一种液压式扭转可控震源振动器
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118768186A

    公开(公告)日:2024-10-15

    申请号:CN202410840932.0

    申请日:2024-06-27

    Abstract: 本发明涉及一种液压式扭转可控震源振动器,主要由壳体、左重锤、左主活塞杆、左副活塞杆、右重锤、右主活塞杆、右副活塞杆构成。壳体内左右对称安装有左重锤、左主活塞杆、左副活塞杆、右重锤、右主活塞杆和右副活塞杆;左主活塞杆和右主活塞杆为弧形杆,分别位于左副活塞杆和右副活塞杆的下方,围成一个以扭转中心为中心的圆;活塞杆两端与活塞杆端盖连接;弧形环状重锤通过其上设有的两个弧形通孔安装到主活塞杆和副活塞杆上。本发明采用两组重锤结合辐射排列平板齿,结构紧凑,振动出力大,实现地震扭转波信号的可靠激发。

    一种考虑地表耦合的可控震源振动器输出力的计算方法

    公开(公告)号:CN116822189A

    公开(公告)日:2023-09-29

    申请号:CN202310744306.7

    申请日:2023-06-20

    Abstract: 本发明公开了一种考虑地表耦合的可控震源振动器输出力的计算方法,包括如下:构建振动器平板‑大地接触振动模型,采用表面分形模型构建大地表面形貌;基于变分原理结合数学规划的方法将振动器平板与大地之间的接触问题转化为对线性方程组的求解问题;利用迭代法对线性方程组进行求解;基于最小二乘理论求解平板与大地之间接触力的关系式;建立考虑地表形貌的可控震源振动器‑大地耦合振动动力学模型;基于伽辽金法对可控震源振动器‑大地耦合振动动力学模型进行离散并利用四阶Runge‑Kutta法对其进行求解,获得振动输出力。本发明解决了现有可控震源振动器‑大地系统模型无法真实反映振动器与大地之间的相互作用关系的问题,提高了模型的适用性和精确性。

    一种适用于不平地势的横波可控震源振动器平板

    公开(公告)号:CN116243374A

    公开(公告)日:2023-06-09

    申请号:CN202310239149.4

    申请日:2023-03-14

    Abstract: 本发明一种适用于不平地势的横波可控震源振动器平板,属于油气勘探装备领域。本发明包括平板、松紧控制器和振动器箱体。其中平板由松紧控制器、圆锥齿、平板连接杆和平板连接柱组成;其中振动器箱体由固定挡板和箱体组成;其中松紧控制器由螺栓、螺母和松紧套环组成。本发明能够使平板齿与大地垂直嵌入大地,使地震波能量以垂直方向向下传递,降低了激振能量的消散、增加能量下传深度;增加平板齿与大地的耦合面积,避免平板齿插入过程中因地势不平而发生平板齿与大地未耦合完全的情况,减小了信号畸变,提高了信号品质;以提升横波可控震源勘探效果。

    一种震源车驾驶室加强顶罩式侧翻防冲击保护架

    公开(公告)号:CN108791164A

    公开(公告)日:2018-11-13

    申请号:CN201810872550.0

    申请日:2018-08-02

    CPC classification number: B60R21/13 B60R2021/137

    Abstract: 本发明涉及一种震源车驾驶室加强顶罩式侧翻防冲击保护架,主要由前网架、后网架、横撑、底座、斜撑杆组成。所述前网架采用圆管焊接而成,其上方两侧肩角处弯制前架弧肘,前架立柱上部与双折倒角槽钢结构的横撑前端焊接,前架立柱底部与底座焊接,两根前架立柱侧下方各焊接一根前架斜撑杆;后网架采用方矩管整体弯制而成,后网架上方为驾驶室顶罩,后网架肩部两侧为直角,顶罩下方前端面与横撑后端焊接,后架立柱底部与底座焊接。前架横梁为前拱式设计,前架横梁中间设置有两处倒角。横撑采用槽钢结构冲压而成,呈外拱弧状,横撑通体设置两处倒角。本发明具有良好的防侧翻和抗冲击性能,能有效保护震源车侧翻过程中驾驶室内乘员生命安全。

    一种考虑地表耦合的可控震源振动器输出力的计算方法

    公开(公告)号:CN116822189B

    公开(公告)日:2024-04-05

    申请号:CN202310744306.7

    申请日:2023-06-20

    Abstract: 本发明公开了一种考虑地表耦合的可控震源振动器输出力的计算方法,包括如下:构建振动器平板‑大地接触振动模型,采用表面分形模型构建大地表面形貌;基于变分原理结合数学规划的方法将振动器平板与大地之间的接触问题转化为对线性方程组的求解问题;利用迭代法对线性方程组进行求解;基于最小二乘理论求解平板与大地之间接触力的关系式;建立考虑地表形貌的可控震源振动器‑大地耦合振动动力学模型;基于伽辽金法对可控震源振动器‑大地耦合振动动力学模型进行离散并利用四阶Runge‑Kutta法对其进行求解,获得振动输出力。本发明解决了现有可控震源振动器‑大地系统模型无法真实反映振动器与大地之间的相互作用关系的问题,提高了模型的适用性和精确性。

