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SS-Y伸缩仪在中国地壳形变观测中已安装使用多年,为了保证观测信噪比,伸缩仪基线长度一般在10~30 m之间,过长的基线导致仪器易受环境干扰的影响;同时,由于没有密封设计,长期使用会出现格值误差等问题。针对SS-Y伸缩仪所存在的不足,研制了一种新型短基线伸缩仪,仪器基线长度为1 m,采用具有较高精度的电容传感器进行位移测量,并设计了全新的整体密封结构,使仪器具备更好的抗干扰能力。线性度、灵敏度等参数测试及观测试验结果表明,该新型短基线伸缩仪具有良好的性能特性和观测信噪比,这为仪器的进一步优化打下了基础。 相似文献
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抽水对银川台伸缩仪观测资料干扰的探讨与分析 总被引:1,自引:0,他引:1
通过对银川台伸缩仪观测资料的综合对比分析,系统地论述了抽水对银川台伸缩仪观测资料的干扰机制,并提出了消除干扰的方法。 相似文献
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延庆地震台伸缩仪在2011年9月和2013年3月两次标定过程中,EW 分量和 NS 分量分别出现标定不合格问题,经过分析排查,最终通过维修标定器解决故障。此类问题从标定数据看有一定规律性,故障现象具有典型性,对地震台站伸缩仪运行维护和故障判定具有借鉴意义。 相似文献
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对易县地震台SS-Y型伸缩仪2014—2021年观测数据受环境干扰的5个典型事件进行异常分析,结合易县台形变山洞所处的构造应力背景场,并利用模型定量计算得出:①荷载干扰源对易县台伸缩仪观测数据造成的荷载应变量与干扰源的距离、荷载量有关并呈正相关;②易县台SS-Y型伸缩仪三分向中NS测项、NE测项受到荷载干扰曲线异常幅度... 相似文献
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SS-Y型伸缩仪在我国地震洞体形变监测台网中已安装使用多年。对地球固体潮观测而言,仪器观测资料精度高且长期稳定性较好,但从地震预测的观测需求来看,SS-Y型伸缩仪仍然存在很多不足,如高频信息缺失、抗干扰能力较弱、存在格值误差、自校验能力较差等。对伸缩仪存在的问题进行分析,并提出一种超宽频带短基线伸缩仪的设计思路,以期为后续新仪器的研制提供理论依据。 相似文献
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SS-Y型伸缩仪在我国地震洞体形变监测台网中已安装使用多年。对地球固体潮观测而言,仪器观测资料精度高且长期稳定性较好,但从地震预测的观测需求来看,SS-Y型伸缩仪仍然存在很多不足,如高频信息缺失、抗干扰能力较弱、存在格值误差、自校验能力较差等。对伸缩仪存在的问题进行分析,并提出一种超宽频带短基线伸缩仪的设计思路,以期为后续新仪器的研制提供理论依据。 相似文献
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泰安地震台伸缩仪运行分析 总被引:2,自引:1,他引:1
对泰安地震台2009-2010年伸缩仪运行现状进行分析,对运行故障进行排查.从资料连续率、稳定性、潮汐因子中误差和相对噪声水平等方面进行评定,与2000-2008年“九五”数据进行对比和分析.结果表明:①观测资料的连续性和稳定性基本满足形变观测要求;②表征固体潮内在质量的M2波潮汐因子均方差及观测资料噪声水平M1完全满... 相似文献
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DSQ水管倾斜仪和SS-Y伸缩仪观测条件建设要点 总被引:1,自引:0,他引:1
本文以辽宁省铁岭地震台DSQ水管倾斜仪和SS-Y伸缩仪观测条件建设实践为基础,运用设计规范理论指导工作实践,对山洞基岩基础施工、仪器岩石礅的布设安装、礅面水平处理以及防水、密封等各施工步骤、方法作了较详尽的论述。其中仪器礅面水平处理和防水、密封等操作方法略有独到之处。 相似文献
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针对河北永年地震台伸缩仪EW分量2015年5月11日起出现的加速拉张变化,从仪器工作状态、洞室环境、气象条件和外界环境干扰等方面,进行调查分析。利用3种荷载模型计算道路施工荷载变化可能引起的应变变化量,并结合其他形变测项变化特征进行论证,认为永年伸缩仪张性变化是区域应力场调整的结果。 相似文献
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漳州地震台SSY型伸缩仪资料干扰因素分析 总被引:1,自引:1,他引:0
通过对漳州地震台SSY型伸缩仪观测资料的分析,总结日常观测过程中可能遇到的多种干扰因素.从自然、外界环境、人为干扰、仪器自身等干扰因素的典型表现,加深对非地震前兆因素干扰的识别,以便更好地排除此类干扰,提高仪器观测资料的质量. 相似文献
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宽城地震台SS-Y型铟瓦伸缩仪因仪器老化,于2015年12月对观测系统进行更新改造,统计分析2012—2018年改造前后应变潮汐观测数据,全面评价观测资料质量。结果显示,由完整率、年零漂、年变幅等一般资料质量评价指标可知,观测数据连续可靠,仪器运行稳定,且观测系统更新后数据质量有一定程度提高;应变潮汐观测精度较低,相对噪声水平较高,更新后相对噪声水平无明显提升,应变潮汐精度略有下降,应为仪器自身原因所致;观测数据受降雨影响较大,且与降雨量有较强的相关性。 相似文献
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一、利用经纬仪和水准仪联合控制石英管的方法石英伸缩仪SSY—Ⅱ型由石英管基线、传感器、信号处理记录系统和标定部分组成。基线采用溶融石英管,每隔1.5米用吊丝将其悬挂在金属支架上,构成长度大于20米的基线部份。基线的一端固定在基岩上,另一端则为传感器端。仪器利用石英管长度的稳定性,测量地壳水平向的伸缩变化。测量精度可达10~(-7)数量级。由于精度要求高,定位时要求石英管基线在总长 相似文献