地震观测仪器维护

合集下载

地震测量仪器使用说明书

地震测量仪器使用说明书

地震测量仪器使用说明书一、简介地震测量仪器是一种用于检测地壳震动并测量地震波的仪器。

本说明书将详细介绍地震测量仪器的使用方法和注意事项。

二、仪器组成地震测量仪器由以下几个主要部分组成:1. 传感器:用于感知地震波并将信号传输给后续处理单元。

2. 后续处理单元:接收传感器信号并进行信号处理和数据采集。

3. 界面和显示装置:用于与仪器进行交互和显示数据。

三、使用方法1. 安装准备:a. 将传感器置于平稳的地面上或固定在墙壁上,保证其稳定且与地震波垂直。

b. 将后续处理单元与传感器连接,并接通电源。

c. 根据需要连接界面和显示装置。

2. 仪器配置:a. 打开界面和显示装置,进入仪器配置菜单。

b. 设置触发级别和灵敏度,根据需要选择触发地震波的幅度和灵敏度。

c. 进行基准校准,确保仪器的测量结果准确可靠。

3. 数据采集:a. 在测量前确保仪器处于稳定状态并且已校准。

b. 启动数据采集功能,仪器将开始记录地震波的数据。

c. 根据需要设置数据采集的时间段和采样频率。

4. 数据分析:a. 通过界面和显示装置,可以实时监测数据采集的结果。

b. 使用专业的地震分析软件进行数据分析和处理,提取有价值的地震参数。

四、注意事项1. 安装时要选择坚固平稳的地面或墙壁,并确保传感器垂直于地震波传播方向。

2. 使用过程中避免剧烈震动或碰撞,以免损坏仪器。

3. 定期检查仪器的电源和连接线路,确保正常供电和信号传输。

4. 避免在高温、潮湿或有腐蚀性气体的环境中使用仪器。

5. 仔细阅读其他相关文档和指南,熟悉仪器的功能和操作方法。

五、维护保养1. 定期清洁仪器表面和连接接口,确保信号传输的畅通。

2. 每次使用完毕后,将仪器存放在干燥通风的地方,避免灰尘、湿气等对仪器的影响。

3. 根据生产商提供的说明,及时更换仪器的零部件和耗材。

六、故障排除如果遇到以下故障,请参考以下建议进行排查:1. 仪器无法启动:检查电源连接是否正常,尝试更换电源线。

地震前兆观测仪器故障原因及影响分析

地震前兆观测仪器故障原因及影响分析
3地震前兆观测仪器故障的解决方法
3.1安装完善的防雷接地系统为了保障地震台站综合观测技术系统连续可靠运行,有效减轻雷击灾害对我国地震台站专业仪器设备的影响和伤害,将雷害对观测工作造成的影响和损失减至最小程度,提高地震台网观测仪器设备的运行率和数据完整率,需要对前兆台站进行完善的防雷措施。前兆台站的防雷主要采用配电线路三级防护,还要做到信号线路防护、电磁屏蔽、接地与等电位连接。做好完善的防雷接地系统需要以下几点:(1)改善台站交流配电的防雷设备设施,增加台站交流供电铠装电缆入地。对部分台站老化的供电线路进行更换;(2)增加通信传输线路及设备信号引线防雷设备;(3)台站电源线、仪器信号线、数据线、网络线、视频信号线等强弱电线路分开及规范布设等内容;(4)清理现有接地情况,对部分接地电阻超标较严重的台站重新做接地地网;改进与完善电磁屏蔽,接地极与等电位装置
3.2增加备用仪器地震前兆观测手段复杂,仪器种类繁多,每个前兆台站安装架设的数量也较多,在日常工作中难免会出现各种不可预见的故障情况。因此,维护部门应当增加各前兆学科备用仪器的种类及数量,可以保证在仪器出现故障且不能及时维修的情况下尽快恢复观测,保证资料的连续、完整。对于备用设备应当经常检查、通电维护,以备不时之需。
2建设内容
地震前兆台网仪器维修保障体系是综合性体系,包括硬件及软件部分的技术支撑。硬件部分指:片区地震前兆仪器维修中心、省地震局前兆维修中心的维修场地及配套基础设施、维修检测设备和备机备件配置。软件部分指:仪器维修专业技术团队与技术交流、运维制度和仪修管理平台。维修保障体系具体建设内容有:①新建片区前兆仪器维修中心;②加强省地震局前兆仪器维修力量;③建设和完善地震前兆仪器备机备件库;④建立地震前兆仪器维修管理平台;⑤建立维修保障体系制度;⑥加强仪器维修专业人才队伍培养。

地震仪观测系统的调试与运行要点

地震仪观测系统的调试与运行要点

地震仪观测系统的调试与运行要点地震仪是一种用于测量地震产生的地震波的仪器,它在地震监测和研究中起着至关重要的作用。

为了确保地震仪观测系统的正常运行,需要进行调试和优化。

本文将探讨地震仪观测系统的调试与运行要点,包括传感器安装、数据接收与处理、噪声干扰排除等方面。

第一,传感器的安装是地震仪观测系统调试的首要任务。

传感器的准确安装对于地震仪的测量结果至关重要。

在安装传感器时,应选择适当的地点,避免周围有振动干扰源。

对于地震仪传感器的固定,可以使用三脚架等支架来实现。

同时,还应注意传感器和参考物之间的距离,以及传感器与地面之间的接触情况。

第二,在数据接收与处理方面,需要保证地震仪观测系统能够准确地接收并处理地震信号。

首先,确保数据传输通道的稳定性。

可以采用有线或无线方式传输数据,但需要保证信号的可靠传递。

其次,选择合适的数据存储方式和格式,以便于后续的数据处理和分析。

另外,为了避免数据丢失或损坏,及时备份和存档数据也是十分重要的。

第三,噪声干扰是影响地震仪观测系统的常见问题之一。

在调试和运行过程中,需要采取相应的措施来排除噪声干扰。

首先,选择适当的仪器配置,例如使用低噪声放大器和滤波器等设备,以提高地震信号的捕获能力和抗干扰性。

其次,应避免在噪声较大的环境中布置地震仪。

在数据处理中,可以利用滤波技术和噪声抑制算法来减少噪声的影响。

除了上述要点,还有一些其他值得注意的问题。

例如,定期检查地震仪观测系统的工作状态,确保仪器的正常运行。

定期校准传感器和仪器,以确保准确的数据测量。

另外,及时进行故障排查和修复,以防止长时间的中断或故障对地震监测工作造成影响。

综上所述,地震仪观测系统的调试与运行是确保地震监测工作正常进行的重要环节。

通过合理的传感器安装、数据接收与处理、噪声干扰排除等工作,可以提高地震仪观测系统的准确性和稳定性。

对于地震监测工作的进行和地震灾害的预防和研究具有重要意义。

地震监测设施和地震观测环境保护条范本(二篇)

