RU2204848C2 - Сейсмический пневмоизлучатель - Google Patents

Сейсмический пневмоизлучатель Download PDF

Info

Publication number
RU2204848C2
RU2204848C2 RU2001121808/28A RU2001121808A RU2204848C2 RU 2204848 C2 RU2204848 C2 RU 2204848C2 RU 2001121808/28 A RU2001121808/28 A RU 2001121808/28A RU 2001121808 A RU2001121808 A RU 2001121808A RU 2204848 C2 RU2204848 C2 RU 2204848C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
ring
environment
chamber
storage chamber
polymer
Prior art date
Application number
RU2001121808/28A
Other languages
English (en)
Inventor
В.Н. Ефимов
Original Assignee
Геологический институт РАН
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Геологический институт РАН filed Critical Геологический институт РАН
Priority to RU2001121808/28A priority Critical patent/RU2204848C2/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2204848C2 publication Critical patent/RU2204848C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Sealing Devices (AREA)

Abstract

Изобретение относится к сейсморазведке. Сейсмический пневмоизлучатель содержит накопительную камеру с выходным окном, циклично герметизируемую от окружающей среды поршнем со ступенчатым выступом и полимерным кольцом прямоугольного сечения с двумя асимметричными кольцевыми канавками на кольце и стенке корпуса. Технический результат: повышена надежность и длительность непрерывной эксплуатации излучателя и снижена стоимость его изготовления. 4 з.п.ф-лы, 7 ил.

