微型地震仪选型共24页
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WZG-24A、48A工程地震仪WZG-24A、48A工程地震仪是在WZG-24工程地震仪基础上研制,并继承其所有优点,采用进口箱体及触摸屏技术,美观、牢固、操作极为便捷。
仪器利用锤击、电火花或爆炸等作为激发震源,勘探深度从几米到数百米,也可使用延时功能,获取更深部地层的地震资料。
非常适用于反射、折射、面波勘探、桩基检测、地脉动测量、地震映象、震动测量及波速(剪切波)测试等方面的地震工作,广泛应用于水利、电力、铁路、桥梁、城建、交通等领域工程地质勘探方面,也能用于石油、煤田、铀矿及地下水等领域资源勘探方面。
一、主要功能□ 瞬态多点瑞雷波勘探□ 浅层反射测量□ 浅层折射测量□ 波速(剪切波)测量□ 多波高密度地震映像□ 桩基检测□ 土建工程质量检测□ 场地常时微动测量□ 震动爆破测量二、应用范围□地基、路基与基础工程检测●地基、路基空洞调查和溶岩勘探●第四系覆盖层分层●地基土类型划分和病害地质体调查●地基岩土介质物性分层调查●地基加固效果与路基回填碾压质量检查●基岩埋深与隐伏地质构造勘察□隧道工程检测●隧道路线勘察与洞室围岩分类●混凝土衬砌质量检查●隧底检查与超前探测●振动监测□大中型水库的运行观测●堤坝隐患检测●水库淤积测量与排淤效果检查●大中型水利枢纽护堤抛置物施工检测□桥梁工程检测●桥墩基础类型调查●桥台桩基混凝土质量检查●桥梁振动监测□环境与地质灾害检测与评价●滑坡、岩溶、泥石流、采空区、活动断裂调查三、主要特点□超快采样-真正的24位A/D,24道时最快采样间隔50μs,国内领先。
□完美再现原始信号-优异的幅度一致性和相位一致性、超低失真性能、优于72dB带外压制的先进高切滤波器(切频点自动随采样频率而变,完全去除假频可能性),真实完美再现原始信号。
□高速数据传输-仪器内部工控机与采集器采用高速USB口传输数据,性能远远优于其它厂家的打印口,属国内首创;先进的硬件设计实现边采样边传数据,瞬间完成大批量的地震数据传输;在背景噪音监测过程中,能随时接受触发信号而进入正式采样过程。
浅析地震采集仪器的选择摘要:近年来,我国的地震灾害频发,对地震采集仪器的应用也越来越广泛。
地震仪器厂商为了迎合客户对地震仪器高分辨率的要求,将大动态范围(低噪声)作为地震仪器宣传的卖点,在价格和指标之间,选择一款满足生产需要的地震仪器成为用户高度关注的问题。
本文通过介绍等效输入噪声(EIN)如何影响地震仪器动态范围和对比分析实际地震采集资料中环境噪声和检波器耦合噪声对采集地震资料的信噪比的影响,最终得出结论:仪器EIN虽然影响地震仪器的理论和实际动态范围,但是中深层反射波的吸收衰减和远高于EIN的环境噪声才是影响瞬时动态范围和地震资料信噪比的关键因素。
目前市场上基于24位模数转换器(ADC)的采集仪器均能满足要求。
本文的结论在用户选择合适的地震采集仪器方面具有很好的指导作用。
关键词:地震仪器;等效输入噪声;环境噪声;动态范围引言地震仪器是油气勘探的关键设备,其勘探能力直接决定着野外地震数据采集的效率和质量。
目前,业内常用的地震仪器大致可以概括为3类,即节点仪器、无线仪器以及有线遥测仪器,每种仪器都有各自的优缺点和适用范围,可独立使用,也可借助相关软硬件平台实现在同一项目的无缝联合采集,从而满足不同甲方和施工地表条件下的勘探需求。
不同的地震仪器涉及数据的种类、量级不尽相同,如何在大数据背景下低成本、高效率和高质量地完成地震数据采集作业任务已经成为一个亟待解决的棘手问题。
1地震勘探采集质量管理控制地震勘探采集质量管理控制是我们根据质检部门或甲方要求制定的质量目标和指标要求,按照质量管理组织程序对采集质量进行控制的过程。
而工序质量管理又是我们在地震勘探资料采集过程中最关键、最重要的控制环节。
所谓工序,从生产对象角度讲,就是生产活动的过程,从生产主体看,是生产活动作业,这里的工序是指生产活动作业序列。
工序是组成生产过程的基本环节,也是生产过程质量管理的基本环节,由于产品都必须经过各道工序的加工才能制造成功,因此工序质量的好坏直接影响产品的质量。