地震监测设施和地震观测环境保护条范本(二篇)

地震监测设施和地震观测环境保护条范本第一章总则第一条为保护地震监测设施的完整性和地震观测环境的纯净度,规范和优化地震监测工作的进行,制定本条例。

第二条本条例适用于所有地震监测设施和地震观测环境的保护工作。

第三条地震监测设施包括地震台站、地震仪器设备、数据传输和处理系统等。

第四条地震观测环境指地震监测设施所处的自然环境及周围人为活动的影响。

第五条地震监测设施和地震观测环境的保护工作应当遵循科学、公正、透明、综合保护和可持续发展的原则。

第六条地震监测设施的建设、运维、改造和拆除,应当依法取得相应的资质和许可。

第七条各级地震监测机构应当配备专职的环境保护人员,负责监督和落实地震监测设施和地震观测环境的保护工作。

第二章地震监测设施的建设及改造第八条地震监测设施的建设和改造应当遵循以下原则:(一)选择合适的地理位置,远离人为活动噪声干扰和自然灾害影响。

(二)符合工程技术标准,确保设施稳定可靠且符合观测要求。

(三)配备先进的防护设备和系统,有效防范突发事故和恶劣天气带来的损害。

(四)合理利用自然资源,提高设施的能源利用效率,降低对环境的影响。

第九条地震监测设施的建设和改造应当向相关环保部门进行申报,并经批准后方可进行。

第十条建设和改造地震监测设施时,应当遵守国家和地方有关环境保护的法律、法规和标准,确保生态环境的持续改善和健康发展。

第十一条地震监测设施的运维工作应当按照规定进行,确保设施正常运行和记录有效。

第三章地震观测环境的保护第十二条地震观测环境的保护包括以下内容:(一)保持地震监测设施周围的自然景观和生态环境的完整性。

(二)减少人为活动对地震观测环境的干扰和污染。

(三)合理管理地震监测设施周围的土地使用,防止违法占用和过度开发。

第十三条地震监测机构应当定期组织环境影响评价,评估地震观测环境的变化情况,及时采取有效措施予以保护。

第十四条地震监测机构应当加强与相关部门的合作,共同推进地震观测环境的保护工作。

我国地震监测观测仪器行业标准存在问题及解决办法探讨

我国地震监测观测仪器行业标准存在问题及解决办法探讨

( 2 ) 国内地震监测仪器行业标准偏低 。制定的行业计量检 测质量标准偏低 ,计量检测 方法存在一定 的缺陷和不足。相关
放大器变成 电流信 号 , ,将此电流信号反馈 到处于恒定磁场 中
的力矩线 圈而产生反馈力 F o c ,与惯性 力 F相平衡 ,直到敏感 质量再次恢复到原来 的平衡位置 。也就是说 ,在平衡状态下 :
业 领 域 的 计 量 检 测 标 准 中没 有 标 注 ) 。 这 一 严 重 缺 陷 导 致 的 结
Байду номын сангаас
图 3 控 制原 理 框 图
果 如下 :当真正 的强烈 地震发 生 ( 即地 震 冲击脉 冲 波产 生)
时 ,此 类地震计传 感器却处 于停机 ( 即敏感质量 m摆动片停
摆)的状态 ;此时地震计无地震波信号输 出,人们都已经感觉
知:
3 解 决 办 法
针对 国内传统地震监测仪器存在 的问题和缺陷 ,高精度智 能象 限地震测试仪 的问世有效地解决上述 问题 。
F o c = B L I( B为 恒 定 磁 场 的 磁 感 应 密 度 , 为 线 圈 导 线 总
长度 )
平衡 时,B L l = ma ,故 I = ma / B L 。设 k = m / B L,则 l = k a 。
F o c =F
资料证 明,在现实生活中 ,低 于 2 0 H z以下 的脉 冲微振 动频率
波是存在 的 ,但低 于 2 0 H z 以下的正弦频率 波 ( 即有规律性 的 周期波)并不存在。因此 ,传统地震监测仪器的研究方 向或许 已经 陷入 了一个误 区。用一个无法对脉 冲频率波 ( 即地震 波)
( 1 )双力矩器磁 场力平衡式加速度计的组成及 控制原理如 图3 、4所 示 ,其主要 由换 能敏感质量摆动片 、换 能器 、伺服

ZD8M地电阻率观测系统维护

ZD8M地电阻率观测系统维护

图3 2014年天水台地电阻率整点值曲线Fig.3 Earth resistivity point value curve in 2014 at Tianshui seismic station5.01004.9650ȡȍāP4.92002014-0102030405060708NSEWNW091011127.0807.015ȡȍāP 6.9502014-0102030405060708091011127.54007.4950ȡ ȍāP7.45002014-010203040506070809101112ܫၸሶึຸʿሶ߿t ࣱ తఝ૰̀٧ፘႂ٧౛非仪器故障外线路和避雷装置故障属非仪器故障,也会导致地电阻率观测系统无法正常工作,具体的故障现象、原因及处理方法见表4。

表4 非仪器原因导致的故障Table 4 Failure caused by non-instrument故障现象原因分析处理办法一道或几道自然电位差、电阻率大幅度升高、下降变化①一道或几道供电极供电线中断;②测量线和供电线接通造成极坑充电(王凤等,2013)①外线与地应不相通(断开电极检查);②任意间应有比较稳定的电位差(用万用表直流2 V 档测量或用仪器检查程序3025、302E 、3037);③对测量线和供电线进行绝缘性检查强雷电、强雨雪天气过后,电阻率仪不能正常工作①配线箱空开故障;②配电盘保险管烧坏;③短路①将避雷器与外线路、仪器断开。

