分布式光纤地震检波系统设计规范(征求意见稿)_第1页
分布式光纤地震检波系统设计规范(征求意见稿)_第2页
分布式光纤地震检波系统设计规范(征求意见稿)_第3页
分布式光纤地震检波系统设计规范(征求意见稿)_第4页
分布式光纤地震检波系统设计规范(征求意见稿)_第5页
已阅读5页,还剩14页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

ICS

CCS

团体标准

!"#$%%%&'(''

分布式光纤地震检波系统设计规范

Designspecificationfordistributedopticalfiberseismic

geophonesystem

(征求意见稿)

2022-X-X发布2022-X-X实施

)**+,-./012

前⾔

本标准按照GB/T1.1-2020《标准化⼯作导则第1部分:标准化⽂件的结构和起草规则》起草。

某些内容可能涉及专利,本标准的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由⼭东⻜博赛斯光电科技有限公司提出。

本标准由中国国际科技促进会归⼝。

本标准起草单位:⼭东⻜博赛斯光电科技有限公司,⼭东省科学院激光研究所,⻬鲁⼯业⼤学,中

⽯化⽯油⼯程地球物理有限公司胜利分公司、⻓⻜光纤光缆股份有限公司、亨通集团有限公司。

主要起草⼈:尚盈,王晨,张⽂亮,赵⽂安,杨健,牟⻛明。

本标准为⾸次发布。

2

3245纤地震6波系统7计8范

19⽤范围

本标准规定了分布式光纤地震检波系统的产品组成、技术要求、试验⽅法、检验规则及标志、包装、

运输、贮存。

本标准适⽤于分布式光纤地震检波系统的设计、⽣产、出⼚检验和型式检验。

本标准适⽤于基于地震波的油⽓、矿物的在线探测。

28范:引⽤;<

下列⽂件对于本标准的应⽤是必不可少的。凡是注⽇期的引⽤⽂件,仅注⽇期的版本适⽤于本标准。

凡是不注⽇期的引⽤⽂件,其最新版本适⽤于本标准。

GB/T10408.8振动⼊侵探测器

GB/T24260-2020⽯油地震检波器国家标准

GB/T6587电⼦测量仪器通⽤规范

GB/T2423.1电⼯电⼦产品环境试验第2部分:试验⽅法试验A:低温

GB/T2423.2电⼯电⼦产品环境试验第2部分:试验⽅法试验A:⾼温

GB/T2423.3电⼯电⼦产品环境试验第2部分:试验⽅法试验Cab:恒定湿热试验

GB/T2423.5电⼯电⼦产品环境试验第2部分:试验⽅法试验Ea和导则:冲击

GB/T2423.10电⼯电⼦产品环境试验第2部分:试验⽅法试验Fc:振动(正弦)

GA/T1217-2015光纤振动⼊侵探测器技术要求

IEC60839-1-3-1988报警系统第1部分第3节环境试验

JJG676-2019测振仪计量检定规程

JJG233压电加速度计检定规程

JJG298标准振动台检定规程

SY/T5046-2005地震检波器

SY/T5099-2007⽯油测井仪器环境试验及可靠性要求

SY/T6600-2020⽯油天然⽓钻采设备承荷探测电缆

SY/T5585地震勘探专⽤电缆

3术语和=义

确⽴的以及下列术语和定义适⽤于本⽂件。

3.13245纤地震6波系统

由监测主机与光缆两部分组成,是以光缆作为传感器件进⾏地震波感知,由监测主机进⾏地震信号

处理的光电系统。

3.2>?@A

指分布式光纤地震检波系统中可对地震波信号做出响应的最⻓光缆⻓度

3.3=BCA

指分布式光纤地震检波系统显示位置与实际位置的偏差

3.4DE3FG

指分布式光纤地震检波系统可区分显示的两地震信号的最⼩间距

3.5HIJK>?

