高精度CZJ-2井中质子磁力仪

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质子磁力仪

质子磁力仪

质子磁力仪质子磁力仪是一种用于研究原子核和分子结构的科学实验仪器,主要用于分析样品的核磁共振(NMR)性质。

在医学、化学和生物学等领域被广泛应用,通常用于分析和识别有机化合物、蛋白质和核酸等分子。

工作原理质子磁力仪的工作原理基于核磁共振现象,即在强磁场下,原子核具有两个自旋状态,相互作用产生共振信号。

仪器将样品置于强磁场当中,通过外加射频脉冲来激发核的自旋转动。

样品对射频信号的吸收情况可以获得样品的谱图,因此通过谱图可以分析出样品的化学信息和结构。

磁体系统质子磁力仪的核心是由大型超导磁体和主磁场组成的磁体系统。

这些磁体需要在液氦的超低温环境下运行,以保持磁场的稳定性和强度。

磁体系统需要通过水冷系统将液氦循环,控制温度和压力,确保磁体系统的正常工作。

梯度线圈除了磁体系统,质子磁力仪通常还包括一组梯度线圈。

梯度线圈位于磁体系统内部,在三个空间维度上产生均匀可调的梯度场。

利用这些梯度场,磁场强度在空间中的分布可以得到精确控制。

这一功能使得每个样品的信息都可以准确地分离并显示出来,有助于分析和识别物质。

射频电路质子磁力仪的射频电路用于激发和检测核自旋翻转。

这些电路包括发射线圈、接收线圈、放大器和频率合成器。

发射线圈和接收线圈通常是同一组线圈,既可以作为发射天线,又可以作为接收天线。

放大器放大回传的信号,频率合成器则产生射频脉冲。

这些射频脉冲被发送到发射线圈中,以促进核自旋翻转。

数据分析质子磁力仪中得到的数据需要进行处理和分析,以得出样品的化学和结构信息。

这些数据通常会进行峰拟合和积分处理,以识别和量化不同分子的存在。

一些计算机软件,如ChemDraw和NMRpipe,可以进一步解析和处理谱图数据。

应用领域质子磁力仪在医学、化学和生物学等领域有广泛的应用。

化学家和生物化学家可以通过分析NMR谱图来识别有机化合物和生物大分子,如蛋白质和核酸。

医学家可以利用磁共振成像技术(MRI)来诊断和治疗各种疾病。

MRI使用体内的水分子作为标志物,通过磁场变化来成像。

PMG-2质子磁力仪

PMG-2质子磁力仪

产品名称:PMG-2质子磁力仪产品类别:物探设备测量原理:自然界的岩石和矿石具有不同磁性,可以产生各不相同的磁场,它使地球磁场在局部地区发生变化,出现地磁异常。

利用磁力仪发现和研究这些磁异常,进而可以寻找磁性矿体和研究地质构造。

磁法勘探是常用的地球物理勘探方法之一,它主要用来寻找和勘探有关矿产(如铁矿、铅锌矿、铜矿等)、进行地质填图等。

应用范围:由于质子磁力仪具有精度高、便携等众多的优点,它已经被广泛地应用在以下领域:矿产勘察,根据矿石中有用矿物质具有磁性或有磁性矿物与之共生的特点,进行直接找矿,或根据矿体在成因或空间上与某些磁性地质体构造有关的特点,进行间接找矿。

这些矿包括铁矿、铅锌矿、铜矿等地震前兆监测,火山观测以及其它环境及灾害地质工作配合基础地质调查,进行地质填图对铁桶、铁罐等铁制品埋藏物定位探测与磁性相关的地质构造铁制军火侦测管线探测断层定位配合矿区勘探,研究矿体的埋深、产状和连续性,研究矿体的形状、大小,估计矿床规模工程勘察环境勘探水文石油、天然气勘察,研究与油气有关的地质构造及大地构造等问题工作原理:质子磁力仪与其它类别的磁力仪原理不同,它属于众多磁力仪中的一个精度较高的分支,它即使对较弱磁性物的测量,如地球的磁场,仍能取得较高的分辨率和精度,所以即使对地球磁场的微弱的变化,也能够测知。

