勘察仪器与原理 第三章 第一节 第二节 ok.ppt

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勘察仪器与原理 第三章 第一节 第二节 ok.ppt

结论: 在 D= h/ω0 1 的情况下,D越大,响应的振荡性越弱,平稳性越好;反之,D越小,振荡性越强,平稳性越差。 D 过大,比如, D= h/ω0 1 ,则系统响应迟缓,调节时间长,快速性差; 若 D 过小,虽然响应的起始速度较快,但振荡强烈,响应曲线衰减缓慢,调节时间亦长。 当把电压表接到陶瓷片的两个极上进行测量时,却无法测出陶瓷片内部存在的极化强度。为什么? 故可把压电传感器看成一个电荷源与一个电容并联的电荷发生器。 四通道电荷放大器外形 ? 电荷放大器能将压电传感器输出的电荷转换为电压(Q/U转换器),但并无放大电荷的作用,只是一种习惯叫法。 如图:陆上接收纵波的电磁式(动圈式)速度检波器。 组成:外壳、磁钢、 弹簧片、线圈等。 电动式检波器结构示意图 按检波器固有频率分: 低频,<10Hz; 中频,10~33Hz; 高频,33~100Hz。 SSJ—100型检波器频率特性 图示为100 Hz高频检波器的频率特性曲线,曲线分三段。 第一段:线性段,f 较低时,输出随f 的升高而增大; 第二段:当f为某值时,输出最大; 第三段:f再升高,输出渐小,趋于一极限值。 整个频率曲线表现为一种高通滤波性能,可适当地压制低频面波等干扰。 V/(cm?s-1) HK20DX-10S检波器幅频特性曲线 HK20DX-17S检波器幅频特性曲线 HK20DX-28S检波器 幅频特性曲线 二、压电式地震检波器(加速度检波器) 压电地震检波器?pressure?detector,又称“加速度检波器或压力检波器”。通常由压电元件(酒石酸钾钠晶体,钛酸钡陶瓷、锆钛酸铅陶瓷等)制成。利用这种元件所产生的电压与所受压力成正比的原理来接收地震波。海洋地震勘探工作中,为了不受或少受波浪的影响要把检波器沉入水中。压电检波器常放在水下1/4地震波波长处,这一深度由共振造成的能量最大,正适合海洋工作的要求。 压电式传感器具有响应频带宽、灵敏度高、信噪比大、结构简单、工作可靠、重量轻等优点。近年来,由于电子技术的飞速发展,随着与之配套的仪表以及低噪声、小电容、高绝缘电阻电缆的出现,使压电传感器的使用更为方便。因此,在工程力学、生物医学、石油勘探、声波测井、电声学等许多技术领域中获得了广泛的应用。 HYD-1型压电检波器? :?HYD-1型压电检波器是一种用于浅水地层勘探的压电传感器,它具有体积小、密封性能好、灵敏度高等特点。水下工作深度1米—35米,可以和美国2512型压电检波器互换使用。可用于海洋、水库、河流等水域地震勘探。 ?????????????????????? dB系列水听器是一种用于水域地震勘探的压电传感器,它是借鉴国外相关技术而研发的,具有自主知识产权的一种全新压电式检波器。它具有体积小、密封防水性能好、灵敏度高等特点。水下工作深度最大可达到150米。 1、压电效应 在学习压电式检波器之前,先介绍压电效应。 压电效应可逆,分为正压电效应和逆压电效应,属于“双向传感器”。 正压电效应(顺压电效应): 某些电介质,当沿着一定方向对其施力而使它变形时,内部就产生极化现象,同时在它的一定表面上产生电荷,当外力去掉后,又重新恢复不带电状态的现象。当作用力方向改变时,电荷极性也随着改变。 逆压电效应(电致伸缩效应): 在压电材料的两个电极面上,如果加以交流电压,那么压电片能产生机械振动,即压电片在电极方向上有伸缩的现象,压电材料的这种现象称为“电致伸缩效应”,也叫做“逆压电效应”。(施加电场 电介质产生变形应力 ) 常见的压电材料有石英、钛酸钡、锆钛酸铅等。 机械能 电能 正压电效应 逆压电效应 石英晶体的压电效应 X轴:电轴或1轴; Y轴:机械轴或2轴; Z轴:光轴或3轴。 “纵向压电效应”:沿电轴(X轴)方向的力作用 下产生电荷. “横向压电效应”:沿机械轴(Y轴)方向的力作 用下产生电荷. 在光轴(Z轴)方向时则不产生压电效应。 2、 压电陶瓷的压电效应 压电陶瓷与石英晶体不同,前者是人工制造的多晶体压电材料,而后者是单晶体。 压电陶瓷在未进行极化处理时,不具有压电效应;经过极化处理后,它的压电效应非常明显,具有很高的压电系数,为石英晶体的几百倍。 压电陶瓷具有与铁磁材料磁畴结构类似的电畴结构,每个单晶形成一单个电畴,无数单晶电畴的无规则排列,在无外电场作用时,各个电畴在晶体上杂乱分布,它们的极化效应被相互抵消,因此

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