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物探与化探  2016, Vol. 40 Issue (4): 831-837    DOI: 10.11720/wtyht.2016.4.31
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航空重力仪减振系统振动研究
屈进红1,2, 周锡华1,2, 姜作喜1,2, 王蓬1,2, 高维1
1. 中国国土资源航空物探遥感中心, 北京 100083;
2. 国土资源部 航空地球物理与遥感地质重点实验室, 北京 100083
A study of the vibration for the airborne gravimeter vibration reduction system
QU Jin-Hong1,2, ZHOU Xi-Hua1,2, JIANG Zuo-Xi1,2, WANG Peng1,2, GAO Wei1
1. China Aero Geophysical Survey and Remote Sensing Center for Land and Resources, Beijing 100083, China;
2. Key Laboratory of Airborne Geophysics and Remote Sensing Geology, Ministry of Land and Resources, Beijing 100083, China
全文: PDF(6275 KB)   HTML
输出: BibTeX | EndNote (RIS)      
摘要 

航空重力减振系统是有效减弱机载环境下高频振动的主要途径,从而提高航空重力的测量精度。因此,设计减振系统的首要问题是设定其合理的刚度、阻尼和质量等重要的特性参数。笔者通过建立航空重力仪两种减振系统类型运动微分方程,经过理论和实例探讨了减振系统模型,旨在深入了解航空重力减振系统的减振规律,为其特性参数设计提供理论依据。

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Abstract

The airborne gravity vibration reduction system is an effective way to attenuate high frequency vibration in the airborne environment, thus improving measurement accuracy of aviation gravity.Therefore, the primary problem in the design of the vibration reduction system is to set up such important parameters as reasonable stiffness, damping, and quality.The authors established differential equations of motion for two types of vibration reduction system of airborne gravimeter.With theoretical and investigate instances, the authors discussed vibration reduction system model, with the purpose of in-depth understanding of the law of airborne gravity vibration reduction system and providing the necessary theoretical support for its parameter design.

收稿日期: 2015-12-15      出版日期: 2016-08-10
:  P631  
基金资助:

国家高技术研究发展计划(“863”计划)“新型高精度航空重力勘查系统研制”项目(2013AA063902);中国地质调查局“航空重力测量技术规范”项目(12120115054801)

作者简介: 屈进红(1981-),男,江苏无锡人,工程师,2007年毕业于成都理工大学地球物理系固体地球物理学专业,现主要从事航空地球物理探测技术、数据处理、航空重力减振技术及相关技术的应用研究工作
引用本文:   
屈进红, 周锡华, 姜作喜, 王蓬, 高维. 航空重力仪减振系统振动研究[J]. 物探与化探, 2016, 40(4): 831-837.
QU Jin-Hong, ZHOU Xi-Hua, JIANG Zuo-Xi, WANG Peng, GAO Wei. A study of the vibration for the airborne gravimeter vibration reduction system. Geophysical and Geochemical Exploration, 2016, 40(4): 831-837.
链接本文:  
https://www.wutanyuhuatan.com/CN/10.11720/wtyht.2016.4.31      或      https://www.wutanyuhuatan.com/CN/Y2016/V40/I4/831

[1] 张开东.基于SINS_DGPS的航空重力测量方法研究[D]. 长沙:国防科技大学,2007.
[2] 熊盛青,周锡华,郭志宏,等.航空重力勘探理论方法及应用[M].北京:地质出版社,2010.
[3] Olson D.GT-1A and GT-2A airborne gravimeters:Improvements in design and processing from 2003 to 2010[J].Airborne Gravity,2010:152-171.
[4] Boedecker G,Stürze A.SAGS4-Strapdown airborne gravimetry system analysis[R].Observation of the earth system from space,2006.
[5] Yang N H,Arne V O,Mei P W.SGA-WZ:A New Strapdown Airborne Gravimeter[J].Sensors,2012,12:9336-9348.
[6] 屈进红,周锡华,姜作喜,等.减振技术在航空重力测量系统中的应用[C]//中国地球物理(第29届年会),2013.
[7] Aliod D,Mann E,Halliday M.Lacoste and romberg air-sea gravity meter vibration tests[EB/OL].http://www.lacost-eromberg.com/relativepapers.htm.
[8] Meyer U,Boedecker G,Pflug H.Airborne navigation and gravimetry ensemble & laboratory Introduction and first airborne tests[R].GFZ,2003.
[9] 屈进红,周锡华,李冰,等.航空重力减振系统振动测试与分析[J].物探与化探,2012,36(6):960-965.
[10] 马帅旗.机载电子设备减振设计[J].噪声与振动控制,2014,34(2):185-187.
[11] 闻邦椿,刘树英,陈照波,等.机械振动理论及应用[M].北京:高等教育出版社,2009.
[12] 李徳葆,陆秋海.工程振动试验分析[M].北京:清华大学出版社,2004.
[13] 朱石坚,楼京俊,何其伟,等.振动理论与隔振技术[M].长沙:国防工业出版社,2008.