它的工作原理是利用氢质子在磁场中的旋进现象进行测量的。

在传感器中,充满了含氢的液体,这些氢质子在被仪器强制极化之前,处于无规律的排列状态。

当我们人为对其加上一个极化信号后,质子将做旋进运动。

极化信号消失后,质子的旋进将主要受到外界磁场的影响会逐渐消失,通过对受旋进影响的传号器中频率的测量,来测知外界磁场的大小。

不断对这个动作进行循环,即可持续测量。

主要特点:可进行梯度测量(水平或垂直)具有RS-232C计算机接口硬质铝合金外壳,专用防水接头,可适用于恶劣环境,防震、防雨高分辨率,分辨率为0.1nT,符合原地矿部发布的《地面高精度磁测工作规程》要求专用软件可输出通用格式数据给专业地质软件,用于绘制等值线图、剖面图等相关资料内存大,可存1万个测点可用于野外作业,也可用做基站测量轻便便携,整套系统使用背包背带,一人即可完成全部测量任务背光2x16位LCD液晶显示。

质子磁力仪相关要求

质子磁力仪相关要求

一、高精度磁力仪型号及主要性能(一)磁力仪分类1.按测量磁场的标量或分量可分为:标量磁力仪和矢量磁力仪。

2.按测定磁场的绝对值和变化值可分为:绝对测量磁力仪和相对磁力仪。

(二)我院地面磁测目前常用仪器型号:1.捷克:PMG-1高精度磁力仪。

2.国产:CZM-3(北京仪器厂)、WCZ-1(重庆奔腾厂)高精度磁力仪。

(三)地面磁测常用高精度磁力仪主要性能见下表。

表3-1 质子磁力仪性能参数表二、对仪器的基本要求(一)用于同一工区、同一工作性质和测量同一参数的仪器,类型尽可能相同。

用于生产观测、日变观测及磁参数测定等各仪器应配套。

(二)生产用仪器应有备用量。

(三)仪器零件、部件、工具应齐全、配套,档案完整。

(四)仪器精度必须满足设计要求,并按磁测总精度选用相应精度级别的仪器。

(五)领取、使用仪器应有齐全完备的手续和记录。

三、仪器性能校验(一)正式生产前和工作结束后均应对所有用于生产的仪器进行性能进行校验,以保证生产用仪器满足设计和规范要求。

(二)校验内容:仪器噪声水平测定、仪器观测精度和仪器间一致性试验。

(三)仪器噪声水平测定1.三台以上仪器选择一处磁场平稳而又不受人文干扰场影响的地区和日变平稳时段,将仪器以20m 以上间距置于区内,同时按秒级同步作日变观测,取100个以上观测值按下式计算每台仪器的噪声均方误差。

S =式中:i X ∆—第i 时观测值i X 与起始观测值0X 的差值;i X ∆—所有试验仪器同一时间观测差值i X ∆的平均值;n —总观测次数。

2.不足三台仪器用单台仪器在磁场平稳地段作100次以上连续日变观测。

若读数间隔为5~10 s 时,按7点滑动取平均值i X 。

i X =()i i i i i i i XX X X X X X -3-2-1+1+2+31++++++7若读数间隔为30~60s ,按5点滑动取平均值i X 。

