吊弦悬臂梁型复合地震感应器的制造方法

文档序号:10801906阅读:313来源:国知局
吊弦悬臂梁型复合地震感应器的制造方法
【专利摘要】本实用新型提供一种吊弦悬臂梁型复合地震感应器,包括基座、垂直扰动感应部分、水平扰动感应部分和吊弦感应部分;其中,所述垂直扰动感应部分包括水平悬臂梁座和水平悬臂梁;所述水平扰动感应部分包括:球冠记录部件、筒架、机架、垂直放大杠杆笔、垂直悬臂梁、上球铰和下球铰;所述吊弦感应部分包括:透明塑料容器、不锈钢小球、吊弦和阻尼液槽。本实用新型克服了悬挂摆和弹簧振子等地震感应方式感应频谱单一、不容易发生感应共振的缺陷,还可以根据需要在基座上设置多组不同参数的悬臂梁,形成地震垂直感应群。采用了吊弦感应部分,可以消除空气风的扰动影响,克服惯性运动;使得地震感应器每时每刻基本上都能较为真实地感应地震的扰动。
【专利说明】
吊弦悬臂梁型复合地震感应器
技术领域
[0001]本发明涉及一种地震感应器,属于地震预警技术领域。
【背景技术】
[0002]地震的特点有频谱宽、信号有时强有时弱、可预报性差、影响因素多、带有突发性。地震前兆丰富(动物反应异常、奇异的天象、河水和井水浑浊、山体和路面莫名开裂、特殊气味等),且易与其他现象的前兆混淆,造成误判。
[0003]据有关专家研究和近期现象表明,现在地球已逐渐进入了地震频繁期,地震对于我们来说将会像日常生活中的刮风下雨一样。地球上每年约发生500多万次地震,也就是说,每天要发生上万次地震。就国内来说,地震灾害十分严重,比如我国2008年5月的汶川大地震、2009年3月的玉树大地震以及前不久2013年4月20日的雅安地震致使我们很多的同胞受苦受难,使人们的生命财产遭受了巨大的损失。
[0004]目前的地震感应器主要是基于悬挂摆原理,利用惯性来感应地震的。有以下几种:水平摆、悬挂摆、立柱式、弹簧振子式等。报警方式有声音报警、光信号报警、反应信号(笔画痕迹、感光、电信号响应曲线异常)等。
[0005]但是目前地震感应器还存在感应频带较窄、反应迟钝、响应信号弱等缺点,不能为逃生争取更多的时间。

【发明内容】

[0006]本实用新型所要解决的技术问题是提供一种地震报警器,其能够在破坏性地震发生前感应地震波。
[0007]本实用新型的技术方案如下:
[0008]吊弦悬臂梁型复合地震感应器,包括基座、垂直扰动感应部分、水平扰动感应部分和吊弦感应部分;
[0009]其中,所述垂直扰动感应部分包括水平悬臂梁座和水平悬臂梁;所述水平悬臂梁一端具有球形端部;水平悬臂梁另一端通过水平悬臂梁座固定在基座上;
[0010]其中,所述水平扰动感应部分包括:球冠记录部件、筒架、机架、垂直放大杠杆笔、垂直悬臂梁、上球铰和下球铰;
[0011]所述球冠记录部件为球冠纸壳或熏黑的球冠透明塑料壳,通过筒架固定在基座上,基座、筒架与球冠记录部件三者形成密闭空间,所述机架、垂直放大杠杆笔、垂直悬臂梁、上球铰和下球铰设置在所述密闭空间内;
[0012]所述机架为圆柱形透明塑料壳体,固定在基座上,所述上球铰安装在机架上部开口处,所述垂直放大杠杆笔在其杠杆支点处与上球铰固定连接,笔尖接触球冠记录部件内表面;
[0013]所述垂直悬臂梁的上端具有球形端部,作为所述下球铰的球头;
[0014]所述垂直放大杠杆笔的下端与下球铰的球瓦固定连接;
[0015]所述垂直悬臂梁的下端固定在基座上;
[0016]所述吊弦感应部分包括:透明塑料容器、不锈钢小球、吊弦和盛有阻尼液的阻尼液槽;透明塑料容器作为吊弦感应部分的外壳,固定在基座上,所述不锈钢小球、吊弦和阻尼液槽设置在透明塑料容器内;吊弦通过带螺丝的吊头吊装在透明塑料容器的顶部,吊弦下端连接不锈钢小球,不锈钢小球浸入阻尼液中;
