过多向缓冲的地震波多模块、低噪声原位感应系统,其特征在于,所述振动传感器(3)通过第二缓冲结构弹性可活动地沿所述主体杆结构的轴线方向安装在所述主体杆结构的顶部;

3.根据权利要求2所述的一种通过多向缓冲的地震波多模块、低噪声原位感应系统,其特征在于,所述主体杆结构包括杆体(1)和通过螺纹可拆卸地安装在所述杆体(1)下端的接地端子(2),所述接地端子(2)背离所述杆体(1)的一端形成有尖端;

4.根据权利要求3所述的一种通过多向缓冲的地震波多模块、低噪声原位感应系统,其特征在于,所述电阻率传感器(5)通过平托机构(7)可拆卸地安装在所述主体杆结构的上部,所述平托机构(7)包括托架(701)和卡箍(702),所述托架(701)的一端形成有半圆弧形部,卡箍(702)也呈半圆弧形状;

5.根据权利要求4所述的一种通过多向缓冲的地震波多模块、低噪声原位感应系统,其特征在于,所述杆体(1)的一侧沿所述杆体(1)的径向设置有摆动支撑机构(6),所述摆动传感器(4)设置在所述摆动支撑机构(6)上;

6.根据权利要求5所述的一种通过多向缓冲的地震波多模块、低噪声原位感应系统,其特征在于,所述第一缓冲结构包括一端与所述托架(701)通过第一中转轴(13)转动连接的缓冲套筒(8)、一端与所述摆动架(601)转动连接的连接柱(9)、以及弹性连接所述连接柱(9)与所述缓冲套筒(8)的第二弹簧(12);

7.根据权利要求6所述的一种通过多向缓冲的地震波多模块、低噪声原位感应系统,其特征在于,所述第二缓冲结构通过螺纹连接固定在所述杆体(1)顶部的组装壳体(24)、可调节地设置在所述杆体(1)内的顶升件(17)、弹性设置在所述组装壳体(24)和所述顶升件(17)之间的安装筒架(21);

8.根据权利要求7所述的一种通过多向缓冲的地震波多模块、低噪声原位感应系统,其特征在于,所述摆动架(601)上转动设置有一号双头丝杠(602),所述滑块(604)与所述一号双头丝杠(602)螺纹连接;

9.根据权利要求8所述的一种通过多向缓冲的地震波多模块、低噪声原位感应系统,其特征在于,所述同步调节机构包括转动设置在所述杆体(1)外部的调节螺杆(19),所述调节螺杆(19)与内螺纹套箍(18)螺纹连接,内螺纹套箍(18)与顶升件(17)通过其中一个支臂固定连接;

10.一种采用如权利要求9所述的原位感应系统对地震波进行原位多模块、低噪声感应的方法,其特征在于,包括如下步骤:

...

【技术特征摘要】

1.一种通过多向缓冲的地震波多模块、低噪声原位感应系统,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的一种通过多向缓冲的地震波多模块、低噪声原位感应系统,其特征在于,所述振动传感器(3)通过第二缓冲结构弹性可活动地沿所述主体杆结构的轴线方向安装在所述主体杆结构的顶部;

3.根据权利要求2所述的一种通过多向缓冲的地震波多模块、低噪声原位感应系统,其特征在于,所述主体杆结构包括杆体(1)和通过螺纹可拆卸地安装在所述杆体(1)下端的接地端子(2),所述接地端子(2)背离所述杆体(1)的一端形成有尖端;

4.根据权利要求3所述的一种通过多向缓冲的地震波多模块、低噪声原位感应系统,其特征在于,所述电阻率传感器(5)通过平托机构(7)可拆卸地安装在所述主体杆结构的上部,所述平托机构(7)包括托架(701)和卡箍(702),所述托架(701)的一端形成有半圆弧形部,卡箍(702)也呈半圆弧形状;

5.根据权利要求4所述的一种通过多向缓冲的地震波多模块、低噪声原位感应系统,其特征在于,所述杆体(1)的一侧沿所述杆体(1)的径向设置有摆动支撑机构(6),所述摆动传感器(4)设置在所述摆动支撑机构(6)上;

6.根据权利要求5所述的一种通过多向缓冲的地震波多模块、低噪声原位感应系统,...

【专利技术属性】
技术研发人员:刘路路刘晓燕蔡国军刘志明刘松玉田宏亮陈奇祝刘文段海澎吴磊磊
申请(专利权)人:中国矿业大学
类型:发明
国别省市:

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