检查每个通道是否正常,保险管是否烧断,空开通断是否正常;②用摇表检查避雷器各个元件;耐压是否正常;对地是否短路以雨雪天气后,外线路短路故障为例,介绍故障处理方法。

2018年7月16水地电台电阻率整点值03:00起频繁出现连续单点突跳,自然电位差测值产生阶跃,变。

据调查,外测区无施工作业,而此前一周当地遭遇连续降雨天气,观测数据干扰可能为外线路漏电出现短路所致。

该地电台外线路深埋,引入配线箱,对测量线进。

数字化地磁仪器的调试维护与应用

数字化地磁仪器的调试维护与应用

基岩
拟观测基线月剩余方差精度表。基线精度均符合 《 规范》 中偏角
D≤0 1 .5、水平分量 H≤1 5 T .n 、垂直分量 z .n ≤15 T的要求 。
衷 2 模 拟 观 测 基 线 精 度 (0 1 2o )
月份
图 1 绝 对 观 测墩 结 构 图
Fg. S rcu ema fa s lt i 1 tu tr po boue
中国分类号 :P 1 . 386 文 献标 识码 :A 文章编 号 :1 0 —8 5 (0 2 30 2 —5 0 42 6 2 0 )0 —0 20
1 引 言
大连地震 台地磁数字化改造是 中国地震局 “ 九五”重点项 目 《 地震前兆台站 ( 网)技术改造》 内容之一 。仪器配置主要分两部分 :绝对观测仪器——
面梯 度 小 于 lT,结 构 如 图 l所示 。 n
表 1 常见铁 磁性物质 对观测的影 响



2 13 垂 直度 盘微 调 居 中的判 别 方 式 ..
垂直度盘微调居中的具体做法是 :将垂直制动把手锁住 ,调 垂直微 动手轮至一端 ,记下垂直度盘读数 ;再 向另一方向调微动 手轮 ,至不可调时记下垂直度盘读 数 ;最后调至两刻度 中间值 , 微动手轮就居中了。以后每次观测完后锁制动手把时 ,让磁通门
进行检验。我们 以 3 天为周期共测得 8 4 个数据 ( 3 ,算术均方差为 00 4 5 n 组 8 表 ) .0 6 2T。从观测结
果看 ,格值稳定 ,满足仪器观测要求 。
表3 DI 仪磁 通门检测 系统 电流表标 定结果
( )近零法数字仪基线观测。 2 大连台于 2 0 年 9 1日 开始使用 D 仪进行近零法观测 ,与 G 磁通 门相对记录仪配合 01 月 起 I M3 计算基线 ,表 4为 20 年 1 G 基线表。由于 G 磁通 门状态刚刚开始稳定 ,还未达到最佳 02 月 M3 M3

地震宏观观测点观测员工作职责

地震宏观观测点观测员工作职责

地震宏观观测点观测员工作职责
地震宏观观测点观测员是负责监测和观测地震活动的专业人员。

他们的工作职责包括但不限于以下几个方面:
1. 地震监测,观测员需要定期对地震仪器进行检查和校准,确
保仪器的正常运行。

他们会记录地震仪器上的数据,并及时发现地
震活动的迹象。

2. 数据分析,观测员需要对收集到的地震数据进行分析和解读,以确定地震的规模、深度和可能对周边地区造成的影响。

他们需要
熟练运用地震学知识和相关软件进行数据分析,以提供准确的地震
信息。

3. 预警发布,观测员在确认地震活动后,需要及时向上级主管
部门和相关单位发布地震预警信息,以便采取相应的防范和救援措施,保障公众的生命财产安全。

4. 技术维护,观测员需要对地震监测设备进行日常维护和保养,确保设备的稳定运行。

他们还需要不断学习和掌握最新的地震监测
技术,以提高监测的准确性和及时性。

5. 紧急响应,在发生地震或其他自然灾害时,观测员需要参与紧急救援工作,协助相关部门进行灾害评估和救援工作,为灾区提供技术支持和指导。

总的来说,地震宏观观测点观测员的工作职责是非常重要和复杂的,需要他们具备扎实的地震学知识、丰富的实践经验和高度的责任心,以保障社会公众的安全和减轻地震灾害带来的损失。

使用地震监测仪进行地震活动观测的步骤和技巧

使用地震监测仪进行地震活动观测的步骤和技巧

使用地震监测仪进行地震活动观测的步骤和技巧地震是地球上常见的自然现象,但对于人类来说却是一种具有巨大破坏力的灾害。

为了更好地了解地震活动,科学家们发明了地震监测仪,用于监测和研究地震事件。

本文将介绍使用地震监测仪进行地震活动观测的步骤和技巧。

首先,使用地震监测仪进行地震活动观测的第一步是选择一个合适的位置。

这个位置应该远离任何可能引起干扰的人造设施,如大型机器或发电站等。

同时,地震监测仪应该稳固地安放在地面上,避免因为仪器的移动而影响到观测结果。

第二步是进行地震监测仪的校准。

校准过程是为了确保仪器能够准确地测量地震波的振幅和频率。

通常,校准会使用已知震级的地震事件,这样可以与地震监测仪的读数进行对比,以确定其准确性。

通过校准,科学家们能够确定地震监测仪的灵敏度和范围,并加以相应的调整。

接下来,进行地震活动观测的关键步骤是安装和连接地震监测仪与数据记录装置。

地震监测仪通常由三个基本组件组成:地震传感器、放大器和数据记录器。

地震传感器负责测量地震波的振动,放大器将信号放大至可识别的幅度,数据记录器则负责记录并存储这些数据。

这些组件需要正确连接,以确保信号的传递和记录的准确性。

一旦地震监测仪安装完毕,就可以开始进行地震活动的观测了。

在观测过程中,科学家们需要关注到地震波的不同类型。

最常见的地震波类型有P波(纵波)、S波(横波)和表面波。

这些波的传播速度和振动特点不同,因此可以通过记录它们的到达时间和振幅来确定地震的震源位置和震级。

观测过程中的另一个重要方面是持续的数据记录和分析。

科学家们通常会将观测到的地震波数据保存下来,并对其进行进一步的分析和研究。

这些数据可以帮助科学家们更好地理解地震活动的特征和规律,并为地震预警和防灾工作提供有力支持。

此外,科学家们还可以通过多台地震监测仪的网络来进行地震活动观测。

这种网络可以提供更广泛和细致的地震数据,从而更准确地确定地震的震源位置和震级。

此外,通过网络观测,科学家们还可以研究地震波的传播路径和衰减规律,进一步提高地震监测和防灾的能力。

地震台网运行管理办法(暂行)