[0017]所述基座上设置有方位图,根据水平悬臂梁或垂直放大杠杆笔的摆动方向,结合方位图即可判断扰动传来的方向。根据垂直放大杠杆笔的第一笔笔画,可准确判断出扰动传来的方向;
[0018]优选地,所述垂直悬臂梁与水平悬臂梁为圆形实心截面或圆环形截面,各个方向均具有相同的横向弹性形变特性;垂直悬臂梁与水平悬臂梁在各方向的弯曲刚性或柔性一致,地面水平扰动时,只有垂直悬臂梁反应,水平悬臂梁不响应;反之,当地面垂直扰动时,只有水平悬臂梁响应,垂直悬臂梁不响应;
[0019]优选地,所述垂直放大杠杆笔的为1?100;
[0020]优选地,所述的水平悬臂梁端部质量与水平悬臂梁总质量之比为0.2?0.3;所述的垂直悬臂梁端部质量与垂直悬臂梁总质量之比为0.2?0.3;所述不锈钢小球与吊弦的质量比为I?3;为了显示较强的信号反应,水平、垂直悬臂梁的长度还可以选择长一点,即水平、垂直悬臂梁的长细比均为20?30。
[0021]本实用新型使用时,基座固定在地面上或者其他能感应地震波的固定表面上;垂直扰动感应部分、水平扰动感应部分与吊弦感应部分均可以多于一组,各悬臂梁的固有频率不同,固有频率范围更广,因为尽管每个悬臂梁的固有频率有多个,但是固有频率是离散的,总有漏掉的频率,采用多组不同的悬臂梁,就能起到互补的作用。
[0022]本实用新型的优点:I)无论是剪切地震波扰动、还是P波扰动采用悬臂梁的感应方式是因为它有无数个固有频率,克服了悬挂摆和弹簧振子等地震感应方式感应频谱单一、不容易发生感应共振的缺陷;同时本设计还可以根据需要在基座上设置多组不同参数的悬臂梁,形成地震垂直感应群。2)采用机械杠杆信号放大方式,优点是设计简单、制作容易、信号放大效果明显。3)采用了吊弦感应部分,不仅可以消除空气风的扰动影响、而且克服了系统的惯性运动;使得地震感应器每时每刻基本上都能较为真实地感应地震的扰动。
【附图说明】
[0023]图1:本实用新型的结构不意图;
[0024]其中:1、基座;2、垂直悬臂梁;3、机架;4、透明塑料容器;5、不锈钢小球;6、阻尼液槽;7、阻尼液;8、水平悬臂梁座;9、水平悬臂梁;10、水平悬臂梁端部;11、吊弦;12、吊头;13、圆环法兰;14、紧固件;15、球冠记录部件;16、筒架;17、垂直杠杆放大笔;18、上球铰;19、下球铰球瓦;20、垂直悬臂梁端部;21、垂直悬臂梁。
【具体实施方式】
[0025]下面结合图1对本实用新型做进一步说明:
[0026]实施例1
[0027]吊弦悬臂梁型复合地震感应器,包括基座1、垂直扰动感应部分、水平扰动感应部分和吊弦感应部分;
[0028]其中,所述垂直扰动感应部分包括水平悬臂梁座8和水平悬臂梁9;所述水平悬臂梁9一端具有球形端部10,所述端部质量与水平悬臂梁总质量之比为0.2,所述水平悬臂梁的长细比为20;
[0029]水平悬臂梁9另一端通过水平悬臂梁座8固定在基座I上;
[0030]其中,所述水平扰动感应部分包括:球冠记录部件15、筒架16、机架3、垂直放大杠杆笔17、垂直悬臂梁21、上球铰18和下球铰;
[0031]所述球冠记录部件15为球冠纸壳或熏黑的球冠透明塑料壳,通过筒架16固定在基座I上,基座1、筒架16与球冠记录部件15三者形成密闭空间,所述机架3、垂直放大杠杆笔17、垂直悬臂梁21、上球铰18和下球铰设置在所述密闭空间内;
[0032]所述机架3为圆柱形透明塑料壳体,固定在基座I上,所述上球铰18安装在机架3上部开口处,所述垂直放大杠杆笔17在其杠杆支点处与上球铰18固定连接,笔尖接触球冠记录部件15内表面;