i X =()i i i i i XX X X X -2-1+1+21++++5而后按下式计算仪器噪声均方误差。

pgm-2质子磁力仪的基本原理

pgm-2质子磁力仪的基本原理

pgm-2质子磁力仪的基本原理
PGM-2质子磁力仪是一种用于检测地下金属目标的仪器,它基于质子磁力法的原理工作。

质子磁力法是一种非侵入性的地球物理勘探方法,它利用地下金属目标对地磁场的扰动产生的磁异常来进行探测。

质子磁力仪主要包括主机、传感器和数据采集系统。

主机是质子磁力仪的核心部件,它包括一个高斯计和一个磁化装置。

高斯计用于测量地磁场的强度,磁化装置用于改变地磁场的方向。

传感器则用于检测金属目标产生的磁异常。

质子磁力仪的工作原理如下:
1. 首先,主机中的磁化装置会将地磁场的方向改变。

2. 在磁化过程中,如果地下存在金属目标,它们会对地磁场产生扰动,形成磁异常。

3. 传感器会检测到金属目标产生的磁异常,并将信号传输给主机。

4. 主机中的高斯计会测量磁异常的强度,然后将数据传输给数据采集系统。

5. 数据采集系统会将接收到的数据进行处理和分析,以确定金属目标的位置、形态等信息。

通过分析磁异常的特征,质子磁力仪可以确定地下金属目标的存在、位置和形态等信息。

质子磁力法广泛应用于地质勘探、矿产资源调查、城市地下管线探测等领域。

G856质子旋进磁力仪性能测试

G856质子旋进磁力仪性能测试

G856质子旋进磁力仪性能测试
杨婕;许仪西
【期刊名称】《防灾科技学院学报》
【年(卷),期】2008(010)001
【摘要】介绍了G856质子旋进磁力仪的工作原理.通过测试仪器的稳定性、仪器差等方面的性能,认为该仪器精度高,重量轻,使用方便,但也存在一些缺陷.测试结果为日后实际测量工作提供了依据.
【总页数】3页(P42-43,60)
【作者】杨婕;许仪西
【作者单位】福建省地震局厦门地震台,福建厦门,361003;厦门地震勘测研究中心,福建厦门361021
【正文语种】中文
【中图分类】P315.62
【相关文献】
1.基于DSP28335的质子旋进式磁力仪控制系统设计与实现 [J], 季伟;赵鹤鸣;乔东海;杜爱民
2.HD-2010质子旋进磁力仪的研制与应用 [J], 段金松;梁树红;齐宁;朱兆优;李金凤;徐健
3.在地震系统上G856质子磁力仪的应用 [J], 张银贵
4.G856系列高精度质子磁力仪的简单故障及维护 [J], 刘迪仁; 刘海智; 周勋
5.GSM-19T质子旋进磁力仪比测实验分析 [J], 畅国平;王秀敏;袁洁浩
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低功耗高精度质子旋进式磁力仪的设计

低功耗高精度质子旋进式磁力仪的设计

低功耗高精度质子旋进式磁力仪的设计
赵志鹏;董浩斌
【期刊名称】《石油仪器》
【年(卷),期】2007(021)002
【摘要】针对国产的磁力仪功耗大,稳定性较差,精度较低(±1 nT)等问题,设计了新型质子磁力仪.新型质子磁力仪具有精度高、存储数据量大、机载GPS接口、大LCD屏幕显示、整机低功耗工作、比较轻便的优点.
【总页数】3页(P13-15)
【作者】赵志鹏;董浩斌
【作者单位】中国地质大学,湖北,武汉;中国地质大学,湖北,武汉
【正文语种】中文
【中图分类】P631.2+3
【相关文献】
1.基于MSP430的质子旋进式磁力仪设计 [J], 王应吉;李伟;孙淑琴;姜艳秋
2.基于DSP28335的质子旋进式磁力仪控制系统设计与实现 [J], 季伟;赵鹤鸣;乔东海;杜爱民
3.G-856质子旋进式磁力仪-PC-1500计算机野外数据处理系统 [J], 范晓日
4.质子旋进式磁力仪G—856数据自动回收和处理系统的研制 [J], 饶运涛
5.分量质子旋进式磁力仪 [J], 姜惟诚;柯永丰;孙克键;章综;唐吉荣;丁鸿佳;胡志雄因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

井中质子磁力仪与高精度井中磁测方法技术

井中质子磁力仪与高精度井中磁测方法技术

井中质子磁力仪与高精度井中磁测方法技术雷振英米宏泽(中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所)一、井中高精度质子磁力仪研制1、研制工作主要进展在中国地质调查局的项目支持下,研制成功我国首台井中高精度质子磁力仪,为开展中弱磁性井中高精度磁测方法技术研究提供了技术支撑。

主要取得以下研究进展:(1)研制成功高精度小口径(Φ<45mm)井中质子磁力仪传感器,解决了传感器的尺寸小型化、高精度测量、封装材料及其防水性结构等技术问题。

(2)研制开发了井中仪器磁测电路,包括探头的极化电路、调谐电路、放大电路、锁相环等,以及单片机为核心控制各部分工作的逻辑电路。

(3)采用先进的单片机技术,研制了地面控制采集器,解决了与井中仪器进行数据传输及仪器控制等技术问题。

(4)采用无磁的玻璃钢和钛钢外管材料,研制了适用于小口径深孔磁测的井中仪器结构。

研制的CZJ-1井中质子磁力仪(图1)是利用氢质子磁矩在地磁场中自由旋进的原理制成的高灵敏度弱磁测量装置,主要应用于井中地球磁场总向量的观测,是中弱磁性矿体勘查的有力工具。