3

指分布式光纤地震检波系统可响应的最⼩地震信号强度

4-术要求

4.1⼯作LM

分布式光纤地震检波系统⼯作环境如下:

a)温度:

(1)有空调环境下:5℃~45℃;

(2)⽆空调环境下:-10℃~+55℃。

b)环境相对湿度:

(1)有空调环境下:30℃,20%~75%;

(2)⽆空调环境下:50℃,20%~90%。

4.2N观要求

主要针对分布式光纤地震检波系统监测主机,其外观应满⾜如下要求:

a)外观整⻬、清洁,表⾯涂、镀层⽆明显剥落、擦伤、露底及污垢;

b)所有铭牌及标志应耐久和清楚,内容符合相关法规、标准的要求;

c)所有紧固件不得松动,各种调节件灵活、功能正常;

d)零件表⾯不得锈蚀;

e)可拆部分应能⽆障碍地拆装。

4.3功能要求

4.3.17OPQR>

设备状态监测功能的作⽤是显示监测主机及光缆的当前状态,供⽤户查看,主要功能包括:

a)光缆状态监测功能

此功能在软件界⾯上显示全缆的原始信号,全缆⻓度及损耗。

b)仪器状态监测功能

此功能在软件界⾯上显示当前系统资源的可⽤量,包括CPU的占⽤率,内存的占⽤率,磁盘的剩

余空间等。

c)仪器⾃检功能

设置⾃检按钮,在野外实验前,点击此按钮后,软件⾃动检测仪器各个参数,发现问题后在软件界

⾯上进⾏报警提示。

4.3.2STUVWXYZ

实时道集信息显示功能的作⽤是显示实时道集的信息,主要功能包括:

a)实时道集数据显示

此功能在软件界⾯上显示全缆各个道集的实时数据。

b)实时噪⾳显示功能

此功能在软件界⾯上使⽤能量密度图的形式显示各道噪声。

4.3.3[N\]^V_`

野外数据采集处理功能的作⽤是输⼊地震辅助数据格式信息,对地震数据进⾏记录及保存,主要功

能包括:

a)地震辅助数据信息设计

此功能要求⽤户在地震实验前定义各类辅助数据信息,例如:井位、井深、炮点位置、震源信息等

关键数据,以供编⼊采集数据的辅助道中

b)地震数据采集保存功能

4

保存地震实验原始数据。

4.3.4[N\]ab

野外数据解调功能的作⽤是对保存的数据进⾏解调处理,包括功能如下:

a)野外数据解调功能

此功能对野外数据采集处理模块保存的原始数据进⾏解调处理。

b)解调数据保存功能

对解调后的野外数据进⾏保存。

4.3.5c?Rd

质量监控功能的作⽤是供现场⼯作⼈员对之前的实验数据进⾏数据回放及数据分析处理,包括功能

如下:

a)数据回放功能

通过数据选择列表选择实验数据并载⼊,载⼊后软件界⾯可以显示所有道集的地震数据波形,并可

对波形进⾏放⼤和缩⼩。

b)数据处理分析

对a)中显示的数据⽂件进⾏逐道的滤波、叠加、能量等处理;对于可控震源实验条件下所得的数

据,进⾏互相关操作从⽽得到最后的结果;对地震数据通过画线的⽅式拾取初⾄从⽽得到速度数据。

4.3.6e1fgh

数据采集触发⽀持TTL上升沿触发,最⼩触发电压0.8V以上;外部触发接⼝使⽤BNC接⼝。

4.3.7ij;<k4

a)⽂件格式

处理后数据⽂件格式⽀持segd和segy。

b)降采样倍数

数据降采样的倍数,例如:原数据为20KHz采样,则降采样倍数为10时,处理后数据采样为2KHz。

4.4:能指标要求

4.4.1>?@A

分布式光纤地震检波系统测量⻓度不少于5km。

4.4.2=BCA

分布式光纤地震检波系统定位精度不低于1m。

4.4.3DE3FG

分布式光纤地震检波系统空间分辨率不低于5m。

4.4.4HIJK>?