[0033]所述垂直悬臂梁21上端具有球形端部20,作为所述下球铰的球头;所述端部质量与垂直悬臂梁总质量之比为0.3,所述垂直悬臂梁的长细比为30;
[0034]所述垂直放大杠杆笔17的下端与下球铰的球瓦19固定连接;所述垂直放大杠杆笔的为10;
[0035]所述垂直悬臂梁21的下端固定在基座I上;
[0036]所述吊弦感应部分包括:透明塑料容器4、不锈钢小球5、吊弦11和盛有阻尼液7的阻尼液槽6;透明塑料容器4作为吊弦感应部分的外壳,固定在基座I上,所述不锈钢小球5、吊弦11和阻尼液槽6设置在透明塑料容器4内;吊弦11通过带螺丝的吊头12吊装在透明塑料容器4的顶部,吊弦11的下端连接不锈钢小球5,不锈钢小球5浸入阻尼液7中;所述不锈钢小球与吊弦的质量比为I;
[0037]所述基座I上设置有方位图,根据水平悬臂梁9或垂直放大杠杆笔17的摆动方向,结合方位图即可判断扰动传来的方向。根据垂直放大杠杆笔17的第一笔笔画,可准确判断出扰动传来的方向;
[0038]所述垂直悬臂梁21与水平悬臂梁9为圆形实心截面或圆环形截面,各个方向均具有相同的横向弹性形变特性;垂直悬臂梁与水平悬臂梁在各方向的弯曲刚性或柔性一致,地面水平扰动时,只有垂直悬臂梁反应,水平悬臂梁不响应;反之,当地面垂直扰动时,只有水平悬臂梁响应,垂直悬臂梁不响应。
[0039]本发明的基座固定在地面上或者其他能感应地震波的固定表面上;垂直扰动感应部分、水平扰动感应部分与吊弦感应部分均为两组,各悬臂梁的固有频率不同,固有频率范围更广,因为尽管每个悬臂梁的固有频率有多个,但是固有频率是离散的,总有漏掉的频率,采用两组不同的悬臂梁,就能起到互补的作用。
[0040]实施例2
[0041 ]吊弦悬臂梁型复合地震感应器,包括基座1、垂直扰动感应部分、水平扰动感应部分和吊弦感应部分;
[0042]其中,所述垂直扰动感应部分包括水平悬臂梁座8和水平悬臂梁9;所述水平悬臂梁9一端具有球形端部10,所述端部质量与水平悬臂梁总质量之比为0.3,所述水平悬臂梁的长细比为30;
[0043]水平悬臂梁9另一端通过水平悬臂梁座8固定在基座I上;
[0044]其中,所述水平扰动感应部分包括:球冠记录部件15、筒架16、机架3、垂直放大杠杆笔17、垂直悬臂梁21、上球铰18和下球铰;
[0045]所述球冠记录部件15为球冠纸壳或熏黑的球冠透明塑料壳,通过筒架16固定在基座I上,基座1、筒架16与球冠记录部件15三者形成密闭空间,所述机架3、垂直放大杠杆笔17、垂直悬臂梁21、上球铰18和下球铰设置在所述密闭空间内;
[0046]所述机架3为圆柱形透明塑料壳体,固定在基座I上,所述上球铰18安装在机架3上部开口处,所述垂直放大杠杆笔17在其杠杆支点处与上球铰18固定连接,笔尖接触球冠记录部件15内表面;
[0047]所述垂直悬臂梁21上端具有球形端部20,作为所述下球铰的球头;所述端部质量与垂直悬臂梁总质量之比为0.2,所述垂直悬臂梁的长细比为20;
[0048]所述垂直放大杠杆笔17的下端与下球铰的球瓦19固定连接;所述垂直放大杠杆笔的为100;
[0049]所述垂直悬臂梁21的下端固定在基座I上;
[0050]所述吊弦感应部分包括:透明塑料容器4、不锈钢小球5、吊弦11和盛有阻尼液7的阻尼液槽6;透明塑料容器4作为吊弦感应部分的外壳,固定在基座I上,所述不锈钢小球5、吊弦11和阻尼液槽6设置在透明塑料容器4内;吊弦11通过带螺丝的吊头12吊装在透明塑料容器4的顶部,吊弦11的下端连接不锈钢小球5,不锈钢小球5浸入阻尼液7中;所述不锈钢小球与吊弦的质量比为3;
