Entspricht dem SM-24-Geophon mit 10-Hz-Vertikalsensor
Typ | EG-10HP-I (SM-24-Äquivalent) |
Eigenfrequenz (Hz) | 10 ± 2,5 % |
Spulenwiderstand (Ω) | 375 ± 2,5 % |
Leerlaufdämpfung | 0,25 |
Dämpfung mit Shunt-Widerstand | 0,686 + 5,0 %, 0 % |
Eigenspannungsempfindlichkeit im Leerlauf (V/m/s) | 28,8 V/m/s ± 2,5 % |
Empfindlichkeit mit Shunt-Widerstand (v/m/s) | 20,9 V/m/s ± 2,5 % |
Dämpfungskalibrierung – Shunt-Widerstand (Ω) | 1000 |
Harmonische Verzerrung (%) | <0,1 % |
Typische Nebenfrequenz (Hz) | ≥240Hz |
Bewegte Masse (g) | 11,0g |
Typischer Fall zur Spulenbewegung pp (mm) | 2,0 mm |
Zulässige Neigung | ≤10º |
Höhe (mm) | 32 |
Durchmesser (mm) | 25.4 |
Gewicht (g) | 74 |
Betriebstemperaturbereich (℃) | -40℃ bis +100℃ |
Garantiezeit | 3 Jahre |
Der Sensor des SM24-Geophonsensors besteht hauptsächlich aus folgenden Teilen:
1. Trägheitsmassenblock: Er ist die Kernkomponente des Sensors und wird zur Erfassung der Vibration seismischer Wellen verwendet.Wenn die Kruste vibriert, bewegt sich die träge Masse mit und wandelt die Vibrationen in elektrische Signale um.
2. Sensorfedersystem: Das Federsystem im Sensor wird verwendet, um die Trägheitsmasse zu stützen und die Rückstellkraft bereitzustellen, die es ihm ermöglicht, eine genaue Vibrationsreaktion zu erzeugen.
3. Aktionsfeld: Das Geophon SM24 ist mit einem Aktionsfeld ausgestattet, das eine Rückstellkraft zum Zurücksetzen der trägen Masse in ihre Ausgangsposition erzeugt.
4. Induktive Spule: Die induktive Spule im SM24-Detektor dient zur Umwandlung von Schwingungsinformationen in elektrische Signale.Wenn sich die träge Masse bewegt, erzeugt sie eine Spannungsänderung relativ zur Spule, die das Vibrationssignal in ein elektrisches Signal umwandelt.
Die Genauigkeit und Qualität dieser Sensorkomponenten sind entscheidend für die Leistung des SM24-Geophons.Ihre Konstruktion und Herstellung erfordern eine strenge Prozess- und Materialauswahl, um eine hohe Genauigkeit und Zuverlässigkeit zu gewährleisten.
Zusammenfassend besteht der Sensor des SM24-Geophons aus Kernkomponenten wie Trägheitsmasse, Federsystem, Betriebsmagnetfeld und Induktionsspule.Sie arbeiten zusammen, um die Vibration seismischer Wellen in messbare elektrische Signale umzuwandeln.