Description

Изобретение относится к сейсморазведке и предназначено для возбуждения упругих колебаний в водной среде путем реализации в нее порции сжатого воздуха в заданный момент времени. Преимущественная область использования в морской сейсморазведке.
Известен сейсмический пневмоизлучатель (1), содержащий накопительную камеру с выходным окном, циклично герметизируемую от окружающей среды запаздывающим автопневмозатвором, составленным поршнем со ступеньчатым выступом его полимерного элемента и металлическим кольцом, установленным с возможностью его осевого ограниченного перемещения, радиально уплотненным с помощью эластичного кольца.
Недостатками устройства являются высокая стоимость изготовления подвижного металлического кольца, недолговечность из-за быстрого изнашивания уплотнительного кольца его радиального уплотнения и необходимость обеспечения толщины его стенки для прочности за счет уменьшения площади сечения выходного окна, что уменьшает эффективность выхлопа.
В качестве прототипа выбран сейсмический пневмоизлучатель (2), содержащий накопительную камеру с выходным окном, циклично герметизируемую от окружающей среды поршнем со ступеньчатым выступом и полимерным уплотнительным кольцом прямоугольного сечения, установленным в прямоугольную проточку в корпусе частью его толщины с возможностью его осевого ограниченного перемещения и поясок шероховатости на дне проточки, сообщенный с окружающей средой.
Недостатком прототипа является невозможность использования в качестве уплотнительного кольца, герметизирующего накопительную камеру, эластичные материалы при высоком рабочем давлении из-за большого зазора, определяемого глубиной прямоугольной проточки и, как следствие, неустойчивая герметизация при низком давлении из-за необходимости использования твердых полимеров, требующих высокой точности формы и чистоты сопрягающихся уплотняющих поверхностей.
Сущность изобретения заключается в том, что в сейсмический пневмоизлучатель, содержащий накопительную камеру с выходным окном, циклично герметизируемую от окружающей среды поршнем со ступеньчатым выступом и полимерным уплотнительным кольцом прямоугольного сечения, установленным с возможностью его ограниченного осевого перемещения, ограничительный выступ для полимерного кольца, расположенный на внутренней стенке накопительной камеры со стороны, противоположной выходному окну, введены две кольцевые камеры низкого давления, сдвинутые относительно друг друга по оси пневмоизлучателя, первая, неподвижная, образованная первой асимметричной канавкой, выполненной на внутренней поверхности стенки накопительной камеры и наружной цилиндрической поверхностью полимерного уплотнительного кольца, и вторая, подвижная, образованная второй асимметричной канавкой, выполненной на наружной поверхности полимерного уплотнительного кольца и внутренней цилиндрической поверхностью стенки накопительной камеры, обе кольцевые канавки выполнены с торцовой и конусной поверхностями бортов, конусные поверхности обеих кольцевых канавок выполнены так, что вершины обоих конусов обращены в сторону, противоположную выходному окну, вторая подвижная камера низкого давления сообщена хотя бы одним каналом с первой неподвижной камерой низкого давления, выполненным на внешней цилиндрической поверхности полимерного кольца хотя бы одной отводной продольной или спиральной канавкой, достигающей торцовой поверхности второй кольцевой канавки и гарантированно пересекающей первую кольцевую канавку, первая неподвижная камера низкого давления сообщена с окружающей средой хотя бы одним отводным каналом, уплотнительное кольцо выполнено из эластичного упругого материала, например полиуретана, резины, отводной канал сообщения первой неподвижной камеры низкого давления с окружающей средой выполнен в виде стыка в составной стенке накопительной камеры, или в виде отверстия в стенке накопительной камеры или в виде хотя бы одной отводной канавки на внешней поверхности полимерного уплотнительного кольца, продленной до ее выхода в его торец, обращенный во вне накопительной камеры, а наружный диаметр полимерного уплотнительного кольца выполнен на 1-2% больше внутреннего диаметра сопрягаемой поверхности стенки накопительной камеры.
Использование изобретения позволяет повысить надежность и длительность эксплуатации излучателя в широком диапазоне рабочих давлений.
Изобретение поясняется чертежами, где дан общий вид сейсмического пневмоизлучателя (фиг. 1) и варианты: с отводным каналом сообщения первой неподвижной камеры низкого давления с окружающей средой, выполненном в виде отверстия в стенке корпуса (фиг 2) с отводным каналом в виде неуплотненных зазоров сборной стенки корпуса (фиг.3) и в виде продленной канавки на кольце (фиг. 4). На фиг. 5, 6 и 7 показаны варианты выполнения отводных канавок на уплотнительном кольце.