CZJ-1井中质子磁力仪的特点是:高分辨率、全量程自动调谐、点阵式LCD 现场显示观测数据和曲线,数据自动记录和存储,全中文菜单,可与电脑串接进行数据处理。

操作简单、结构合理、体积小、重量轻、抗干扰能力强、耗电量小、工作稳定可靠。

CZJ-1井中高精度质子磁力仪研制成功,为我国中—弱磁性矿区开展井中磁测找矿提供了可用设备,填补了我国在这一领域的空白。

2、仪器主要技术指标CZJ-1井中质子磁力仪的主要技术参数:①磁场测量范围:30000nT—70000nT;②分辨率:0.1nT ;③磁场测量精度:≤±5nT;总场绝对强度50000nT时±5nT;④梯度允许范围:≤5000nT/m⑤环境温度:-15℃~+50℃;⑥环境湿度:≤95%(25℃);⑦数据存储量:日变方式:不少于45h(在典型读数间隔为10秒时),点测方式:不少于8000个点;⑧主机电源:锂离子电池:12.8V~16.8V/5 Ah,连续工作不少于17h(日变方式下,典型读数间隔为10s时)。

高精度磁法勘探实习报告(质子磁力仪学习)

高精度磁法勘探实习报告(质子磁力仪学习)

本科生实习报告实习类型生产实习题目高精度磁法学院名称地球物理学院专业名称勘查技术与工程学生姓名0000000学生学号0000000000000指导教师贾真李军张赛民李才明实习地点成都理工大学校内实习成绩二〇一七年十二月二〇一七年十二月填写说明1、实习类型填写为:认识实习、生产实习、教学实习、综合实习等与专业培养方案一致的实习类型;2、专业填写为专业全称,有专业方向的用小括号标明;3、封面底下日期请填写实习日期,应与培养方案的实习时间吻合;4、格式要求:①用A4纸双面打印(封面双面打印)或在A4大小纸上用蓝黑色水笔书写。

②打印排版:正文用宋体小四号,1.5倍行距,页边距采取默认形式(上下2.54cm,左右2.54cm,页眉1.5cm,页脚1.75cm)。

字符间距为默认值(缩放100%,间距:标准);页码用小五号字底端居中。

③具体要求:题目(二号黑体居中);摘要(“摘要”二字用小二号黑体居中,隔行书写摘要的文字部分,小4号宋体);关键词(隔行顶格书写“关键词”三字,提炼3-5个关键词,用分号隔开,小4号黑体);正文部分采用三级标题;第1章××(小二号黑体居中,段前0.5行)1.1 ×××××小三号黑体×××××(段前、段后0.5行)1.1.1小四号黑体(段前、段后0.5行)参考文献(黑体小二号居中,段前0.5行),参考文献用五号宋体,参照《参考文献著录规则(GB/T 7714-2005)》。

摘要成都理工大学2014级专业1-3班于2017年12月18日至20日在校内青年友谊林开展了磁法勘探实习。

整个实习可以分为五个环节,包括实习内容讲解、仪器性能检测、测线观测、磁性参数测定以及数据处理。

12月18日上午,在东苑教室实习老师首先进行了实习内容讲解,主要包括实习内容、要求及报告的具体编写;12月18日下午,实习老师带我们在青年友谊林进行了仪器(PMG2 型质子磁力仪)的使用讲解与性能测试,主要包括噪声水平与探头一致性检测;12月19日,同样在青年友谊林,实习老师带我们进行了测线观测以及观测数据的处理解释;12月20日,同样在青年友谊林,实习老师带我们进行了磁性参数的测定以及测得的磁性数据的处理解释。

