Ака СИГНУМ MFT модель 7272М версия 1.00 [25/34] Годограф как средство идентификации

Ака СИГНУМ MFT модель 7272М версия 1.00 [25/34] Годограф как средство идентификации
Селективный металлодетектор «Сигнум MFT» 7272М. Руководство по эксплуатации.
ООО «фирма «АКА», +7(495)621-0481, http://aka.2000.ru aka_md@mail.ru
25
Рис. 14
полезного опыта фирма оставляет за собой право без уведомления изменять
значения заводских параметров.
Весьма полезным на практике может оказаться использование
закольцованного последовательного переключения программ поиска для получения
оперативного доступа к изменению любого параметра находящегося в меню
прибора. Например, изменение подсветки. Для этого составляются пары идентичных
программ поиска (1 и 3, 2 и 4) единственное различие в которых значение
подсветки (для одной пары программ включена, для другой выключена). Далее,
при необходимости изменить текущее состояние подсветки, уже не нужно каждый раз
заходить в меню и искать нужный пункт. Можно просто переключать программы
поиска.
ГОДОГРАФ КАК СРЕДСТВО
ИДЕНТИФИКАЦИИ
Выше уже упоминалось, что
информация о найденных объектах
отображается на экране дисплея в виде
годографических картинок. Так что же такое
годограф и для чего он нужен? Сигнал
принимаемый прибором характеризуется не
только амплитудой, но и фазой, т.е. является
векторной величиной. Величины амплитуды и
фазы зависят от электрофизических
параметров объектов, таких как
электропроводность, магнитная
проницаемость, глубина залегания, геометрия и т.д. Точно описать характер
принимаемого от объекта сигнала весьма сложно, учитывая многообразие влияющих
факторов. Однако, отметить некоторые общие закономерности можно.
Выше мы упомянули о том, что сигнал датчика это векторная величина,
характеризующаяся амплитудой и фазой. Если подносить какой-либо металлический
предмет к датчику, то очевидно, что величина этого вектора будет меняться. При
этом конец вектора будет описывать на координатной плоскости некоторые фигуры
(лучи, петли и т.д.). Такие фигуры принято называть годографами. Последние
наиболее полно описывают сложный характер взаимодействия датчика с
металлическими объектами.
При анализе годографов следует запомнить несколько общих правил:
• годографы небольших и средних ферромагнитных объектов располагаются
в левом квадранте (т.е. имеют отрицательный относительно вертикальной оси угол
наклона);
годографы объектов из цветных металлов и больших ферромагнитных
объектов лежат в правом квадранте (положительный угол наклона);
чем больше площадь отражающей поверхности объекта и чем выше его
электропроводность, тем больше наклон годографа вправо;
• годографы средних и больших ферромагнитных объектов, как правило,
имеют форму в виде петли;
• годографы объектов из цветных металлов в основном прямые;
в правильно сбалансированном по грунту приборе вектор грунта
располагается вдоль горизонтальной оси.
Примеры годографов некоторых объектов приведены на рис. 14.
Таким образом, анализируя форму и положение годографа на координатной

Содержание

Похожие устройства

Скачать