分布式光纤地震检波系统最⼩可探测量不超过100pε/√Hz。

4.4.55l8k

m1n型号

1n系列代号:

W——探测光缆。

2n光缆芯数:

a)GS——⼀芯。

b)3——三芯。

c)4——四芯。

d)5——五芯。

e)7——七芯。

3)绝缘材料代号:

a)B——改性聚丙⼄烯—⼄烯共聚物绝缘。

5

b)F40——四氟⼄烯—⼄烯共聚物绝缘。

c)F46——聚全氟⼄丙烯绝缘。

d)PFA——四氟⼄烯—全氟烷基⼄烯基醚共聚物绝缘。

4)屏蔽代号:

a)P——总屏蔽。

b)PP——分相屏蔽总屏蔽。

5)特性代号:

a)FF——钢铠防腐。

b)FD——导体封堵。

c)HS——⾼强度。

d)X——不锈钢(碳钢省略)。

6)产品表示⽅法如下:

芯数

特性代号[两种以上⽤“/”隔开]

光缆直径[单位为毫⽶(mm)]

屏蔽结构代号[⽆屏蔽可省略]

绝缘材料代号

光缆芯数代号

系列代号

示例1:三芯5.60mm改性聚丙烯绝缘总屏蔽0.34mm2的碳钢探测光缆,型号表示为:W3BP-5.6-3。

示例2:七芯11.80mm四氟⼄烯—⼄烯共聚物绝缘总屏蔽0.56mm2的⾼强度不锈钢探测光缆,型

号表示为:W7F30P-11.8-X/HS-7。

(2)光缆结构图

分布式光纤地震检波系统使⽤的光缆结构图如图1所示。

说明:

1——外铠装层;

2——内铠装层;

3——绝缘层;