2018年高分辨率三分量便携式地震仪采购项目采购需求1货物需求一览表允许将几个包合并报一个价格投标,评标、授标以包为单位。
2技术要求2.1配置要求2.2技术规格,详细要求如下野外数据采集单元1)、三分量传感器。
2)、主频2至5Hz。
3)、为便于在城区等复杂环境跨街道/建筑物/大型设施等施工,野外数据采集单元的以下各功能模块全内置:①.GPS;②.模数转换;③.存储器。
4)、ADC分辨率:24 位。
5)、采样率:0.5, 1, 2, 4 ms可调。
6)、动态范围:好于125 dB @ 0 dB 前放增益。
7)、野外数据采集单元使用内置检波器,检波器:5Hz – 70% 阻尼, 不小于75 V/m/s。
8)总谐波畸变优于0.0003% @ 12 dB 增益, -3 dB 满量程。
9)、为了降低环境噪音提高信噪比及避免盗窃丢失情况发生,野外数据采集单元的内置GPS支持站体长时间埋置作业,埋置深度至少达40厘米。
10)、野外数据采集单元使用内置电池供电11)、野外数据采集单元电池要求为锂离子电池;充电温度范围:+5˚C ~ +40˚C;充电时间:<4小时(35天@2ms连续采集,电池达到最低保护电压情况时)。
12)、野外数据采集单元需要能够整体埋置使用,以更好地应对野外复杂的使用环境,在使用内置电池时连续数据记录(工作)时长不少于35天@2ms/25度13)、野外数据采集单元具有防水功能,至少5米水深(水中48小时以上无渗漏) 14)、野外数据采集单元除了具有GPS授时/对时功能之外,还应具有高精度内部时钟、支持在复杂环境下(例如山区/密林/建筑物之间等)GPS信号丢失或一定时间无GPS信号时仍能够正常进行数据采集,至少支持2小时正常采集,内部时钟±10 μseconds GPS授时/对时15)、野外数据采集单元具有RFID识别功能,便于野外施工管理、设备管理16)、野外数据采集单元具有“休眠”功能,可通过系统或手持设备方便设置,以在站体长时间不使用时延长内部锂电池使用寿命17)、野外数据采集单元工作温度必须达到或优于:-30℃~+55℃18)、单站点设备合计重量不大于3kg2.3服务要求1)、货物的安装和验收供货方负责开箱、检验和安装到位,并与用户共同验收。
用短周期地震仪的记录图纸分析远震和确定震源深度马宝柱【期刊名称】《内陆地震》【年(卷),期】1993(000)003【摘要】0 引言众所周知,固有周期不同的地震仪监测不同周期的地震波。
短周期地震仪主要用于监测地方震、近震以及远震P波初至,而中长周期和长周期地震仪监测震中距大于1000km的远震和极远震。
目前,地震台站都配备有短周期地震仪,笔者在分析乌鲁木齐台短周期地震仪的记录时,发现对部分远震,不管是DD-1(T_0=1.0s)可见记录仪还是62型(T_0=2.0s)短周期光记录仪,其图纸上S波、pP 波sP波、PP波、PcP波、ScP波、ScS波的起始一般都很清楚(图1)。
特别对于中源地震(h>60km)和深源地震(h>300km),在短周期地震仪记录图上的震相形态清楚,比中长周期和长周期地震仪都具有优势,显示出独特的作用。
在中长周期和长周期地震仪记录图上有些震级小于6.0的中深源地震的震相往往根本看不到,而在短周期地震仪的记录图上却清楚可见。
有些大地震,由于震级较大,加之传播路经上地壳结构等因素的影响,在中长周期仪上记录的纵波段比较发育,横波的起始因纵波的迭加而不太清楚。
【总页数】7页(P250-256)【作者】马宝柱【作者单位】无【正文语种】中文【中图分类】P315.63【相关文献】1.用远震体波宽频带记录分析1993年10月2日中国新疆南部Mb6.2地震的震源… [J], 高原;吴忠良2.用短周期地震记录分析极远震的体会 [J], 陆永义;闫素萍3.短周期仪器记录在远震分析中的应用 [J], 许康生4.短周期地震仪记录远震S波 [J], 孟宪森5.用短周期地震仪记录识别极远震 [J], 陈秋英;因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。