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公开(公告)号:CN105700426A
公开(公告)日:2016-06-22
申请号:CN201610012998.6
申请日:2016-03-29
Applicant: 吉林大学 , 上海骄鹏工程技术有限公司 , 骄鹏科技(北京)有限公司
IPC: G05B19/042
CPC classification number: G05B19/0423 , G05B2219/24215
Abstract: 本发明涉及一种混合遥测地震勘探系统中的数据交换装置及数据控制方法,是由上位机经网络端口连接主控单元,主控单元左通讯端口依次连接一个以上乃至96个采集单元,主控单元右通讯端口通过依次连接一个以上乃至96个采集单元,构建成一个具有192个采集单元的地震数据采集系统。采用有线高速数据通讯,实现对整个数据链路中每个采集单元的控制。在数据采集进程中,采用连续数据流模式实时回收采集单元采集的数据,经过编码后经网络接口芯片实时上传到上位机。大大简化了采集单元,使采集单元内无需配置较大的存储器即可实现长时间不间断采集,实现了采集过程中对采集数据的实时监控。数据转换装置体积小、重量轻、造价低廉、施工便利等优点。
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公开(公告)号:CN108037539B
公开(公告)日:2019-07-30
申请号:CN201711315674.0
申请日:2017-12-12
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明公开了一种基于大地电磁测深法的数字式磁传感器及测量方法,磁传感器中的低频感应线圈依次与第一前置放大器和第一AD模块相连构建成低频段信号采集系统后与中央处理器相连,中频感应线圈依次与第二前置放大器和第二AD模块相连构建成中频段信号采集系统后与中央处理器相连,高频感应线圈依次与第三前置放大器和第三AD模块相连构建成高频段信号采集系统后与中央处理器相连。方法为:步骤一、将工作参数读取到中央处理器的内存中;步骤二、控制相应频段的数据采集工作;步骤三、采集的数据利用SD卡下载到外围计算机系统中。有益效果:有助于提高放大器的性能;大大降低磁传感器的背景噪声。能够独立完成数据采集工作。
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公开(公告)号:CN105549118B
公开(公告)日:2018-06-12
申请号:CN201610013000.4
申请日:2016-01-11
Applicant: 吉林大学 , 骄鹏科技(北京)有限公司 , 上海骄鹏工程技术有限公司
IPC: G01V13/00
Abstract: 本发明涉及一种电磁传感器幅频和相频特性的标定装置,是由电磁屏蔽室内设有承台,承台设有液动振动发生器,标定仓内设有温控液仓室和承物帽,温控液仓室内设有场源发生器,承物帽的一端装有探头夹具,振动连杆的一端与承物帽底端固定连接,振动连杆的另一端与液动振动发生器的振动杆固定连接,场源发生器和探头夹具分别经控制电缆线与屏蔽室外的主控计算机连接构成。在设计量程范围内设定磁场强度、温度以及震动加速度等技术指标,为实现低频电磁传感器温度及振动效应的自动补偿技术提供试验研究平台。实现传感器性能技术指标在模拟野外工作环境下的标定及检测。该装置具有功能完善、自动化程度高、造价低廉等优点。
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公开(公告)号:CN105629315B
公开(公告)日:2017-11-10
申请号:CN201610013016.5
申请日:2016-01-11
Applicant: 吉林大学 , 骄鹏科技(北京)有限公司 , 上海骄鹏工程技术有限公司
Abstract: 本发明涉及一种用于大地电磁测深的主动场补偿式数字超低频电磁传感器,是由传感器封头、SD卡槽、采集仪器仓、垫块、感应线圈组、传感器外壳、传感器屏蔽层、磁芯棒支架等组成。本发明用高性能CPU作主控制器,实现了低频弱信号条件下的高精度数据采集,并将采集的数据实时存储到SD卡中。在数据采集的过程中CPU根据实时测量的温度及振动数据启动主动补偿系统,对采集的信号进行实时自动补偿,有效地克服了环境温度及振动对测试数据造成的影响。具有补偿能力范围宽、数字化输出等优点。
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公开(公告)号:CN105467432B
公开(公告)日:2017-11-03
申请号:CN201610020464.8
申请日:2016-01-13
Applicant: 吉林大学 , 骄鹏科技(北京)有限公司 , 上海骄鹏工程技术有限公司
IPC: G01V1/133
Abstract: 本发明公开了一种井中可控震源用全液压孔中反力机构,包括有反力油缸和支撑装置,其中反力油缸连接在支撑装置的下部,支撑装置内设有数个支撑油缸,数个支撑油缸均与第一输油管相连通,每个支撑油缸均连接有第一回油管,数个第一回油管相连通,反力油缸连通有第二输油管,反力油缸还连接有第二回油管,第一输油管与第一回油管由液压控制台的支撑控制器控制,第二输油管与第二回油管由液压控制台的反力控制器控制。有益效果:大大减小了外围设备的重量与体积,使得可控震源在山地勘探中推广使用成为可能。该震源反力机构解决了以往可控震源靠自重提供反力而使整套设备较庞大的问题,有效减轻了系统的复杂程度。
