ГОСТ 28134-89

ОбозначениеГОСТ 28134-89
НаименованиеСейсмоприемники электродинамические. Типы, основные параметры и технические требования
СтатусДействует
Дата введения01.01.1990
Дата отмены-
Заменен на-
Код ОКС75.180.10
Текст ГОСТа

Гост 28134-89

Группа П67



МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ



СЕЙСМОПРИЕМНИКИ ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКИЕ

Типы, основные параметры и технические требования


Electrodynamic seismometers.
Types, basic parameters and technical requirements

МКС 75.180.10

ОКП 43 1412

Дата введения 1990-01-01

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. ВНЕСЕН Министерством геологии СССР

2. Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27.04.89 N 1157 стандарт Совета Экономической Взаимопомощи СТ СЭВ 993-88 "Сейсмоприемники электродинамические. Типы, основные параметры и технические требования" введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта СССР с 01.01.90 до 01.01.95

3. ВЗАМЕН ГОСТ 24391-80 (СТ СЭВ 993-78)

4. Ограничение срока действия снято по протоколу N 4-93 Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 4-94)

5. ПЕРЕИЗДАНИЕ. Декабрь 2006 г.

Настоящий стандарт распространяется на электродинамические сейсмоприемники, применяемые при проведении наземных сейсморазведочных работ в народном хозяйстве СССР и для поставки на экспорт.

Пояснения терминов, применяемых в настоящем стандарте, приведены в приложении.

1. ТИПЫ И ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

1.1. В зависимости от собственных частот сейсмоприемники должны изготовляться трех групп:

Н - низкочастотные;

С - среднечастотные;

В - высокочастотные.

Сейсмоприемники должны изготовляться:

двух классов - I и II;

трех типов - СВ - вертикальный, СГ - горизонтальный, СК - комбинированный.

1.2. Номинальные значения собственных частот сейсмоприемника следует выбирать из ряда: 1; 2; 5; 8; 10; 14; 16; 20; 30; 40; 60; 100 Гц.

1.3. Основные параметры сейсмоприемника должны соответствовать указанным в таблице.

Наименование параметра

Для класса

Значения параметра для групп

Н

С

В

Собственная частота, Гц

I и II

До 2

Св. 2 до 8

Св. 8

Показатель преобразования, В·м·с·Ом, не менее

I

6,00

3,00

1,50

ll

3,00

1,50

0,75

Коэффициент нелинейных искажений, %, не более

I

1,00

0,20

0,20

II

2,00

2,00

2,00

Степень затухания при отношении сопротивления катушки к сопротивлению шунта, не превышающем 1, не менее

I и II

0,50

Масса преобразовательного блока одной (вертикальной, горизонтальной, наклонной) компоненты, кг, не более

I

1,500

0,400

0,100

II

2,000

0,500

0,125

1.4. Условное обозначение сейсмоприемника должно содержать обозначения типа, класса, значение собственной частоты и обозначение настоящего стандарта.

Пример условного обозначения вертикального сейсмоприемника с собственной частотой 10 Гц первого класса:

СВ-10-1 ГОСТ 28134-89

Допускается в условное обозначение вводить наименование модели.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Отклонения значений основных параметров сейсмоприемника от номинальных значений, определенных при температуре 20 °С, не должны превышать:

собственной частоты - ±5% для I и II классов;

коэффициента преобразования преобразовательного блока сейсмоприемника - ±5% для I класса, ±10% - для II класса;

степени затухания - ±10% для I класса, ±15% - для II класса;

сопротивления катушки - 5% для I и II классов.

2.2. Сейсмоприемник должен устойчиво работать при температуре окружающей среды от минус 30 °С до плюс 50 °С, при этом дополнительные погрешности сейсмоприемника при измерении основных параметров не должны превышать:

коэффициент преобразования преобразовательного блока сейсмоприемника на каждые 10 °С понижения (повышения) температуры - 1% для I класса, 1,5% для II класса;

степень затухания на каждые 10 °С понижения (повышения) температуры - 2% для I класса, 3% для II класса.

2.3. Коэффициент нелинейных искажений сейсмоприемника не должен превышать значений, указанных в таблице, при скорости перемещения катушки относительно магнитной системы преобразовательного блока сейсмоприемника, равной 1x10 м/с, на собственной частоте.

2.4. Сопротивление изоляции между проводящим корпусом сейсмоприемника и изолированными от него электрическими цепями должно быть не менее 10 МОм при напряжении не более 100 В.

2.5. Сейсмоприемник должен сохранять свои параметры в пределах норм, установленных настоящим стандартом, после хранения при температуре от минус 60 °С до плюс 50 °С и относительной влажности не более 95% при температуре 30 °С.

2.6. Сейсмоприемник должен быть герметичным. Он должен выдерживать погружения в воду при избыточном давлении 10 кПа в течение часа.