WCZ-2质子磁力仪操作说明书

WCZ-2质子磁力仪操作说明书

WCZ-2质子磁力仪操作注意事项提示:1、主机显示的每个界面在查看的状态下是可以随意关机的,建议用户修改过参数后,都应返回到主菜单版面(测量界面)再关机。

2、在使用删除测线、清除存储器及仪器自检中存储器检测功能时不要关机,操作完成后返回到主菜单版面(测量界面)再关机。

特别提示1.使用仪器前,请仔细阅读仪器操作手册。

2.首次使用仪器前,必须在探头内加入纯净煤油。

3.探头加油时必须留10%左右的空间,以免漏油。

4.保持探头及相关部件整洁干净,避免探头被污染。

5.每天测量前,操作人员必须进行去磁检查。

6.测量时,请尽可能增加主机与探头的直线距离,且必须保持GPS天线与探头的垂直高度≥0.5米。

7.由于阻抗匹配问题,GPS天线长度不能随意减短,否则将影响接收GPS信号的强弱。

8.在行走测量过程中,若遇到灌木、树林等障碍物,可将背架上的探头、天线支撑杆折叠下来,通过障碍物后再将其展开进行测量。

目录一、前言 (1)二、应用范围 (1)三、主要特点 (1)四、技术指标 (2)五、仪器简介 (2)(一)仪器面板简介 (2)(二)GPS适配器简介 (3)(三)锂电池简介 (4)(四)探头、天线背架介绍 (4)(五)主菜单版面简介 (12)六、仪器操作 (13)(一) 仪器开、关机 (13)(二) 仪器工作参数设置 (13)1.工作模式 (14)2.测线参数 (15)3.测点参数 (16)4.显示测线 (17)5.显示测点 (17)6.显示曲线 (18)7.日期时间 (19)8.通讯 (19)9.仪器自检 (20)10.仪器设置 (21)11.测量参数 (22)12.磁场估计值 (23)(三) GPS导航功能 (24)(四) 显示仪器信息 (24)(五) 测量 (25)(六) 数据存储 (27)(七) 数据删除 (27)七、操作步骤 (28)(一)操作流程图 (28)(二)操作实例 (29)八、注意事项 (33)九、故障诊断 (34)十、仪器保养 (34)十一、标准配置 (35)附录A: 全球磁场强度、磁倾角图 (36)附录B: 仪器菜单结构 (37)附录C:中华人民共和国地质矿产行业标准 (38)WCZ-2质子磁力仪一、前言WCZ-2质子磁力仪是在本公司WCZ-1质子磁力仪基础上,增加GPS定位功能实现的新一代质子磁力仪,其磁场测量精度为±1nT,分辨率高达0.1nT,完全符合原地矿部发布的《地面高精度磁测工作规程》要求。

高精度质子磁力仪性能校验与干扰因素分析

高精度质子磁力仪性能校验与干扰因素分析
摘要对于目前磁法测量地面移动式高精度质子磁力仪 =Y?5!的性能校验给出不同工作的校验标准及要求 针对实际勘探工作过程中干扰因素进行分析研究以及仪器出现的故障问题干扰因素等总结出有针对 性的解决方案通过实际工作过程的经验积累对仪器的了解和仪器问题的研究更好地解决随时出现的 问题保障生产项目数据采集质量提高勘探精度使磁异常推断解释更加准确
质子磁力仪勘探方法实现简单!关键技术在于 能在实际探测中操作规范!确保各项技术指标达到 行业标准!这就要求物探工作者在项目勘探中严格 执行规范和施工方案!准确规范操作&因此!在项目 勘探前后均要进行仪器性能试验!在特殊地区工作 时!一定要分析干扰因素!及时准确排除各项干扰! 提高工作效率!提升数据质量&
表!磁力仪噪声水平测定校验结果统计
磁力仪器型号
工作开始前噪声比 工作结束后噪声比
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9595!磁力仪器观测精度测定 在项目工作地区选择无人文干扰且磁场平缓
""8!!8C3#的地方%建立一条观测路线%设立观测 点#"个点%点距不小于!8A%仪器在这些点上做往 返观测%观测值进行日变改正后进行统计计算%开工 前及作业后观测结果见表!!表9$
在实际工作过程中!被测的地磁场即为上述外 部磁场&除了外部磁场 6!质子磁力仪会在垂直 6 的方向加入激励磁场6"$图'%!此时质子的磁矩按 照6 与6" 合磁场方向进行排列&如果所加激励磁 场的场强远远大于外部磁场的场强!则质子磁矩方 向与6" 的方向相同&待质子都稳定排列后!突然 撤去激励磁场6"!质子上会产生指向地磁场方向的 作用力!在此力的作用下质子会以地磁场为轴心作 旋进运动!并以拉莫尔旋进频率切割探头的感应线 圈!从而在探头线圈中产生微弱的感应信号&由于 弛豫现象的影响!作用力以指数的形式衰减!感应到 的正弦信号也会相应的随时间衰减&质子磁力仪接 收到拉莫尔旋进信号后测量得到频率!依据计算可 得到地磁场值/#-0&