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公开(公告)号:CN105467431B
公开(公告)日:2017-11-03
申请号:CN201610009281.6
申请日:2016-01-08
Applicant: 吉林大学 , 骄鹏科技(北京)有限公司 , 上海骄鹏工程技术有限公司
IPC: G01V1/133
Abstract: 本发明公开了一种电液伺服井中可控震源激振动力头,包括有导向板、反力支撑机构、反力执行机构、推靠油缸、反力油缸、振动油缸、激振板和套管,其中反力支撑机构上端的导向杆插设在导向板上的定位孔内,反力支撑机构与反力执行机构相连接,推靠油缸和反力油缸依次设在反力支撑机构的下部,反力支撑机构在推靠油缸的作用下能够使反力执行机构向外运动,振动油缸设在反力油缸的下部,激振板设在振动油缸的下端,导向板、反力支撑机构、反力执行机构、推靠油缸、反力油缸、振动油缸和激振板均安设在套管的内腔中。有益效果:该震源动力头解决了以往可控震源靠自重提供反力而使整套设备较庞大的问题,有效减轻了系统的复杂程度。
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公开(公告)号:CN105629315A
公开(公告)日:2016-06-01
申请号:CN201610013016.5
申请日:2016-01-11
Applicant: 吉林大学 , 骄鹏科技(北京)有限公司 , 上海骄鹏工程技术有限公司
Abstract: 本发明涉及一种用于大地电磁测深的主动场补偿式数字超低频电磁传感器,是由传感器封头、SD卡槽、采集仪器仓、垫块、感应线圈组、传感器外壳、传感器屏蔽层、磁芯棒支架等组成。本发明用高性能CPU作主控制器,实现了低频弱信号条件下的高精度数据采集,并将采集的数据实时存储到SD卡中。在数据采集的过程中CPU根据实时测量的温度及振动数据启动主动补偿系统,对采集的信号进行实时自动补偿,有效地克服了环境温度及振动对测试数据造成的影响。具有补偿能力范围宽、数字化输出等优点。
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公开(公告)号:CN105549074A
公开(公告)日:2016-05-04
申请号:CN201610012997.1
申请日:2016-01-11
Applicant: 吉林大学 , 骄鹏科技(北京)有限公司 , 上海骄鹏工程技术有限公司
IPC: G01V1/22
CPC classification number: G01V1/223
Abstract: 本发明涉及一种混合遥测地震勘探方法,利用数据转换装置与采集单元构建成最基本的数据采集链路,该链路上数据的传输采用有线通讯方式。上位机与数据交换装置组建成独立的测网单元,利用测网单元内的局域网络实现上位机与数据转换装置之间的高速数据通讯。上位机与主控计算机之间利用4G技术组网,实现主控计算机对采集单元的控制及采集数据的实时回收。上述方法利用了4G网络技术、局域网技术以及采集链路中的有线通讯技术,充分利用这些通讯技术的优点,形成一种混合遥测地震勘探方法,在满足地震勘探数据实时监控要求的前提条件下,提高了工作效率,降低了野外施工成本。
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公开(公告)号:CN105467432A
公开(公告)日:2016-04-06
申请号:CN201610020464.8
申请日:2016-01-13
Applicant: 吉林大学 , 骄鹏科技(北京)有限公司 , 上海骄鹏工程技术有限公司
IPC: G01V1/133
CPC classification number: G01V1/133
Abstract: 本发明公开了一种井中可控震源用全液压孔中反力机构,包括有反力油缸和支撑装置,其中反力油缸连接在支撑装置的下部,支撑装置内设有数个支撑油缸,数个支撑油缸均与第一输油管相连通,每个支撑油缸均连接有第一回油管,数个第一回油管相连通,反力油缸连通有第二输油管,反力油缸还连接有第二回油管,第一输油管与第一回油管由液压控制台的支撑控制器控制,第二输油管与第二回油管由液压控制台的反力控制器控制。有益效果:大大减小了外围设备的重量与体积,使得可控震源在山地勘探中推广使用成为可能。该震源反力机构解决了以往可控震源靠自重提供反力而使整套设备较庞大的问题,有效减轻了系统的复杂程度。
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公开(公告)号:CN101957456B
公开(公告)日:2013-07-24
申请号:CN201010253714.5
申请日:2010-08-16
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明涉及一种应用电位法对油田剩余油、垃圾场渗漏液等进行动态或静态监测的分布式并行地电位采集系统。是由上位机经USB端口连接主控单元,主控单元通过数传电缆依次串联连接第一采集单元、第二采集单元、第三采集单元乃至第N采集单元构成。通过数传电缆最多能连接65535个采集单元的测试网络。每个采集单元具有12个独立的高速高精度测量通道,采用并行方式采集数据,接力式传输数据;主控单元采用分布式设计,采集单元之间采用数字通讯和同步技术,实现了整个测试网络数据的同时采集,有效地克服游离电场对采集数据的干扰,降低整个测网的感应噪声,简化了整个测试系统,测试系统具有可扩展性强、体积小,重量轻,造价低廉,施工方便。
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