2.7. Сейсмоприемник должен быть вибро- и ударопрочным.

Сейсмоприемник группы В должен выдерживать воздействие вибрации с ускорением 40 м·с частотой 40 Гц в течение 0,5 ч, а также 1000 ударов частотой от 20 до 60 ударов в минуту при ускорении 240 м·с.

Сейсмоприемник группы С должен выдерживать воздействие вибрации с ускорением 20 м·с частотой 40 Гц в течение 0,5 ч, а также 1000 ударов частотой от 20 и 60 ударов в минуту при ускорении 120 м·с.

Условия вибро- и ударопрочности для сейсмоприемника группы Н устанавливают в технической документации.

2.8. Сейсмоприемник в транспортной таре должен выдерживать транспортную тряску с ускорением 30 м·с при частоте ударов от 80 до 120 в минуту в течение 2 ч.

3. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

3.1. На корпусе каждого сейсмоприемника должны быть четко нанесены следующие данные:

наименование страны-изготовителя;

товарный знак предприятия-изготовителя;

условное обозначение по настоящему стандарту;

месяц и год выпуска.

3.2. Полярность выводных проводников сейсмоприемника должна указываться знаком "+", нанесенным на крышке преобразовательного блока вблизи выводного проводника, соединенного с началом намотки катушки сейсмоприемника.

3.3. Транспортирование сейсмоприемника может быть произведено любым видом транспорта при условии защиты от атмосферных осадков.

3.4. Сейсмоприемники должны храниться в помещении при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности до 80%. Воздух в помещении не должен содержать примесей агрессивных газов, вызывающих коррозию.

3.5. Гарантийный срок для сейсмоприемников групп С и В - 2 года, для группы Н - 1 год со дня ввода их в эксплуатацию, а для экспортных поставок - со дня проследования через Государственную границу при соблюдении правил эксплуатации в соответствии с инструкцией изготовителя.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

ПОЯСНЕНИЯ ПРИМЕНЯЕМЫХ ТЕРМИНОВ

Термин

Пояснение

Электродинамический сейсмоприемник

Устройство, в котором происходит преобразование сейсмических колебаний в электрические сигналы вследствие перемещения катушки в магнитном поле постоянного магнита

Преобразовательный блок электродинамического сейсмоприемника

Блок, включающий элементы сейсмоприемника, непосредственно участвующие в преобразовании сейсмических колебаний

Собственная частота электродинамического сейсмоприемника

Частота свободных механических колебаний подвижной системы сейсмоприемника без затухания

Коэффициент преобразования преобразовательного блока электродинамического сейсмоприемника

Значение, равное отношению значения ЭДС на выходе преобразовательного блока сейсмоприемника к значению скорости перемещения катушки

Показатель преобразования

Величина, определяемая по формуле

,

где - коэффициент преобразования преобразовательного блока, В·м·с;


- сопротивление катушки преобразовательного блока, Ом.

Электронный текст документа

и сверен по:

, 2007

Другие госты в подкатегории

    ГОСТ 12.2.088-2017

    ГОСТ 13196-85

    ГОСТ 14169-79

    ГОСТ 13877-80

    ГОСТ 15807-80

    ГОСТ 12.2.232-2012

    ГОСТ 13846-89

    ГОСТ 20692-75

    ГОСТ 16293-89

    ГОСТ 14169-93

    ГОСТ 25091-82

    ГОСТ 15807-93

    ГОСТ 25615-83

    ГОСТ 25735-83

    ГОСТ 20692-2003

    ГОСТ 26116-84

    ГОСТ 13862-90

    ГОСТ 25893-83

    ГОСТ 28113-89

    ГОСТ 27834-88

    ГОСТ 13196-93

    ГОСТ 28922-91

    ГОСТ 26474-85

    ГОСТ 14213-89

    ГОСТ 28618-90

    ГОСТ 25468-82

    ГОСТ 15880-83

    ГОСТ 30768-2001

    ГОСТ 21210-75

    ГОСТ 30767-2002

    ГОСТ 32358-2013

    ГОСТ 31832-2012

    ГОСТ 24032-80

    ГОСТ 27834-95

    ГОСТ 32503-2013

    ГОСТ 32696-2014

    ГОСТ 32504-2013

    ГОСТ 23979-80

    ГОСТ 26673-90

    ГОСТ 33758-2021

    ГОСТ 34011-2016

    ГОСТ 33005-2014

    ГОСТ 30776-2002

    ГОСТ 23979-2018

    ГОСТ 34670-2020

    ГОСТ 34741-2021

    ГОСТ 34380-2017

    ГОСТ 5286-2022

    ГОСТ 4938-78

    ГОСТ 6031-81

    ГОСТ 31844-2012

    ГОСТ 34568-2019

    ГОСТ 33007-2014

    ГОСТ 34569-2019

    ГОСТ ISO 13678-2022

    ГОСТ 31835-2012

    ГОСТ ISO 14310-2014

    ГОСТ 7360-2015

    ГОСТ ISO 10417-2014

    ГОСТ ISO 16070-2015

    ГОСТ Р 12.2.141-99

    ГОСТ Р 50194-92

    ГОСТ ISO 5024-2013

    ГОСТ Р 51161-98

    ГОСТ ISO 10432-2014

    ГОСТ 13017-83

    ГОСТ 5286-75

    ГОСТ Р 51763-2001

    ГОСТ 7360-82

    ГОСТ 31843-2013

    ГОСТ ISO 17078-1-2014

    ГОСТ Р 51896-2002

    ГОСТ 31825-2012

    ГОСТ Р 53679-2009

    ГОСТ Р 53709-2009

    ГОСТ ISO 17078-4-2015

    ГОСТ Р 51365-2009

    ГОСТ 33006.2-2014

    ГОСТ Р 54483-2021

    ГОСТ Р 53677-2009

    ГОСТ Р 54960-2012

    ГОСТ Р 54961-2012

    ГОСТ Р 54973-2012

    ГОСТ Р 51365-99

    ГОСТ Р 53678-2009

    ГОСТ Р 54983-2012

    ГОСТ Р 55288-2012

    ГОСТ 33758-2016

    ГОСТ Р 55415-2013

    ГОСТ Р 55435-2013

    ГОСТ Р 55141-2012

    ГОСТ Р 55998-2014

    ГОСТ Р 54483-2011

    ГОСТ Р 55598-2013

    ГОСТ Р 56175-2014

    ГОСТ 32569-2013

    ГОСТ Р 56352-2015

    ГОСТ Р 56400-2015

    ГОСТ Р 56522-2015

    ГОСТ Р 53683-2009

    ГОСТ Р 56019-2014

    ГОСТ Р 56540-2015

    ГОСТ Р 51161-2002

    ГОСТ Р 55850-2013

    ГОСТ Р 54802-2011

    ГОСТ Р 55849-2013

    ГОСТ Р 58051-2018

    ГОСТ Р 58052-2018

    ГОСТ Р 55999-2014

    ГОСТ Р 58095.0-2018

    ГОСТ Р 58095.4-2021

    ГОСТ Р 58212-2018

    ГОСТ Р 58213-2018

    ГОСТ Р 58214-2018

    ГОСТ Р 58217-2018

    ГОСТ Р 58218-2018

    ГОСТ Р 58215-2018

    ГОСТ Р 58219-2018

    ГОСТ Р 58036-2017

    ГОСТ Р 53737-2009

    ГОСТ Р 56539-2015

    ГОСТ 34057-2017

    ГОСТ Р 59554-2021

    ГОСТ Р 59645-2021

    ГОСТ Р 59719-2021

    ГОСТ Р 59721-2021

    ГОСТ Р 59725-2021

    ГОСТ Р 59823-2021

    ГОСТ Р 59824-2021

    ГОСТ Р 59825-2021

    ГОСТ Р 59827-2021

    ГОСТ Р 59828-2021

    ГОСТ Р 58283-2018

    ГОСТ Р 59967-2021

    ГОСТ Р 70347-2022

    ГОСТ Р 70348-2022

    ГОСТ Р ИСО 13534-2013

    ГОСТ Р 51906-2015

    ГОСТ ISO 13706-2011

    ГОСТ Р 58772-2019

    ГОСТ ISO 17078-2-2014

    ГОСТ Р 57123-2016

    ГОСТ Р ИСО 13626-2013

    ГОСТ Р ИСО 13628-2-2013

    ГОСТ Р 59266-2020

    ГОСТ Р 57555-2017

    ГОСТ 33213-2014

    ГОСТ Р 53365-2009

    ГОСТ Р ИСО 18132.2-2017

    ГОСТ Р ИСО 18132.1-2017

    ГОСТ Р ИСО 17078-3-2013

    ГОСТ Р 51906-2002

    ГОСТ Р ИСО 13678-2015

    ГОСТ Р ИСО 17776-2012

    ГОСТ Р ИСО 6807-2017

    ГОСТ Р ИСО 28460-2018

    ГОСТ Р ИСО 15547-1-2009

    ГОСТ Р 55414-2013

    ГОСТ Р 59265-2020

    ГОСТ Р ИСО 20815-2013

    ГОСТ Р ИСО 17776-2010

    ГОСТ Р ИСО 13533-2013

    ГОСТ Р 54383-2011

    ГОСТ Р 56830-2015

    ГОСТ Р ИСО 13628-3-2013

    ГОСТ Р 56349-2015

    ГОСТ Р 58773-2019

    ГОСТ Р 56946-2016

    ГОСТ Р ИСО 13680-2011

    ГОСТ 31446-2017

    ГОСТ Р 57148-2016

    ГОСТ 32388-2013

    ГОСТ Р ИСО 13628-4-2016