地震台网运行管理办法(暂行)

新疆卡拉贝利水利枢纽工程地震台网运行维护管理办法(试行)第一章总则第一条为加强地震台网运行管理,发挥台网综合效能,确保台网长期、稳定运行,产出连续、可靠的观测数据,为地震预测和科学研究提供服务,制定本办法。

第二条本规定数字化地震台网是指采用数字化观测仪器和数据传输系统实现自动观测的地震台站和数字化地震台网中心组成的地震观测系统。

第三条台网中心负责观测技术系统的运行状态监视与运行维护;中心及各台的设备故障处理;数据的收集,整理,质量控制及数据库管理备份;监测设施和观测环境的保护。

第二章内业部分第四条台站观测技术系统的运行与维护1.每天对观测仪器和公用设备的运行状态例行检查2次,发现问题及时处理。

每天对台站观测仪器的时钟作一次例行检查。

2. 每天及时查看台站运行工作状况,包括仪器状态、相关软件状态、报警信息等。

3. 根据观测技术规范要求,定期对观测仪器、观测系统进行标定和维护,每月对地震计做一次脉冲标定,每年做一次正弦波标定。

每次的标定文件须做存储,以备故障查询使用。

标定文件应统一命名。

格式规定为“两位数字表示年,两位数字表示月,两位数字表示日,空一个格,标定内容,空一个格,地震台及编号”,例如:“121101 脉冲标定 KLBL 4号台”、“130131 正弦标定 KLBL 1号台”。

这里“KLBL “是“卡拉贝利”拼音第一个字母。

第五条观测数据信息的采集(一)每天上午对前一天的观测数据和日志采集等情况进行检查。

出现下述情况时,应及时采取措施:1.若发现观测数据和日志自动采集失败,应在上午采用手动采集功能,完成数据和日志的采集工作,并查找失败原因,排除故障。

2.若出现因网络故障无法收取数据的情况,应及时到现场收取,并采取人工方式导入数据库。

(二)台站每月数据连续率和数据完整率不低于90%。

第六条台站工作日志和观测日志填写每天按时编制工作日志和观测日志。

工作日志和观测日志使用统一规定的格式。

台站工作日志应当日记录,观测日志在数据预处理时填写。

2024年地震监测设施和地震观测环境保护条(2篇)

2024年地震监测设施和地震观测环境保护条(2篇)

2024年地震监测设施和地震观测环境保护条第一章总述第一条为了强化地震监测工作、提升地震观测环境保护能力,保障公众生命财产安全,维护社会稳定和可持续发展,制定本条例。

第二条地震监测设施指为了进行地震监测而建设的地震测点、地震观测站、地震仪器设备和相关设施。

第三条地震观测环境保护指保护地震监测设施周围的环境,确保其正常运行和准确观测地震活动的能力。

第四条地震监测设施和地震观测环境保护应当依法组织和实施,采取综合防治措施,强化监测设施的建设和环境保护措施。

第二章地震监测设施建设第五条地方各级政府应当根据地震活动的实际情况和需求,合理规划地震监测设施的布局。

第六条地震监测设施的建设应当符合相关技术标准和要求,确保设施的安全可靠、准确敏感。

第七条地震监测设施的建设应当充分考虑地震活动可能带来的影响,选择合适的地点和建设方式。

第八条地震监测设施的建设应当符合环境保护要求,避免对周边环境造成重大污染和破坏。

第九条地震监测设施的建设应当加强安全管理,严格执行设施维护、检修和更新工作,确保设施的正常运行。

第十条地方各级政府应当加强对地震监测设施建设的组织和管理,确保设施按照规划建设、有效运行。

第三章地震观测环境保护第十一条地震监测设施周围环境保护应当符合相关环境法律法规和标准要求。

第十二条地震监测设施周围环境保护应当加强监测和监管,防止环境污染和破坏对观测数据的干扰。

第十三条地震监测设施周围环境保护应当保护植被和生物多样性,维护生态平衡,防止土地退化和水源污染。

第十四条地震监测设施周围环境保护应当定期检查和评估,及时发现和解决环境问题,确保环境质量符合要求。

第四章法律责任第十五条对于地震监测设施建设中违法违规行为的,根据相关法律法规给予行政处罚。

第十六条对于地震监测设施周围环境保护不达标的,责令改正,并依法追究相应责任。

第十七条对于违反本条例的行为,依法追究法律责任,承担相应的经济和民事赔偿责任。

第五章附则第十八条本条例自颁布之日起施行。

数字地震前兆观测仪器供电及维护

数字地震前兆观测仪器供电及维护
正常 。
作 者 简介 :陈 常 俊 ( 1 9 7 2 一) , 男, 山西 省 洪 洞 人 , 2 0 0 7年 毕 业 于 西 北 农 林 科 技 大 学 , 助理工程 师 , 主 要 从 事 地 震 监 测
预 报 工 作 本 文 收 到 日期 : 2 0 1 2 — 0 6 - 1 1
现象 、 原 因 查 找 过 程 和 采 取 的应 对 措 施 进 行 总 结 , 找 出仪 器 设 备 运 行 维 护 的 共 性 问 题 , 如供 电 、 防
雷、 电缆 连 接 可 靠 性 、 规 范操 作 、 定期检查 等 , 对此采取有 效应对 措施 , 对 产 出连续可靠 的资料提供 保障 。 关键词 数 字 化 ;前 兆 观 测 ; 设备; 故障; 维 护
影响 , 文章 通过 对各 种故 障 的统计 分 析 , 提 出相 应 的应 对 措施 , 以保 证 仪 器 日常运 行 的安 全 和
数 据 的完整 。
1 仪 器 安 装 运 行 基 本情 况
山西省 数字 化地 震 观测仪 器 安装 于 2 0 0 5 -2 0 0 7年 , 2 0 0 7年 9月顺 利 通过 验收 , 2 0 0 8年 正
联系, 经 过排 查发现 是 光端机 故 障 。
事例 4 : 网络 中某 些端 口接 触不 良造成 单 套 或 多套 仪 器 的 网络 不 通 或者 时 断 时 续 。经 常
发 现某套 仪 器 网络 不通 , 有 时通过 插拔 网线 能解 决 , 有 时 即使 你不 采 取 任何 措施 , 可 能过 几 分
沈 晓松
曹文 强
1 ) 中国山西 0 3 0 0 2 5太 原 基 准 地 震 台
2 ) 中国山西 0 3 0 0 2 5 太 原 大 陆 裂 谷 动 力 学 国家 野 外 科 学 观 测研 究 站