[0051]所述基座I上设置有方位图,根据水平悬臂梁9或垂直放大杠杆笔17的摆动方向,结合方位图即可判断扰动传来的方向。根据垂直放大杠杆笔17的第一笔笔画,可准确判断出扰动传来的方向;
[0052]所述垂直悬臂梁21与水平悬臂梁9为圆形实心截面或圆环形截面,各个方向均具有相同的横向弹性形变特性;垂直悬臂梁与水平悬臂梁在各方向的弯曲刚性或柔性一致,地面水平扰动时,只有垂直悬臂梁反应,水平悬臂梁不响应;反之,当地面垂直扰动时,只有水平悬臂梁响应,垂直悬臂梁不响应。
[0053]本发明的基座固定在地面上或者其他能感应地震波的固定表面上;垂直扰动感应部分、水平扰动感应部分与吊弦感应部分均可以多于一组,各悬臂梁的固有频率不同,固有频率范围更广,因为尽管每个悬臂梁的固有频率有多个,但是固有频率是离散的,总有漏掉的频率,采用多组不同的悬臂梁,就能起到互补的作用。
[0054]实施例3
[0055]吊弦悬臂梁型复合地震感应器,包括基座1、垂直扰动感应部分、水平扰动感应部分和吊弦感应部分;
[0056]其中,所述垂直扰动感应部分包括水平悬臂梁座8和水平悬臂梁9;所述水平悬臂梁9 一端具有球形端部10,所述端部质量与水平悬臂梁总质量之比为0.25,所述水平悬臂梁的长细比为25;
[0057]水平悬臂梁9另一端通过水平悬臂梁座8固定在基座I上;
[0058]其中,所述水平扰动感应部分包括:球冠记录部件15、筒架16、机架3、垂直放大杠杆笔17、垂直悬臂梁21、上球铰18和下球铰;
[0059]所述球冠记录部件15为球冠纸壳或熏黑的球冠透明塑料壳,通过筒架16固定在基座I上,基座1、筒架16与球冠记录部件15三者形成密闭空间,所述机架3、垂直放大杠杆笔17、垂直悬臂梁21、上球铰18和下球铰设置在所述密闭空间内;
[0060]所述机架3为圆柱形透明塑料壳体,固定在基座I上,所述上球铰18安装在机架3上部开口处,所述垂直放大杠杆笔17在其杠杆支点处与上球铰18固定连接,笔尖接触球冠记录部件15内表面;
[0061]所述垂直悬臂梁21上端具有球形端部20,作为所述下球铰的球头;所述端部质量与垂直悬臂梁总质量之比为0.25,所述垂直悬臂梁的长细比为25;
[0062 ]所述垂直放大杠杆笔17的下端与下球铰的球瓦19固定连接;所述垂直放大杠杆笔的为20;
[0063]所述垂直悬臂梁21的下端固定在基座I上;
[0064]所述吊弦感应部分包括:透明塑料容器4、不锈钢小球5、吊弦11和盛有阻尼液7的阻尼液槽6;透明塑料容器4作为吊弦感应部分的外壳,固定在基座I上,所述不锈钢小球5、吊弦11和阻尼液槽6设置在透明塑料容器4内;吊弦11通过带螺丝的吊头12吊装在透明塑料容器4的顶部,吊弦11的下端连接不锈钢小球5,不锈钢小球5浸入阻尼液7中;所述不锈钢小球与吊弦的质量比为2;
[0065]所述基座I上设置有方位图,根据水平悬臂梁9或垂直放大杠杆笔17的摆动方向,结合方位图即可判断扰动传来的方向。根据垂直放大杠杆笔17的第一笔笔画,可准确判断出扰动传来的方向;
[0066]所述垂直悬臂梁21与水平悬臂梁9为圆形实心截面或圆环形截面,各个方向均具有相同的横向弹性形变特性;垂直悬臂梁与水平悬臂梁在各方向的弯曲刚性或柔性一致,地面水平扰动时,只有垂直悬臂梁反应,水平悬臂梁不响应;反之,当地面垂直扰动时,只有水平悬臂梁响应,垂直悬臂梁不响应。
[0067]本发明的基座固定在地面上或者其他能感应地震波的固定表面上;垂直扰动感应部分、水平扰动感应部分与吊弦感应部分均为三组,各悬臂梁的固有频率不同,固有频率范围更广,因为尽管每个悬臂梁的固有频率有多个,但是固有频率是离散的,总有漏掉的频率,采用三组不同的悬臂梁,就能起到互补的作用。