[1] 陈秀娟, 刘之的, 刘宇羲, 柴慧强, 王勇. 致密储层孔隙结构研究综述[J]. 物探与化探, 2022, 46(1): 22-31.
[2] 肖关华, 张伟, 陈恒春, 卓武, 王艳君, 任丽莹. 浅层地震技术在济南地下空间探测中的应用[J]. 物探与化探, 2022, 46(1): 96-103.
[3] 石磊, 管耀, 冯进, 高慧, 邱欣卫, 阙晓铭. 基于多级次流动单元的砂砾岩储层分类渗透率评价方法——以陆丰油田古近系文昌组W53油藏为例[J]. 物探与化探, 2022, 46(1): 78-86.
[4] 陈大磊, 王润生, 贺春艳, 王珣, 尹召凯, 于嘉宾. 综合地球物理探测在深部空间结构中的应用——以胶东金矿集区为例[J]. 物探与化探, 2022, 46(1): 70-77.
[5] 周能, 邓可晴, 庄文英. 基于线性放电法的多道脉冲幅度分析器设计[J]. 物探与化探, 2022, 46(1): 221-228.
[6] 吴燕民, 彭正辉, 元勇虎, 朱今祥, 刘闯, 葛薇, 凌国平. 一种基于差分接收的电磁感应阵列探头的设计与实现[J]. 物探与化探, 2022, 46(1): 214-220.
[7] 王猛, 刘媛媛, 王大勇, 董根旺, 田亮, 黄金辉, 林曼曼. 无人机航磁测量在荒漠戈壁地区的应用效果分析[J]. 物探与化探, 2022, 46(1): 206-213.
[8] 张化鹏, 钱卫, 刘瑾, 武立林, 宋泽卓. 基于伪随机信号的磁电法渗漏模型试验[J]. 物探与化探, 2022, 46(1): 198-205.
[9] 张建智, 胡富杭, 刘海啸, 邢国章. 煤矿老窑采空区地—井TEM响应特征[J]. 物探与化探, 2022, 46(1): 191-197.
[10] 张宇哲, 孟麟, 王智. 基于Gmsh的起伏地形下井—地直流电法正演模拟[J]. 物探与化探, 2022, 46(1): 182-190.
[11] 马德志, 王炜, 金明霞, 王海昆, 张明强. 海上地震勘探斜缆采集中鬼波产生机理及压制效果分析[J]. 物探与化探, 2022, 46(1): 175-181.
[12] 张洁. 基于拉伸率的3DVSP道集切除技术及应用[J]. 物探与化探, 2022, 46(1): 169-174.
[13] 丁骁, 莫思特, 李碧雄, 黄华. 混凝土内部裂缝对电磁波传输特性参数的影响[J]. 物探与化探, 2022, 46(1): 160-168.
[14] 崔瑞康, 孙建孟, 刘行军, 文晓峰. 低阻页岩电阻率主控因素研究[J]. 物探与化探, 2022, 46(1): 150-159.
[15] 陈亮, 付立恒, 蔡冻, 李凡, 李振宇, 鲁恺. 基于模拟退火法的磁共振测深多源谐波噪声压制方法[J]. 物探与化探, 2022, 46(1): 141-149.
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