河南区域地震前兆台网运行维护与管理

河南区域地震前兆台网运行维护与管理
21 0 0年 5月 3 1日上 午 l O时 l 2分 , 县 台 浚
个前兆台站组成 , 包括洛阳台、 信阳台、 郑州台、 浚 县 台 、 氏台等 l 有人 值守 台站 和 荥 阳台 、 卢 4个 焦
作0 9井 、 阳 z8井 、 考豫 1 等 1 无 人 南 k 兰 1井 4个 值 守 台。
仪器再次带 到厂家进行维修 , 6月 9日 1 3时 2 O
分安装后 ,3时 2 l 8分数据基本恢复正 常 ( 图 见
作者简介 : 何香玲( 9O 17 一
)女 , , 河南荥阳人 , 师, 工程 主要从事地震监测 、 前兆 和测震台网系统维护工作。
第 4期
何香玲 , : 南 区域 地震 前 兆 台网运行 维护与 管理 等 河
5 3
2 。在安装后试运行的几 日内, ) 发现该仪器背景 噪声较大 , 怀疑和仪器的参数设置有关 , 于是在 6
月 1 进行了标定 , 7日 重新设置 了几项参数 , 记录 有所改善 , 见图 3 。
^ 且
r _ I —
1 .
—一
l1 T
’ Leabharlann f—— 7 8 9日 1
I.5 68

V /
、 \
, — \~
一 I /
图 5 南阳 Z 8井数字水位仪记 录曲线(0 0—1 K 2 1 2—0 4—1 2 ) 2— 3
112 南 阳 Z 8井 L .. K N一3 A数字水 位仪 的 维护
现多处毛刺,根据以往 的经验判断 , 认为是传感
6 4日, 月 厂家调拨 了一台备用仪器 , 月 5日上 6 午8 点进行 了安装 , 当天 8点 2 7分数采恢复 , 工 作 中发现数据成组出现突跳 , 通过连续几 日的试

地震监测设施和地震观测环境保护条例

地震监测设施和地震观测环境保护条例

地动监测设施和地动视察情况掩护条例(1994年1月10日中华人民共和国国务院令第140号宣布)第一章总则第一条为了掩护地动监测设施及其视察情况,保障地动监测预报事情的顺利进行,制定本条例。

第二条本条例所称地动监测设施,是指地动台(站)监测设施、地动遥测台网设施和其他地动监测设施。

本条例所称地动视察情况,是指保障地动监测设施得以正常发挥事情效能的周围种种因素的总体。

第三条地动监测设施所在地的人民政府负有掩护地动监测设施及其视察情况的责任。

第四条县级以上人民政府治理地动事情的部分对地动监测设施及其视察情况的掩护事情,卖力监督、查抄、指导和协调。

第五条任何单位和小我私家都有掩护地动监测设施及其视察情况的义务。

禁止任何单位大概小我私家危害、破坏地动监测设施及其视察情况。

任何单位大概小我私家对危害、破坏地动监测设施及其视察情况的行为,都有权检举、控告。

第六条掩护地动监测设施及其视察情况,应当尽量制止大概淘汰对国度、团体和小我私家造成损失。

第二章掩护范畴第七条地动监测设施的掩护范畴:(一)地动台(站)内的地动监测仪器设备、设施;(二)地动台(站)外的视察用山洞、仪器房、视察井(水点)、井房、视察线路、通信设施、供电设施、供水设施、专用用堤坝、专用门路、避雷装置、及其隶属设施;(三)地动遥测台网吸收中心的视察设备、设施;(四)地动遥测台网的中继站、遥测点视察用房、地动传输设备、供电设备、及其隶属设施;(五)地形变、地磁、重力、地电测线和测点的丈量标记及其掩护设施、丈量园地以及专用门路等。

第八条地动视察情况的掩护范畴,是指地动监测设施周围不能有影响其事情效能的滋扰源的最小区域。

滋扰源地动监测设施的最小距离见附表1、附表2、附表3;未列入有关附表的铁路、电气化铁路、高压输电线、发电厂、修建群、无线电发射装置等其他滋扰源距地动监测设施的最小距离,由县级以上人民政府治理地动事情的部分会同有关部分通过现场实测确定。

第三章掩护步伐第九条县级以上地方人民治理地动事情的部分应当将本行政区域内地动监测设施的漫衍所在及其视察情况的掩护范畴,通报同级公安构造和城乡筹划部分。

野外地震台站常见仪器故障的分析及排除

野外地震台站常见仪器故障的分析及排除
ห้องสมุดไป่ตู้
交换机传至 E T . 3 0 0 I P盒 由 C DMA 网络传到台网中心、野外 台站系统构成如 图 2所示 。
中有 l 4个子 台分布 在新 丰江 水库库区周边 ,分别是新丰江
台、新港 台、龙潭 口台、湖羊 角台、洞源 台、东星 台、杨梅
台 、 白岭 头 台 、绿 缘 台、樟 下 台 、七 寨 台 、东 方 红 台 、和 平 台 、桂 林 台 ,另 外 3个 子 台分 布 在 河 源 市 的其 他 区县 ,分 别
中国西部 科技
2 0 1 3年 0 6月第 1 2卷第 0 6期总第 2 8 7 期
5 7
野 外 地 震 台站 常见 仪 器 故 障 的分 析 及 排 除
刘志 华