地球物理方法介绍

地球物理方法介绍

地球物理方法介绍地球物理方法介绍地球物理,是以地球为对象的一门应用物理学。

这门学科自20世纪之初就已自成体系。

到了20世纪六十年代以后,发展极为迅速。

它包含许多分支学科,涉及海、陆、空三界,是天文、物理、化学、地质学之间的一门边缘科学。

下面是店铺整理的地球物理方法介绍,仅供参考。

地球物理勘查方法简介【1】地球物理勘查简称物探.是地球物理学的一个分支。

它是以物理学理论为基础,以地球为主要调查研究对象;具有快速、遥测、信息量大等特点,较易吸收现代科学技术,是深部地质调查的基本方法,也是矿产资源勘查、评价不可缺少的手段。

基于物理学的原理、方法和观测技术,物探方法一般划分为:磁法、重力法、电法(含电磁法).弹性波法(含地震法和声波法).核法(放射性法)、热法(地温法)与测井等7大类,和地面,航空、海洋,地下4个工作空域。

地震勘探技术地震勘探是地球物理勘探中重要的方法之一,它具有高精确度、高分辨率,探测深度一般为数十米到数千米。

目前的石油、天燃气和煤探井孔位的确定均以地震勘探资料为重要依据,在水文工程地质调查、沉积成层矿产的勘查、城市活断层探测以及地壳测深等工作中,地震勘探也发挥着越来越重要的作用。

最新的研究成果表明:对于不规则块状硫化物金属矿体,采用散射波地震方法能够开展非沉积型金属矿勘查。

地震勘探的物理基础是岩石的弹性差异。

地震勘探就是通过人工方法激发地震波,研究地震波在地层中的传播情况,查明地下地层和构造的分布,为寻找矿产资源、探测城市活断层及其它勘探目的服务的一种地球物理勘探方法。

地震勘探方法比较复杂,其基本原理可用回声测距来说明。

当我们前面不远处有一座直立的高山时,为了解我们到高山的距离,简单的办法是大喊一声,测定我们从发声开始到耳朵听到回声的时间,根据声音在空气中传播的已知速度,就可以计算出高山离我们的距离。

用地震勘探方法探测埋藏在地下的目标,其原理大体也是这样,只不过是地下岩层和土壤要比空气不均匀的多,因而地震勘探也远比回声测距困难复杂的多。

高精度直流激发型质子磁力仪Highprecisiondirectcurrentexcitation

高精度直流激发型质子磁力仪Highprecisiondirectcurrentexcitation

高精度直流激发型质子磁力仪High precision direct current excitation proton magnetometer高精度直流激发型质子磁力仪是利用氢质子在地磁场内的进动效应原理研发的高精度测量装置。

通过磁传感器的专利设计,降低了噪声干扰,增大了梯度容限。

对旋进信号进行数字化处理和精确测频,实现磁场值的高精度测量。

主要技术指标:◆测程范围:20000nT ~100000nT;◆分辨率:0.05nT;◆采样周期:3 ~60sec;◆测量准确度:总场绝对强度50000nT时±0.5nT;◆梯度容限:≥5000nT/m。