Излучатель содержит основание 1 корпуса со штоком 2 и седлом 3 полого поршня 4 с верхним и нижним уплотнительными торцами на верхней и нижней его тарелках, размещенного на штоке 2 на подшипниках 5 и уплотненного кольцами 6, соединенное с гильзой 7 корпуса, опорную гайку 8, накопительную камеру 9, камеру воздушной пружины 10, камеру запуска 11, электропневмоклапан 12, выходное окно 13, канал 14 подачи сжатого воздуха в излучатель, сообщенный с камерой воздушной пружины 10 каналом 15 и входом электропневмоклапана 12 входным каналом 16, электропневмоклапан 12 сообщен с камерой запуска 11 выходным каналом 17, камера воздушной пружины 10 сообщена с накопительной камерой 9 каналом 18 в поршне 4, камера запуска 11 сообщена с окружающей средой каналом 19, поршень 4 уплотнен кольцом 20 на своем седле 3 и кольцом прямоугольного сечения 21 на гильзе 7 корпуса в выходном окне 13, на внешней поверхности прямоугольного кольца 21 выполнена асимметричная кольцевая канавка 22 с торцовым и конусным бортами, а на внутренней стороне стенки гильзы 7 корпуса выполнена аналогичная асимметричная канавка 23 с торцовым и конусным бортами, вершины конусов обоих конусных поверхностей канавок обращены в сторону, противоположную выходному окну 13, в днище асимметричной канавки 23 размещено устье канала 24 с выходом его в окружающую среду, на гильзе 7 корпуса размещен кольцевой ограничительный выступ 25, выполненный, например, в виде пружинного кольца, и на поршне 4 на его нижней тарелке выполнен уступ 26. Обе кольцевые канавки сообщены каналом, образованным хотя бы одной отводной канавкой 27 на наружной цилиндрической поверхности уплотнительного кольца 21, достигающей его уплотнительного пояска 28. В совокупности с сопрягающимися цилиндрическими поверхностями кольцевые канавки образуют первую неподвижную кольцевую камеру низкого давления 29, сообщенную с окружающей средой каналом 24, и вторую подвижную кольцевую камеру низкого давления 30, сообщенную с первой неподвижной кольцевой камерой низкого давления 29 отводной канавкой 27.
Излучатель работает в двух режимах: подготовительном и эксплуатационном.
В подготовительном режиме при подаче сжатого воздуха из источника по каналу 14 в камере воздушной пружины 10 возникает избыточное давление, в результате действия которого поршень прижимается к седлу 3. При этом уплотнительное кольцо 20 сжимается и обеспечивает начальную герметизацию рабочей камеры 9 со стороны камеры запуска 11. Кольцо 21 сначала находится в произвольном положении в любом месте между нижним уплотнительным торцом нижней тарелки поршня 4 и ограничительным выступом 25 гильзы 7 корпуса и перекрыто уступом 26 на нижней тарелке поршня 4. Образуется поток сжатого воздуха через цилиндрические зазоры между уступом 26 поршня 4 и внутренней поверхностью кольца 21 и между внутренней стенкой гильзы 7 и поршнем 4 и торцовый зазор между нижним торцом кольца 21 и нижним уплотнительным торцом поршня 4. В результате разности давлений в области верхнего и нижнего торцов кольца 21 оно передвигается вниз и уплотняет поршень 4 со стороны выходного окна 13. Далее давление повышается до рабочего, электропневмоклапан 12 закрыт, и излучатель готов к эксплуатационному режиму работы.
Эксплуатационный режим включает три такта: "выхлоп", "возврат", "накопление", которые циклически повторяются.
Такт "выхлоп" начинается с подачи через электропневмоклапан 12 в заданный момент времени порции сжатого воздуха по выходному каналу 17. Давление в камере запуска 11 становится близким к давлению в рабочей камере 9 и в результате действия рабочего давления на разность площадей торца нижней тарелки поршня 4 и площади сечения воздушной пружины камеры 10 он выдвигается вниз и вскрывает рабочую камеру 9 в окружающую среду. В конце такта "выхлоп" давление в камере 10 воздушной пружины повышается, а в рабочей камере 9 снижается, и в результате поршень останавливается и меняет знак своего движения, а электропневмоклапан 12 закрыт.
В тактах "возврат" и "накопление" происходят процессы, подобные описанному в подготовительном режиме, но протекающие быстрее. При посадке поршня 4 на свое седло 3 происходит его торможение за счет сжатия воздуха в камере запуска 11 и дросселирование его излишков в окружающую среду по каналу 19. Далее циклы повторяются.
За счет отвода воздуха из неподвижной кольцевой камеры низкого давления 29 и подвижной 30 по отводной канавке 27 и каналу 24 в окружающую среду кольцо 21 всегда находится в прижатом состоянии к поверхности неподвижной асимметричной канавки 23 и внутренней цилиндрической поверхности гильзы 7 корпуса на всей длине вплоть до уплотнительного пояска 28, кроме того, в такте "выхлоп" на верхний его торец действует пониженное давление за счет тороидального завихрения потока на кромке ограничительного выступа 25, что в совокупности исключает возможность его сбрасывания. Возможностью зацепа верхним бортом асимметричной канавки 22 за верхний борт асимметричной канавки 23 исключается сбрасывание кольца 21 при самом низком давлении, например при разгерметизации излучателя в конце его работы. Выполнение наружного диаметра кольца 21 большим диаметра сопрягаемой поверхности гильзы 7 корпуса обеспечивает начальное уплотнение кольца 21 по его уплотнительному пояску 28.
По сравнению с прототипом предложенное техничесакое решение позволяет значительно повысить длительность эксплуатации и надежность сейсмического пневмоизлучателя за счет уменьшения возможности разрушения полимерного кольца из-за его выдавливания в зазор.
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ
1.Авторское свидетельство СССР 1445424, кл. G 01 V 1/137, 1981.
2. Патент РФ 2109310, кл. G 01 V 1/137, 1/133, 1992.