黄友 明
李 敬
李志军
刘少文
( 新丰江 中心地 震台,广东 河源 5 1 7 0 0 0 ) 要 :野 外地 震台站的仪 器设备 包括地震计 、数据 采集器、直流 电源 、交换机 、通讯设备和避雷器等 ,由于野外工作环境
用表 A C档测量交流 电输入端有没有 电压和 电压是否正常,
如 有 问题 则需 检 查保 险 丝 是否 断 路 、 避 雷 器 是 否损 坏 、室 内外
交流线路是否断路或漏 电,再结合实际情况逐一排除故障。 ( 2 )用万 用表 DC档测 量直流+ 1 2 V输 出端 电压 ,如无 输 出,则检查输出保险丝是否断路 ,断路则更换保险丝 ,没断 路则测量 AC . D C变换器有无+ 1 3 . 5 V左右的直流 电压输出, 若 无 ,则说明 A C . DC变换器损坏 ,需更换 。
1 引言
新丰江遥测地震 台网始建于 1 9 7 5年 ,是我国最早建设 的地震遥测 台网,也是河源地 区惟 一的专业 地震台网 ,目的 是监测和研 究河源 市新丰 江水库 区地震活动。经过“ 九五” 、 “ 十五” 和“ 十一五” 的项 目改造 ,新丰江数字遥测地 震台网 由 原来 的 4个子 台增加到现在 的 1 7个子台,如图 1 所 示,其

地震行业标准《强震动观测台网运维规范》

地震行业标准《强震动观测台网运维规范》

地震行业标准《强震动观测台网运维规范》编制说明1 任务来源2013年6月18日,中国地震局下发了《关于印发2013年地震行业标准制修订计划的通知》(中震函〔2013〕113号)。

2 编制背景、目的和意义近年来,我国从汶川、芦山、九寨沟等大地震中吸取了强震动观测经验和教训,取得了强震动台网运行维护对观测数据质量的影响的新认知。

社会和经济需求推动了我国强震动台网建设规模的进一步扩大,除国家和地方政府外,大型国企在核电站、水库大坝、高速铁路、大跨桥梁等重要工程项目中也建设了大量台站,然而,对于大规模台站的运行维护与管理一直缺少科学和规范化的指导,因此,《强震动观测台网运维规范》的颁布,将助力于我国强震动台网的高效运行,服务于我国工程抗震的新突破和地震预警及烈度速报工程的顺利实施。

为了保障强震动台网的高效运行,结合省级和国家级中心运行维护工作的特点,满足强震动台网的运行维护、数据产出以及相关技术和管理要求,面向各级强震动台网运行维护人员编制了本规范。

3 工作简况3.1 本规范主要参加单位(暂定):中国地震局工程力学研究所、中国地震台网中心、北京工业大学、云南省地震局、中国科学院大学、北京市地震局、四川省地震局、陕西省地震局、新疆维吾尔自治区地震局、甘肃省地震局、广东省地震局、山西省地震局、江苏省地震局。

3.2 本规范主要起草人(暂略):3.3 主要工作过程从标准编制启动到目前共召开了5次工作会议,多次个别征求意见,第一次会议上编制组提出了“强震动台网运行维护与管理规程”编制计划和编制大纲,并与其他专家进行了充分讨论。

后3次工作会议分别对已完成的规程修改草稿进行了讨论,并提出了规程使用对象分两个层级(省级和国家级),远程检查、数据汇集和原始加速度记录信息报送时间节点,实时和事件传输的仪器采样率参数,震级统一使用M震级,台网监控使用专用软件等修改意见,参见附录。

最后一次工作会议认为总体信息足够反应强震动运维工作,但是,专家对规范架构上有不同意见,一是建议由总则、内容、操作代替原来技术指责、内容、省级中心和国家级中心。

大连地震台GM3磁通门磁力仪的维护与应用

大连地震台GM3磁通门磁力仪的维护与应用
维普资讯
第 2 O卷 第 4期
20 0 2年 1 2月






Vo . 0。 . 1 2 No 4
Dec, 200 2
NORTH CHI NA EARTHQU AK E S ENCES CI
文 章 编 号 :0 31 7 ( 0 2 0 — 0 70 1 0 — 3 5 2 0 )4 0 4 —4
收 稿 日 期 : 0 20 — 2 2 0 — 42 作者 简介 : 永 骏( 98 侯 1 5 一), ( 族 ) 辽 宁 省 大 连 市 人 . 宁 省 大 连 地 震 台工 程 师 , 要 从 事 地 磁 观 测 工 作 男 汉 , 辽 主
维普资讯
4 8






2 O卷
我 们 称 其 为 相 对 值 。Tb的 大 小 是 我 们 根 据 计 算 的需 要 人 为 确 定 的 , 们 称 其 为 基 线 值 。 我
我 们 通 过 测 量 某 一 时 刻 某 一 分 量 磁 场 的 绝 对 值 , 去 这 一 时 刻 这 一 分 量 的 相 对 值 , 得 到 减 便
磁 规 范 规 定 每 3 4天 观测 一 次 , 次 两 个 独 立 结 果 。 ~ 每
从 ( ) 可 以 看 出 , 线 值 受 绝 对 观 测 与 相 对 观 测 共 同 作 用 而 产 生 , 此 , 们通 常 通 1式 基 因 我 过 考 察 基 线 值 的状 态 与 精 度 来 分 析 绝 对 观测 与 相 对 观 测 仪 器 的工 作 状 态 与 精 度 。 我 台于 20 0 1年 9月 1日起 开 始 DI 近 零 法 观 测 。 过 与 GM3磁 通 门 相 对 记 录 仪 配 仪 通