High precision direct current excitation proton magnetometer is a high-precision measuring device developed by using the principle of precession effect of proton in geomagnetic field. Through the patent design of magnetic sensor, the noise interference is reduced and the gradient tolerance is increased. The precession signal is digitally processed and precisely measured to achieve high-precision measurement of magnetic field values.Specifications:◆Measuring range: 20000nT ~ 100000nT;◆Resolution: 0.05nT;◆Measurement cycle: 3 ~60sec;◆Accuracy: ±0.5nT(of 50000nT );◆Gradient tolerance: ≥ 5000nT/m.CZM-863T是对前几代质子磁力仪性能指标的全面提升,可广泛用于地磁场绝对场的观测,应用于如地质、石油、冶金、煤炭等部门的地面磁法勘探以及海洋和航空磁测的地面日变站、地震预报工作中的地磁台站的磁变观测等。

FHD-1型质子磁力仪

FHD-1型质子磁力仪

FHD-1型质子磁力仪
唐耀华
【期刊名称】《测控技术》
【年(卷),期】2002(021)005
【摘要】介绍了FHD型质子磁力仪的实现机理,单片机为核心的软、硬件设计思想.
【总页数】4页(P39-42)
【作者】唐耀华
【作者单位】唐耀华,江苏省盐城市新能源研究所,江苏,盐城,224001
【正文语种】中文
【中图分类】P318.6
【相关文献】
1.基于DSP的JPM-1型质子磁力仪研制 [J], 张爽;周前伟;陈曙东;郭欣;李海英
2.北京奥地探测仪器有限公司CZJ-2型井中质子磁力仪 [J],
3.北京奥地探测仪器有限公司CZJ 2型井中质子磁力仪 [J],
4.FHD-1矢量质子磁力仪与温度相关性分析 [J], 陈传华;邢伟伟;林秀娜
5.FHD-1型质子磁力仪的改进与完善 [J], 夏忠;冯志生;稽才建;彭润禾;陈兴东;庄明龙
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CZM-2质子磁力仪电源改造的一种方法

CZM-2质子磁力仪电源改造的一种方法

CZM-2质子磁力仪电源改造的一种方法
史素娟;于士昌;步尚丽;田军;王波
【期刊名称】《防灾减灾学报》
【年(卷),期】2005(021)004
【摘要】CZM-2质子磁力仪所用的供电电源是由12节镍铬电池组成,经常出现因内阻过大而无法正常观测的现象,尤其是夏季,空气湿度大,更容易出现问题。

同时,镍铬电池的价格也较贵。

针对这种情况,我们经过多次试验,成功地采用两个免维护电瓶串联起来的办法替代原来的电源,收到了理想的效果。

【总页数】2页(P73-74)
【作者】史素娟;于士昌;步尚丽;田军;王波
【作者单位】辽中地震台,辽宁,沈阳,110200;辽中地震台,辽宁,沈阳,110200;辽中地震台,辽宁,沈阳,110200;辽中地震台,辽宁,沈阳,110200;辽中地震台,辽宁,沈
阳,110200
【正文语种】中文
【中图分类】P315.62
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4.质子磁力仪电源系统 [J], 田树德;马光;王树兴;魏连生;曾永忠;王莹楷
5.质子磁力仪平测岩矿标本磁参数的装置与计算方法 [J], 王庆乙;徐立忠;闫伟因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