[0068]实施例4
[0069]吊弦悬臂梁型复合地震感应器,包括基座1、垂直扰动感应部分、水平扰动感应部分和吊弦感应部分;
[0070]其中,所述垂直扰动感应部分包括水平悬臂梁座8和水平悬臂梁9;所述水平悬臂梁9一端具有球形端部10,所述端部质量与水平悬臂梁总质量之比为0.3,所述水平悬臂梁的长细比为20;
[0071]水平悬臂梁9另一端通过水平悬臂梁座8固定在基座I上;
[0072]其中,所述水平扰动感应部分包括:球冠记录部件15、筒架16、机架3、垂直放大杠杆笔17、垂直悬臂梁21、上球铰18和下球铰;
[0073]所述球冠记录部件15为球冠纸壳或熏黑的球冠透明塑料壳,通过筒架16固定在基座I上,基座1、筒架16与球冠记录部件15三者形成密闭空间,所述机架3、垂直放大杠杆笔17、垂直悬臂梁21、上球铰18和下球铰设置在所述密闭空间内;
[0074]所述机架3为圆柱形透明塑料壳体,固定在基座I上,所述上球铰18安装在机架3上部开口处,所述垂直放大杠杆笔17在其杠杆支点处与上球铰18固定连接,笔尖接触球冠记录部件15内表面;
[0075]所述垂直悬臂梁21上端具有球形端部20,作为所述下球铰的球头;所述端部质量与垂直悬臂梁总质量之比为0.2,所述垂直悬臂梁的长细比为30;
[0076]所述垂直放大杠杆笔17的下端与下球铰的球瓦19固定连接;所述垂直放大杠杆笔的为30;
[0077]所述垂直悬臂梁21的下端固定在基座I上;
[0078]所述吊弦感应部分包括:透明塑料容器4、不锈钢小球5、吊弦11和盛有阻尼液7的阻尼液槽6;透明塑料容器4作为吊弦感应部分的外壳,固定在基座I上,所述不锈钢小球5、吊弦11和阻尼液槽6设置在透明塑料容器4内;吊弦11通过带螺丝的吊头12吊装在透明塑料容器4的顶部,吊弦11的下端连接不锈钢小球5,不锈钢小球5浸入阻尼液7中;所述不锈钢小球与吊弦的质量比为1.5;
[0079]所述基座I上设置有方位图,根据水平悬臂梁9或垂直放大杠杆笔17的摆动方向,结合方位图即可判断扰动传来的方向。根据垂直放大杠杆笔17的第一笔笔画,可准确判断出扰动传来的方向;
[0080]所述垂直悬臂梁21与水平悬臂梁9为圆形实心截面或圆环形截面,各个方向均具有相同的横向弹性形变特性;垂直悬臂梁与水平悬臂梁在各方向的弯曲刚性或柔性一致,地面水平扰动时,只有垂直悬臂梁反应,水平悬臂梁不响应;反之,当地面垂直扰动时,只有水平悬臂梁响应,垂直悬臂梁不响应。
[0081 ]本发明的基座固定在地面上或者其他能感应地震波的固定表面上;垂直扰动感应部分、水平扰动感应部分与吊弦感应部分均为10组,各悬臂梁的固有频率不同,固有频率范围更广,因为尽管每个悬臂梁的固有频率有多个,但是固有频率是离散的,总有漏掉的频率,采用10组不同的悬臂梁,就能起到互补的作用。
[0082]实施例5
[0083]吊弦悬臂梁型复合地震感应器,包括基座1、垂直扰动感应部分、水平扰动感应部分和吊弦感应部分;
[0084]其中,所述垂直扰动感应部分包括水平悬臂梁座8和水平悬臂梁9;所述水平悬臂梁9一端具有球形端部10,所述端部质量与水平悬臂梁总质量之比为0.2,所述水平悬臂梁的长细比为30;
[0085]水平悬臂梁9另一端通过水平悬臂梁座8固定在基座I上;
[0086]其中,所述水平扰动感应部分包括:球冠记录部件15、筒架16、机架3、垂直放大杠杆笔17、垂直悬臂梁21、上球铰18和下球铰;
[0087]所述球冠记录部件15为球冠纸壳或熏黑的球冠透明塑料壳,通过筒架16固定在基座I上,基座1、筒架16与球冠记录部件15三者形成密闭空间,所述机架3、垂直放大杠杆笔17、垂直悬臂梁21、上球铰18和下球铰设置在所述密闭空间内;