地面测报中常见的仪器故障及维修维护

地面测报中常见的仪器故障及维修维护

地面测报中常见的仪器故障及维修维护地面测报是指在地面进行的各种测量与观测活动,主要用于地震监测、地质勘探、环境监测等方面。

在地面测报中,常见的仪器包括地震仪、地磁仪、重力仪、GPS接收机等。

这些仪器在日常使用中难免会出现各种故障,影响到测报工作的正常进行。

对于这些仪器的维修维护工作显得尤为重要。

一、地震仪地震仪是用于监测地面振动的仪器,是地面测报中最重要的设备之一。

常见的地震仪故障包括传感器故障、电路故障、数据记录故障等。

传感器故障可能导致地震仪无法准确地检测地面振动,需要及时更换或修理传感器。

电路故障可能导致地震仪无法正常工作,需对电路进行维修或更换损坏的部件。

数据记录故障可能导致地震数据无法准确记录,需要对记录设备进行维修或更换。

地震仪的维修维护工作主要包括定期检查设备的工作状态,保持设备的清洁和干燥,及时更换损坏的部件,对设备进行校准和调试等。

二、地磁仪地磁仪是用于监测地面磁场的仪器,对地质勘探和地震监测都有重要作用。

地磁仪故障的常见表现包括磁场数据异常、仪器漂移、仪器无法启动等。

磁场数据异常可能是由于仪器感应元件损坏或漂移,需要检查并及时更换感应元件。

仪器漂移可能是由于温度变化或外部磁场影响,需要对仪器进行重新校准。

仪器无法启动可能是由于电源故障或控制电路故障,需要对电源和控制电路进行维修。

三、重力仪四、GPS接收机GPS接收机是用于接收全球定位系统信号的设备,可以测量地面位移和变形。

GPS接收机故障的常见表现包括信号丢失、数据异常、设备漂移等。

信号丢失可能是由于天线故障或信号干扰,需要检查天线和信号接收部分。

数据异常可能是由于接收机内部故障或天线损坏,需要对接收机进行维修或更换天线。

设备漂移可能是由于温度变化或机械部件损坏,需要对设备进行重新校准或更换机械部件。

地面测报中的仪器故障维修工作对于保障测报工作的正常进行非常重要。

在日常工作中,需要定期对仪器进行检查和维护,及时发现并排除故障,确保仪器的正常工作。

勘测师在地震灾害监测与预警中的职责和作用

勘测师在地震灾害监测与预警中的职责和作用

勘测师在地震灾害监测与预警中的职责和作用地震是自然界中常见的自然灾害之一,给人类生命财产带来了巨大的破坏。

为了减少地震灾害造成的损失,勘测师在地震灾害监测与预警方面发挥着重要的职责和作用。

本文将从地震监测和地震预警两个方面,探讨勘测师在地震灾害中的角色和职责。

一、地震监测地震监测是指通过观测和记录地震活动的各种现象,以研究地震的起因、规律和趋势。

勘测师在地震监测中承担着以下职责和作用:1. 设备维护与校准:勘测师负责地震监测设备的维护和校准工作,确保仪器的准确性和可靠性。

他们需要定期检查设备的电子元件、传感器和数据采集系统,以及地震测量仪器的准确度和相对误差,确保数据的可靠性和准确性。

2. 数据采集与处理:勘测师负责地震数据的采集、传输和处理工作。

他们使用各种地震监测仪器,如地震仪、地震倍频仪等,记录和采集地震活动的数据,并通过计算机技术和数据处理软件进行数据分析和处理,提取地震信号的特征和规律。

3. 数据分析与解读:勘测师根据采集到的地震数据,运用地震学原理和方法进行数据分析和解读。

他们利用各种地震信号的参数和特征,分析地震震级、震源深度、震源机制等信息,揭示地震规律和趋势,为地震预警提供科学依据。

4. 地震监测网络建设:勘测师参与地震监测网络的建设与维护工作。

他们在不同地区设置地震观测站点,部署地震仪器和测量设备,构建地震监测网络,以实现对地震活动的实时监测和及时预警。

二、地震预警地震预警是指在地震发生之前,根据地震监测数据和模型,预测地震的规模和震中位置,并发出警报,以便人们有时间做出应急准备和逃生。

勘测师在地震预警中承担着以下职责和作用:1. 震级和震源定位:勘测师利用地震监测数据和地震学技术,快速准确地确定地震的震级和震源位置。

他们通过数据处理和分析,采用震前预测模型,推算地震最终规模,并根据震中多点定位方法,确定地震的震源位置。

2. 警报发布与传播:勘测师根据地震预警模型和算法,结合历史经验和地震危险性评估,判断地震的威胁程度,并快速发布地震警报。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

2、标定文件、事件数据和日志数据;
网络连接到EDAS-24IP,FTP或WWW网页下载ctn文件。
3、查看波形文件
EDSP-IAS 1.7以上版本
如何设置EDAS-24IP参数
1、通讯端口;
数据串口/网口,计算机启动EDAS-IP-SMS软件,建立连接,设置参数。
2、串口设置;
计算机启动EDAS-IP-SMS软件,建立连接,设置参数。
电池
TCP/IP 数据服务 www

无 实时数据流,主动发送 无
镍氢充电电池
支持 面向连接、按需服务, TCP/IP协议 参数设置查询、数据管理、实时波形监视
FTP
telnet


远程数据管理,上传及下载
远程访问和控制
EDAS - 24IP典型应用
流动地震观测

利用Linux的文件系统,支持大容量存贮 远程管理 实时数据传输/远程数据访问
3、
4、 可
能够查询实时数据波形;
能够查询和回放指定时间段的地震波形文件,包括连续记录和触发记录事件。 可以获得有关地震计传递函数等技术文档。 管理员的访问权限:
具有以上权限
设置和更改仪器参数 密码管理 EDAS-IP-SMS
地震数据服务的功能特点
1、面向连接、按需服务;
2、用户验证,提供一定安全保证:采用与系统一 致的用户及口令验证连接请求; 3、采用Steim2数据压缩方式构成数据帧,帧格式 保持同数据采集器的数据帧格式形式兼容;


三分向一体结构 频带宽度:60秒~40赫兹 外置锁摆、松摆螺钉 上电初始化时自动检测机械零位并 调整 支持远程零位监控

安装时只需要调整水平、方位, 松摆,加电后即可进入工作状 态
北京港震机电技术有限公司
BBVS-60地震计反馈系统
北京港震机电技术有限公司
DAC ADC
低噪声 转换输入信号变化范围,适合ADC输入 多量程切换,使数据采集器有能力适合不
同地震计的信号输出幅度范围
(量程选择 5V /10V/20V )
模拟数字转换( ADC )
数字模拟转换( DAC )
模拟信号数字信号
采样:按等间隔对输入信号取样 量化:将每一个取样的幅值转换为数字编码