质子磁力仪平测岩矿标本磁参数的装置与计算方法

质子磁力仪平测岩矿标本磁参数的装置与计算方法

质子磁力仪平测岩矿标本磁参数的装置与计算方法
王庆乙;徐立忠;闫伟
【期刊名称】《物探与化探》
【年(卷),期】2013(037)003
【摘要】就《地面高精度磁测技术规范》中测岩矿石标本磁参数的斜测装置存在的缺点,研究了质子磁力仪平测标本磁参数的可行性,导出了平测标本磁参数的计算方法,研制了平测装置箱.这样,可克服斜测装置存在机构复杂,调节困难与稳定性差的缺点,平测装置简单可靠,测量精度高.
【总页数】4页(P508-511)
【作者】王庆乙;徐立忠;闫伟
【作者单位】北京矿产地质研究院,北京100012;中色地科矿产勘查股份有限公司,北京 100012;北京中色金泰地质勘查科技有限公司,北京100012
【正文语种】中文
【中图分类】P631.2
【相关文献】
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3.质子旋进磁力仪测定岩(矿)石标本磁参数的新方法 [J], 余惠祥
4.高精度质子磁力仪测定岩(矿)石标本磁参数的讨论 [J], 饶运涛
5.用质子磁力仪测定岩(矿)石标本磁参数时应注意的问题 [J], 李才明;李军;周拓宇
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CZJ-2井中质子磁力仪
●测量地磁场总场绝对值
●量程30000nT-70000nT,国内适用
●分辨率0.01nT,高于普通质子磁力仪十倍
●绝对精度±5nT,“井中高精度磁测”首选
●梯度容限20000nT/m,适用于有较强磁性的钻孔测井工作
●测井深度不小于2000米,可用于深井高精度磁测研究
●多种测量模式,兼顾测量精度和测井效率
●测井数据容量和工作时长不受限制,极有利于野外测井
●配备日变改正软件,方便测井数据预处理
应用领域
由于CZJ-2井中质子磁力仪具有磁测精度高、分辨力强、探测深度大等优点,辅以地面质子磁力仪,可开展三维磁法勘探工作,尤其适用于“危机矿山”采空区底部或旁侧矿床的勘探、定位和预测。

还可应用于以下领域:
●磁性矿产勘查,特别适用于具有弱磁性的多金属矿产;
●油气田、深部地质构造研究、地层磁性划分;
●井中地磁基点的长期或定期观测;
●地震预报研究。

主要特点
◆采用动态极化激发质子旋进技术,磁测精度和分辨率高;
◆适应深井测量的要求,井下机可在2000米深度测量地磁总场值;
◆仪器易于操作,并具有较高的采样率,大大提高了磁测工作效率;
◆仪器的磁梯度容限值大,适用于磁梯度较大的钻孔开展测井工作;
◆仪器具有较强的抗干扰能力,井下机对方向性不敏感,适应恶劣的
井下环境;
◆仪器具有信号质量监测功能,操作员可随时依据读数状态信息判断数据质量好坏;
◆井上机实时显示磁测井曲线和数据,定时自动/手动存储数据,操作简单,且数据容量和测量时长没有限制;
◆仪器具有四种测量模式,满足绝大部分磁测井工作需求;
◆随机所配日变改正软件可接收CZM-4或5型质子磁力仪观测的日变数据、自动平滑去噪,并对磁测井数据进行日变改正、绘制测井曲线,方便用户对磁测井效果进行现场评估;
◆井上机箱体采用进口外壳,机箱内部恒压,抗冲击抗震动,高强度材料,不怕磕碰,非常适用于野外作业环境。

技术指标
★测程范围:30000nT-70000nT
★分辨率:0.01nT
★观测绝对精度:±5nT
★采样周期:1-86400s,步进间隔1s
★梯度容限:20000nT/m
★测井深度:不小于2000米
★井下机工作温度:0℃~85℃
★井上机工作温度:-10℃~50℃
★井下机工作压力:30MPa
★井下机外形尺寸:Φ42mm*1500mm(直径*长度)
★工作电源:AC 220V@50/60Hz
工作模式
■手动点测:在每个测点井下机静止不动,测量读数完毕后再移动的手控测量方式。

该模式主要用于磁测有异常的井段的复查工作;
■自动连测:随着井下机缓慢匀速地向上提升,每隔预定的测点间距,仪器自动测量一次地磁场值。

这也是井中磁测最常用的测量模式;
■基点观测:井下机放置于井中某一深度静止不动,按照预定测量周期进行长时间地磁场变化观测。

这是一种仅适用于基站长期观测日变的测量模式,为基站长期观测地磁变化提供了便利条件;
■连续初测:随着井下机较快速地向上提升,每隔预定的测量周期,仪器自动测量一次地磁场值,同时读取测点深度数据。

该模式比“自动连测”模式测量精度低,但测量效率高,可快速发现磁异常井段。

仪器成套性
▲井上机
▲井下机
▲配套使用重庆地质仪器厂的2000米电缆电动绞车及其控制器
▲配套使用的日变观测仪器
CZM-4质子磁力仪
CZM-5质子磁力仪
CZJ-2井中质子磁力仪系统控制和数据采集软件界面
在江西某铀矿2860米科研深钻实测的ΔT测井曲线
在安徽庐江枞阳盆地3000米科研深钻实测的ΔT测井曲线。

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