    一种适用于硬地表的横波可控震源振动器平板

    公开(公告)号:CN114325814A

    公开(公告)日:2022-04-12

    申请号:CN202210038593.5

    申请日:2022-01-13

    Abstract: 本发明涉及勘探用的一种适用于硬地表的横波可控震源振动器平板,包括箱体、平板和电动机。其中平板下方安装有一个中心钻头和四个边缘钻头,将中心钻头排布在平板下方的正中央处,边缘钻头排布在平板的四个边角处,所述电动机固定在平板上方,与中心钻头通过圆锥齿轮相连接,中心钻头和边缘钻头通过花键与中心齿轮和边缘齿轮相连接,一同安装在平板内部,钻头工作部分位于外部进行钻进工作。电动机带动平板的中心钻头,使得中心齿轮一同转动,中心齿轮带动边缘齿轮,从而带动边缘钻头转动。对地势复杂且较硬的地表,通过钻头对地表进行钻进,在钻头嵌入地表时,平板与地面更好地进行贴合。本发明能够提高横波可控震源平板与大地的耦合效果、增强激振信号的传递。

    一种直线电机驱动的地震信号激发装置

    公开(公告)号:CN109917449A

    公开(公告)日:2019-06-21

    申请号:CN201910356287.4

    申请日:2019-04-29

    Abstract: 本发明公开了一种直线电机驱动的地震信号激发装置,由底座、外壳、板簧、底部导向座、弹簧、绝缘环、直线电机定子、线圈、线圈支架、散热孔、螺钉、顶部导向座、导向支架、直线电机动子、配重等构成,板簧和底部导向座固定在底板上;直线电机动子和线圈支架固定在底部导向座上,直线电机动子和配重连接,使得直线电机在做周期性的往复运动时可以带动配重一起运动;在此期间,直线电机动子和配重分别对弹簧和板簧施加载荷周期性的载荷,从而形成独特的地震信号并经由底板传出。因为所述直线电机的控制比常规液压系统控制更加稳定高效,所以本发明较常规液压地震信号激发装置在获得稳定、可靠的地震信号的功能上有着独到的优势。

    一种横波可控震源振动器输出力的预测方法

    公开(公告)号:CN117951932A

    公开(公告)日:2024-04-30

    申请号:CN202311706643.3

    申请日:2023-12-13

    Abstract: 本发明提供了一种横波可控震源振动器输出力的预测方法,基于有限元仿真构建横波可控震源振动器‑大地的耦合仿真模型;基于拉丁超立方采样获取横波可控震源振动器输出力的激发频率的实验仿真样本,使用实验仿真样本输入横波可控震源振动器‑大地的耦合模型获取训练数据集和验证数据集;将获取的训练数据集利用最大最小标准化的方法进行归一化数据处理;根据循环神经网络构建时序预测模型,获取横波可控震源振动器输出力的时序预测结果;定义循环神经网络时序模型的误差评价指标,测试并验证循环神经网络时序预测模型的准确性,获取预测结果;通过上述方法采用机器学习联合有限元仿真达到对横波可控振源输出力预测的目的。

    一种油气勘探检波器装置
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115047517A

    公开(公告)日:2022-09-13

    申请号:CN202210650856.8

    申请日:2022-06-09

    Abstract: 本发明提供一种油气勘探检波器装置,包括检波器外壳、传感器装置、竖直基准仪、检波器耦合尾椎装置。检波器耦合尾椎装置包括检波器主尾椎、四个副尾椎、尾椎杆件自动收紧装置。尾椎杆件自动收紧装置由滑动导轨、倾斜短杆、连接杆、固定杆构成,可提高检波器与大地的接触力,提高检波器与大地的耦合振动性能。所述竖直基准仪可使传感器装置始终与大地重心保持竖直状态,使检波器提高信号接收质量。

    一种直线电机驱动的横波地震信号激发装置

    公开(公告)号:CN110058296A

    公开(公告)日:2019-07-26

    申请号:CN201910466799.6

    申请日:2019-05-31

    Abstract: 公开了一种直线电机驱动的横波震源信号激发装置,包括:平板齿、底板、肋板、箱体、震动弹簧、电机定子、电机动子、承重座等结构;水平放置的直线电机动子固定在承重座上,电机动子在水平方向上带动震动弹簧做周期性的往复运动,形成横向传递的地震信号并通过与大地紧密啮合的平板齿将信号传出。该装置六棱锥结构的齿形可以使地震信号的激发更加稳定,直线电机的控制较常规液压控制系统而言稳定性高,控制便利,可以激发更加稳定可靠的横波地震信号,并且通过改变电机工作频率就可改变其激发的信号特征,在地震信号激发领域有着独到的优势。

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