第一步 设备准备 在安装之前检验参照第一节所需要的设备是否齐全,并准备一台计算机,其 硬件要求: l 奔腾ⅢCPU、128M内存、CDROM; l 至少一个RS232端口; l 至少一个LAN口。 操作系统要求: l Windowds 2000; l Servicepack2; l 安装JAVA PLUG(访问EDAS-24IP内部的WWW网页之前应在计算机上安装)。 应用软件要求: l 最好安装港震公司的EDAS-IP-SMS软件,该软件同时支持串口及网口方式 与EDAS-24IP的通讯连结,参照软件手册; l FTP软件。
2.4 EDAS - 24IP的性能指标
通道数 输入满度值 输入阻抗 A/D转换 动态范围 3/6 ±5V,±10V,±20V,差分 >100KΩ(单边) 24位 >135dB @ 采样率为50Hz 标定信号发生器 标定信号类型 授时 通讯接口 自启动功能 16位DAC,±5mA 指令/定时 方波、正弦波,伪随机码,强震 GPS,授时/守时精度<1毫秒 两个RS232,一个10M/100M 自检、自动复位、重启功能
输出 采样率 DF1 8 DF1 8 DF1 8 DF1 8 DF1 8 DF1 8 DF1 8 DF2 16 DF2 16 DF2 16 DF2 16 DF2 16 DF2 16 DF2 16 DF3 2 DF3 5 DF3 10 DF3 10 DF3 10 DF3 10 DF3 10 DF4 2 DF4 2 DF4 2 DF4 2 DF4 5 DF4 10 DF4 10
将模拟量转换为数字编码。常见的ADC有8位、12位、16位、24 位,它们具有不同的性能,位数越高越好。
北京港震机电技术有限公司
2.2 EDAS- 24IP信号流程
地震数据采集器
AD采样滤波
DSP信号处理 实时数据输出
地震数据服务器
命令转发
1 嵌入式Linux操作系统
Redboot、内核、 BusyBox常用命令 Tinylogin用户管理、 agetty控制台、 其他定制的Linux命令域应用程序
4、多种数据服务方式,提供灵活组网支持: • 连续实时数据服务; • 事件信息服务; • P的基本功能





高性能的输入放大器、Σ-Δ调制器CS5321实现A/D转换 、高精度 FIR数字滤波器、去零点滤波器(高通) GPS时间服务精度:钟差<0.1ms 频差<1ppm 灵活的标定信号发生器及地震计零点监控 RS-232兼容串行接口(控制台、数据) 单电源供电、工作参数掉电不丢失 环境温度与供电电压监测(内部电压) 自动定时健康信息 面板显示工作状态 地震数据记录 地震数据记录及参数设置的远程服务 实时数据服务与显示 软件远程升级
7 地震计A
8 地震计B
9 4 5 6 GPS 电源插座 超级终端 数据串口
EDAS – 24IP的内部构成
地震计接口板 主电路板 DSP电路板
B通道AD扩展板
主电路板
A通道AD扩展板
GPS
电源控制板
EDAS- 24IP功能框图
输入放大器直接连接到地震计的信号输出
差分平衡输入:提高抗共模干扰能力
系统噪声
小于1LSB(有效值)
通讯协议
TCP/IP协议,基于网络协议的实 时数据传输,支持FTP、Telnet、 Http.
连续和触发事件同时记录 30GB硬盘或FLASH盘,可选配
非线性失真度 路际串扰
<-110dB @ 采样率为50Hz <-110dB
记录功能 记录容量及介质
数字滤波器
输出采样率 频带范围 去零点滤波器
外形尺寸
200mm×300mm×88mm
三、EDAS - 24IP安装指南





3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7
安装步骤 连接EDAS - 24IP到供电电源 连接到通信设备或计算机 连接地震计 安装GPS天线 LED面板显示 检查工作状态
安装附件
安装步骤(一)
2 wu-ftpd提供文件传输服务
3 telnetd提供网络远程服务; 4 apache提供WWW网络服务及文 件下载 5 地震数据服务、记录程序; 6 客户数据服务网站。
采样率变换与数字滤波器
输入 采样率 256K 256K 256K 256K 256K 256K 256K
数字信号序列能够表示的最大信号频带宽度为该数字信号序列采样率的一半 在采样率变换之前需要用数字滤波器滤除多余频带的信号,以满足新采样率 对信号频带的要求


安装步骤(二)



第二步 第三步 第四步 节;
安装GPS天线,参照第二章第七节; 连接EDAS-24IP到地震计,参照第二章第六节; 连接EDAS-24IP的电源线路外部电源,参照第二章第三

第五步 连接EDAS-24IP的实时数据串口COM2的通讯线到计算机 本地串口,参照第二章第四节; 第六步 连接EDAS-24IP的网线到计算机或网络设备,参照第二 章第五节;
BBVS-60地震计控制系统
摆体零位 电压 摆体零位 电压输出
10K
控制调零 马达
ADuC812单片机 摆体零位检测 与控制系统 (仅在上电后和远程 激活时短时间工作)
实现了简单安装,无需用户干预即可精确调零。
北京港震机电技术有限公司
BBVS-60频率特性
BBVS-60自身噪声功率谱密度
BBVS-60安装使用
水平调整
锁摆螺钉
方位基准 输出插座 水平泡 锁摆螺钉
垂直方向为锁定状态
水平泡
方位基准
2、数据采集器基本原理(EDAS24IP)
一、 EDAS - 24IP的特点
数据采集、记录、网络服务三大功能
EDAS-24L 数据采集 GPS时间 通信端口 数据记录 事件触发 数据存贮 EDAS-24IP 24BIT、 5V /10V/20V 3/6通道 间隙供电,同步精度、时间精度 RS-232 2个数据口 无 无 无 RS-232 2个(数据、控制台)、 LAN 连续/事件/日志文件 电平、STA/LTA 硬盘、CF卡

采样率选择:
采样定理:一个数字信号 序列能够表示的最大信号 频带宽度为该数字信号序 列采样率的一半。
主要由地震计的输出频带决定, 理论上越高越能反映真实值, 实际上受传输速率及存储容量 约束。 地震计 频带 采样率 FBS-3 20s-20Hz 50Hz BBVS 40s-40Hz 100Hz
模拟数字转换器(ADC)
500Hz 200Hz 100Hz DF5 2 DF5 2 DF5 2 DF5 10 50Hz 20Hz 10Hz
DF6 2
1Hz
FIR数字滤波器
最小相位: 初动清晰,适合速报。
线性相位: 适合强震记录、结构观测、 数据分析、工程应用。
通带波动<0.08dB 阻带衰减<-135dB
地震数据文件存储目录结构
地震观测仪器维护
2011年11月
1、地震计基本原理
2、数据采集器基本原理
3、传递函数 4、日常维护中发现的问题
1、地震计基本原理
摆的悬挂方式
垂直摆
水平摆
垂直摆
水平摆
STS-2地震计
STS-2地震计
STS-2地震计
相关文档
最新文档