[0088]所述机架3为圆柱形透明塑料壳体,固定在基座I上,所述上球铰18安装在机架3上部开口处,所述垂直放大杠杆笔17在其杠杆支点处与上球铰18固定连接,笔尖接触球冠记录部件15内表面;
[0089]所述垂直悬臂梁21上端具有球形端部20,作为所述下球铰的球头;所述端部质量与垂直悬臂梁总质量之比为0.25,所述垂直悬臂梁的长细比为30;
[0090]所述垂直放大杠杆笔17的下端与下球铰的球瓦19固定连接;所述垂直放大杠杆笔的为50;
[0091]所述垂直悬臂梁21的下端固定在基座I上;
[0092]所述吊弦感应部分包括:透明塑料容器4、不锈钢小球5、吊弦11和盛有阻尼液7的阻尼液槽6;透明塑料容器4作为吊弦感应部分的外壳,固定在基座I上,所述不锈钢小球5、吊弦11和阻尼液槽6设置在透明塑料容器4内;吊弦11通过带螺丝的吊头12吊装在透明塑料容器4的顶部,吊弦11的下端连接不锈钢小球5,不锈钢小球5浸入阻尼液7中;所述不锈钢小球与吊弦的质量比为3;
[0093]所述基座I上设置有方位图,根据水平悬臂梁9或垂直放大杠杆笔17的摆动方向,结合方位图即可判断扰动传来的方向。根据垂直放大杠杆笔17的第一笔笔画,可准确判断出扰动传来的方向;
[0094]所述垂直悬臂梁21与水平悬臂梁9为圆形实心截面或圆环形截面,各个方向均具有相同的横向弹性形变特性;垂直悬臂梁与水平悬臂梁在各方向的弯曲刚性或柔性一致,地面水平扰动时,只有垂直悬臂梁反应,水平悬臂梁不响应;反之,当地面垂直扰动时,只有水平悬臂梁响应,垂直悬臂梁不响应。
[0095]本发明的基座固定在地面上或者其他能感应地震波的固定表面上;垂直扰动感应部分、水平扰动感应部分与吊弦感应部分分别为18组、6组、4组,各悬臂梁的固有频率不同,固有频率范围更广,因为尽管每个悬臂梁的固有频率有多个,但是固有频率是离散的,总有漏掉的频率,采用多组不同的悬臂梁,就能起到互补的作用。
[0096]实施例6
[0097]吊弦悬臂梁型复合地震感应器,包括基座1、垂直扰动感应部分、水平扰动感应部分和吊弦感应部分;
[0098]其中,所述垂直扰动感应部分包括水平悬臂梁座8和水平悬臂梁9;所述水平悬臂梁9一端具有球形端部10,所述端部质量与水平悬臂梁总质量之比为0.2,所述水平悬臂梁的长细比为30;
[0099]水平悬臂梁9另一端通过水平悬臂梁座8固定在基座I上;
[0100]其中,所述水平扰动感应部分包括:球冠记录部件15、筒架16、机架3、垂直放大杠杆笔17、垂直悬臂梁21、上球铰18和下球铰;
[0101]所述球冠记录部件15为球冠纸壳或熏黑的球冠透明塑料壳,通过筒架16固定在基座I上,基座1、筒架16与球冠记录部件15三者形成密闭空间,所述机架3、垂直放大杠杆笔17、垂直悬臂梁21、上球铰18和下球铰设置在所述密闭空间内;
[0102]所述机架3为圆柱形透明塑料壳体,固定在基座I上,所述上球铰18安装在机架3上部开口处,所述垂直放大杠杆笔17在其杠杆支点处与上球铰18固定连接,笔尖接触球冠记录部件15内表面;
[0103]所述垂直悬臂梁21上端具有球形端部20,作为所述下球铰的球头;所述端部质量与垂直悬臂梁总质量之比为0.25,所述垂直悬臂梁的长细比为30;
[0104]所述垂直放大杠杆笔17的下端与下球铰的球瓦19固定连接;所述垂直放大杠杆笔的为80;
[0105]所述垂直悬臂梁21的下端固定在基座I上;
