
Imán de geófono
La demanda de precisión y calidad en la adquisición de datos sísmicos aumenta a medida que avanza la tecnología de exploración geofísica. Se requieren datos de banda ancha, alta fidelidad, alta relación señal-ruido y alta dinámica para identificar la litología, los fluidos y los yacimientos fracturados, lo que mejora la ubicación, las características y la conectividad del yacimiento y, en última instancia, la recuperación de petróleo.
Imán de geófono
La demanda de precisión y calidad en la adquisición de datos sísmicos aumenta a medida que avanza la tecnología de exploración geofísica. Se requieren datos de banda ancha, alta fidelidad, alta relación señal-ruido y alta dinámica para identificar la litología, los fluidos y los yacimientos fracturados, lo que mejora la ubicación, las características y la conectividad del yacimiento y, en última instancia, la recuperación de petróleo. Un geófono es un sensor profesional que convierte la vibración mecánica de la superficie en una señal eléctrica, o un convertidor electromecánico que convierte la energía mecánica en energía eléctrica. Es un componente crítico de todo el proceso de adquisición de datos sísmicos. Según sus principios de funcionamiento, los geófonos se clasifican en inducción electromagnética, cerámica piezoeléctrica, MEMS y fibra óptica. El tipo más común es el de inducción eléctrica, siendo el geófono de bobina móvil el más representativo.

Estructura básica y principio de funcionamiento
Los geófonos se clasifican en dos tipos: sistemas de vibración y sistemas de circuitos magnéticos. La carcasa está hecha de hierro dulce en forma de cilindro y la sección media alberga un sistema de circuito magnético. El sistema de circuito magnético consta de un imán y dos zapatas polares que están unidas a la carcasa. El espacio entre la carcasa de hierro dulce y el imán del geófono está ocupado por un sistema de vibración, que consta de una bobina, un soporte de bobina y resortes, que juntos forman un cuerpo flotante. Inserte el geófono verticalmente en la superficie y el geófono se acoplará con la tierra a través del cono de cola del caparazón. La vibración de la superficie provocará un movimiento relativo entre el cuerpo flotante y la carcasa, lo que dará como resultado un movimiento relativo de la bobina en el campo magnético y una señal de corriente de salida correspondiente al período de vibración. La estructura de los estratos subterráneos se indicará después del procesamiento de la señal.

Acerca del imán de geófono
El imán del geófono, como componente central del producto, no solo influye en los principales índices y parámetros del geófono, sino también en su costo. Diferentes tipos de imanes permanentes proporcionarán diferentes características de geófono. Solo los parámetros del imán determinan el flujo del entrehierro. El efecto secundario magnético, la temperatura, la interferencia electromagnética y la vibración influirán en el flujo del entrehierro, lo que hará que cambien los parámetros del geófono. Aunque los imanes de AlNiCo, los imanes de cobalto de samario sinterizado y los imanes de neodimio sinterizado se han utilizado en geófonos, los imanes de AlNiCo fundidos todavía se consideran la mejor opción de imán de geófono debido a su alta precisión, estabilidad y bajo costo. También se debe tener en cuenta que estos imanes tienen una tolerancia de dimensión muy estrecha.

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