Claims (5)

1. Сейсмический пневмоизлучатель, содержащий накопительную камеру с выходным окном, циклично герметизируемую от окружающей среды поршнем со ступеньчатым выступом и полимерным уплотнительным кольцом прямоугольного сечения, установленным с возможностью его ограниченного осевого перемещения, ограничительный выступ для полимерного кольца, расположенный на внутренней стенке накопительной камеры со стороны, противоположной выходному окну, отличающийся тем, что в него введены две кольцевые камеры низкого давления, сдвинутые относительно друг друга по оси пневмоизлучателя, первая, неподвижная, образованная первой асимметричной канавкой, выполненной на внутренней поверхности стенки накопительной камеры, и наружной цилиндрической поверхностью полимерного уплотнительного кольца, и вторая, подвижная, образованная второй асимметричной канавкой, выполненной на наружной поверхности полимерного уплотнительного кольца, и внутренней цилиндрической поверхностью стенки накопительной камеры, обе кольцевые канавки выполнены с торцовой и конусной поверхностями бортов, конусные поверхности обеих кольцевых канавок выполнены так, что вершины обоих конусов обращены в сторону, противоположную выходному окну, вторая подвижная камера низкого давления сообщена хотя бы одним каналом с первой неподвижной камерой низкого давления, выполненным на внешней цилиндрической поверхности полимерного кольца хотя бы одной отводной продольной или спиральной канавкой, достигающей торцовой поверхности второй кольцевой канавки и гарантированно пересекающей первую кольцевую канавку, первая неподвижная камера низкого давления сообщена с окружающей средой хотя бы одним отводным каналом, а уплотнительное кольцо выполнено из эластичного упругого материала, например полиуретана, резины.
2. Сейсмический пневмоизлучатель по п. 1, отличающийся тем, что отводной канал сообщения первой неподвижной камеры низкого давления с окружающей средой выполнен в виде стыка в составной стенке накопительной камеры.
3. Сейсмический пневмоизлучатель по п. 1, отличающийся тем, что отводной канал сообщения первой неподвижной камеры низкого давления с окружающей средой выполнен в виде отверстия в стенке накопительной камеры.
4. Сейсмический пневмоизлучатель по п. 1, отличающийся тем, что отводной канал сообщения первой неподвижной камеры низкого давления с окружающей средой выполнен в виде хотя бы одной отводной канавки на внешней поверхности полимерного уплотнительного кольца, продленной до ее выхода в его торец, обращенный во вне накопительной камеры.
5. Сейсмический пневмоизлучатель по п. 1, отличающийся тем, что наружный диаметр полимерного уплотнительного кольца выполнен на 1-2% больше внутреннего диаметра сопрягаемой поверхности стенки накопительной камеры.
RU2001121808/28A 2001-08-06 2001-08-06 Сейсмический пневмоизлучатель RU2204848C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001121808/28A RU2204848C2 (ru) 2001-08-06 2001-08-06 Сейсмический пневмоизлучатель

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001121808/28A RU2204848C2 (ru) 2001-08-06 2001-08-06 Сейсмический пневмоизлучатель

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2204848C2 true RU2204848C2 (ru) 2003-05-20

Family

ID=20252367

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2001121808/28A RU2204848C2 (ru) 2001-08-06 2001-08-06 Сейсмический пневмоизлучатель

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2204848C2 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2477500C1 (ru) * 2011-10-17 2013-03-10 Сергей Петрович Экомасов Устройство для возбуждения сейсмических колебаний
RU2478222C1 (ru) * 2012-04-02 2013-03-27 Сергей Петрович Экомасов Источник сейсмических волн для морской сейсморазведки

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2477500C1 (ru) * 2011-10-17 2013-03-10 Сергей Петрович Экомасов Устройство для возбуждения сейсмических колебаний
WO2013058679A3 (ru) * 2011-10-17 2013-06-20 Ekomasov Sergey Petrovich Устройство для возбуждения сейсмических колебаний
US9110184B2 (en) 2011-10-17 2015-08-18 Sergey Petrovich EKOMASOV Devices for exciting seismic vibrations
RU2478222C1 (ru) * 2012-04-02 2013-03-27 Сергей Петрович Экомасов Источник сейсмических волн для морской сейсморазведки

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6764286B2 (en) Piston pump with pump inlet check valve
US9726160B2 (en) Double acting fluid pump with spring biased piston
EP0125849A2 (en) Piston accumulator
US3488763A (en) Rolling seal pump
CA2546231C (en) Spool valve apparatus and method
KR20070038535A (ko) 개선된 효율을 갖는 피스톤 펌프
US7637508B2 (en) High temperature high pressure seal stack having run-dry capability
RU2204848C2 (ru) Сейсмический пневмоизлучатель
EP0733176A1 (en) Accumulator piston having multiple elastomeric seals
US5538042A (en) Air driven device
JP2010253672A (ja) 揺動型リニア駆動装置を備えた手持形工具
JPH034099A (ja) 潤滑剤ポンプ
SU626709A3 (ru) Насос
JP7388829B2 (ja) 流体ポンプ、これに関連するシステムおよび方法
US5611678A (en) Shaft seal arrangement for air driven diaphragm pumping systems
JP3097726B2 (ja) ポンプ
KR101342001B1 (ko) 공압식 자동 피스톤 펌프
RU2204845C1 (ru) Сейсмический пневмоизлучатель
JP4397664B2 (ja) ガス排出用ピストン機械
JP2007100554A (ja) 往復動ポンプ
JPH08509798A (ja) ガススプリング装置
CZ20021123A3 (cs) Těsnicí sestava s nízkým průsakem
EP3507492B1 (en) Diaphragm with edge seal
RU2377603C1 (ru) Сейсмический пневмоизлучатель
JP2020020429A5 (ru)

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20070807