[0106]所述吊弦感应部分包括:透明塑料容器4、不锈钢小球5、吊弦11和盛有阻尼液7的阻尼液槽6;透明塑料容器4作为吊弦感应部分的外壳,固定在基座I上,所述不锈钢小球5、吊弦11和阻尼液槽6设置在透明塑料容器4内;吊弦11通过带螺丝的吊头12吊装在透明塑料容器4的顶部,吊弦11的下端连接不锈钢小球5,不锈钢小球5浸入阻尼液7中;所述不锈钢小球与吊弦的质量比为3;
[0107]所述基座I上设置有方位图,根据水平悬臂梁9或垂直放大杠杆笔17的摆动方向,结合方位图即可判断扰动传来的方向。根据垂直放大杠杆笔17的第一笔笔画,可准确判断出扰动传来的方向;
[0108]所述垂直悬臂梁21与水平悬臂梁9为圆形实心截面或圆环形截面,各个方向均具有相同的横向弹性形变特性;垂直悬臂梁与水平悬臂梁在各方向的弯曲刚性或柔性一致,地面水平扰动时,只有垂直悬臂梁反应,水平悬臂梁不响应;反之,当地面垂直扰动时,只有水平悬臂梁响应,垂直悬臂梁不响应。
[0109]本发明的基座固定在地面上或者其他能感应地震波的固定表面上;垂直扰动感应部分、水平扰动感应部分与吊弦感应部分分别为20组、10组、I组,各悬臂梁的固有频率不同,固有频率范围更广,因为尽管每个悬臂梁的固有频率有多个,但是固有频率是离散的,总有漏掉的频率,采用多组不同的悬臂梁,就能起到互补的作用。
【主权项】
1.吊弦悬臂梁型复合地震感应器,其特征在于,包括基座、垂直扰动感应部分、水平扰动感应部分和吊弦感应部分; 其中,所述垂直扰动感应部分包括水平悬臂梁座和水平悬臂梁;所述水平悬臂梁一端具有球形端部;水平悬臂梁另一端通过水平悬臂梁座固定在基座上; 其中,所述水平扰动感应部分包括:球冠记录部件、筒架、机架、垂直放大杠杆笔、垂直悬臂梁、上球铰和下球铰; 所述球冠记录部件为球冠纸壳或熏黑的球冠透明塑料壳,通过筒架固定在基座上,基座、筒架与球冠记录部件三者形成密闭空间,所述机架、垂直放大杠杆笔、垂直悬臂梁、上球铰和下球铰设置在所述密闭空间内; 所述机架为圆柱形透明塑料壳体,固定在基座上,所述上球铰安装在机架上部开口处,所述垂直放大杠杆笔在其杠杆支点处与上球铰固定连接,笔尖接触球冠记录部件内表面;所述垂直悬臂梁的上端具有球形端部,作为所述下球铰的球头; 所述垂直放大杠杆笔的下端与下球铰的球瓦固定连接; 所述垂直悬臂梁的下端固定在基座上; 其中,所述吊弦感应部分包括:透明塑料容器、不锈钢小球、吊弦、盛有阻尼液的阻尼液槽;透明塑料容器作为吊弦感应部分的外壳,固定在基座上,所述不锈钢小球、吊弦和阻尼液槽设置在透明塑料容器内;吊弦通过带螺丝的吊头吊装在透明塑料容器的顶部,吊弦下端连接不锈钢小球,不锈钢小球浸入阻尼液中; 所述基座上设置有方位图。2.如权利要求1所述的吊弦悬臂梁型复合地震感应器,其特征在于,所述的垂直放大杠杆笔的为10?100。3.如权利要求1所述的吊弦悬臂梁型复合地震感应器,其特征在于,所述的水平悬臂梁端部质量与水平悬臂梁总质量之比为0.2?0.3。4.如权利要求1所述的吊弦悬臂梁型复合地震感应器,其特征在于,所述的垂直悬臂梁端部质量与垂直悬臂梁总质量之比为0.2?0.3。5.如权利要求1所述的吊弦悬臂梁型复合地震感应器,其特征在于,所述的不锈钢小球与吊弦的质量比为I?3。6.如权利要求1所述的吊弦悬臂梁型复合地震感应器,其特征在于,所述的水平、垂直悬臂梁的长细比为20?30。7.如权利要求2所述的吊弦悬臂梁型复合地震感应器,其特征在于,所述的垂直放大杠杆笔的为30?80。
【文档编号】G01V1/18GK205484842SQ201620272090
【公开日】2016年8月17日
【申请日】2016年4月5日
【发明人】史文谱, 雷明伟
【申请人】烟台大学
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