6

4——光缆线芯。

图4.1探测光缆结构图

(3)规格参数

光缆标称外径、绝缘标称厚度、所⽤钢丝根数及直径、最⼩拉断⼒⻅表4.1。

表4.1探测光缆技术参数

光缆标绝缘标所⽤钢丝根数及直

最⼩拉断⼒kN

型号称外径称厚度径根×mm

mmmm内层外层碳钢不锈钢

WGSB-3.2-1×0.243.20.4514×0.4016×0.50108

WGSB-3.5-1×0.343.50.5212×0.4918×0.49108

WGSB-4.7-1×0.564.70.5612×0.6115×0.761512

W4B-4.7-4×0.224.70.1918×0.4718×0.641310

WGSB-5.6-1×1.015.60.5812×0.7918×0.792520

WGSB-5.6-1×1.355.60.5515×0.6115×0.912520

WGSB-5.6-HS-1×1.355.60.5315×0.6118×0.893024

WGSF46-5.6-1×1.015.60.5812×0.7918×0.792520

WGSF46-5.6-1×1.355.60.5315×0.6115×0.892520

WGSF46-5.6-HS-1×1.355.60.5315×0.6115×0.893024

WGSF46-5.6-HS-1×1.005.60.5812×0.7918×0.792016

W3BP-5.6-3×0.245.60.2612×0.7918×0.792520

W3F46P-5.6-3×0.245.60.2612×0.7918×0.792520

W4BP-5.6-4×0.245.60.3018×0.5618×0.792520

W4F46P-5.6-4×0.245.60.3018×0.5618×0.792520

W7B-6.4-7×0.246.40.2518×0.6318×0.892520

WGSB-8.0-1×1.028.01.1013×1.0116×1.204536

WGSB-8.0-1×1.508.00.9812×1.1118×1.114536

WGSB-8.0-1×2.008.00.8512×1.1118×1.114536

WGSB-8.0-HS-1×2.008.00.8512×1.1118×1.115443

WGSF46-8.0-1×1.028.01.1013×1.0116×1.204536

WGSF46-8.0-1×1.508.00.9812×1.1118×1.114536

WGSF46-8.0-1×2.008.00.8512×1.1118×1.114536

WGSF46-8.0-HS-1×2.008.00.8512×1.1118×1.115443

WGSF46-8.0-FF-1×2.008.00.9812×1.1118×1.114032

W3BP-8.0-3×0.568.00.4318×0.8118×1.114536

W3F46P-8.0-3×0.568.00.4318×0.8118×1.114536

W4BP-8.0-4×0.498.00.3818×0.8118×1.114536

W4F46P-8.0-4×0.498.00.3818×0.8118×1.114536

W7BP-10.8-7×0.5610.80.4618×1.0918×1.508064

W3BP-11.8-3×0.5611.81.0024×1.0024×1.268064

W7BP-11.8-7×0.5611.80.7224×1.0024×1.268064

W7BPP-11.8-7×0.5611.80.6024×1.0024×1.268064

W7BPP-11.8-HS-7×0.5611.80.6024×1.0024×1.269576

W7F46P-11.8-7×0.5611.80.7224×1.0024×1.268568

7

W7F46PP-11.8-7×0.5611.80.6024×1.0024×1.268568

W7F46PP-11.8-HS-7×0.5611.80.6024×1.0024×1.269576

W7F46PP-12.4-HS-7×0.5612.40.7222×1.1122×1.44110/

W7BP-12.6-7×0.5612.60.7226×1.0025×1.268064

W7BPP-12.6-7×0.5612.60.6026×1.0025×1.268064

W7F46P-12.6-7×0.5612.60.7218×1.3624×1.368568

W7BP-13.2-7×0.5613.20.7217×1.4723×1.478568

W7BPP-13.2-7×0.5613.20.7016×1.5020×1.6710080

W7BPP-13.2-HS-7×0.5613.20.7016×1.5020×1.6712096

W7F46PP-13.2-7×0.5613.20.7016×1.5020×1.6710080

W7F46P-13.2-7×0.5613.20.7417×1.4723×1.478568

W7F46PP-13.2-HS-7×0.5613.20.7016×1.5020×1.6712096

4.4.65lop

分布式光纤地震检波系统使⽤的光缆损耗不⼤于0.2dB/km。

4.4.75lqrA

分布式光纤地震检波系统光缆敏灵度约为31~130mrad/(cm·s-2)s

4.5LM9t:要求

4.5.1uvLM9t:

按表4.2规定对分布式光纤地震检波系统进⾏⽓候环境适应性试验,试验后地震检波功能应正常。

表4.2⽓候环境适应性

室内设备室外设备

试验条件持试验条件持

项⽬续状续状

III时态IIIIII时态

间间

⼯⼯

作作

⾼温(40±2)℃(55±2)℃2h(70±2)℃(70±2)℃(85±2)℃2h

状状

态态

⼯⼯

(-10±3)作(-25±3)(-40±3)(-25±3)作

低温(5±3)℃2h2h

℃状℃℃℃状

态态

⾮⾮

⼯⼯

恒定(40±2)℃、相对湿度4848

作(40±2)℃、相对湿度(93±2)%作

湿热(93±2)%hh

状状

态态

注:产品适⽤的试验条件(室内设备的I、II等级和室外设备的I、II、III等级)在产品说明书或技

术⽂件中明示。

4.5.2wxLM9t:

按表4.3规定对分布式光纤地震检波系统进⾏机械环境适应性试验,试验后系统不应产⽣永久性的

结构变形、机械损伤、电⽓故障且探测功能正常。

8

表4.3机械环境适应性

项⽬试验条件状态

振动(正弦)10Hz~55Hz、振幅0.35mm、1oct/min、3个轴向各30min⾮⼯作状态

冲击15g、11ms、x、y、z轴各3次⾮⼯作状态

5yz⽅法

5.1Sz条<

符合4.1规定正常⼯作条件。

5.2{|N观

⽬视检查。

5.3功能6>

符合4.3规定的功能要求。

5.4:能指标yz

5.4.17O>?@A

令分布式光纤地震检波系统接⼊标准5km⻓度lr的光缆,读取系统光缆⻓度显示值li,按公式(5-1)

计算其⻓度相对误差。

(5-1)

式中:

δl——⻓度探测误差,%;

li——⻓度测量显示值,m;

lr——标准⻓度光缆的标准⻓度值,m。

5.4.27O=BCA

令分布式光纤地震检波系统接⼊标准⻓度的光缆,在测定位置xr处进⾏连续三次敲击,读取系统显

示位置值xi,按公式(5-2)计算其定位精度相对误差。

(5-2)

式中:

δx——定位精度误差,%;

xi——位置测量显示值,m;

xr——测定位置的标准位置值,m。

5.4.37ODE3FG

将两个相同的压电陶瓷作为声源间隔5m置于光缆任⼀处,光缆缠绕在压电陶瓷上的⻓度为0.5m,

使⽤同⼀台信号发⽣器分别驱动。读取系统中两信号间隔,按公式(5-3)计算其定位精度相对误差。

(5-3)

式中:

δx——空间分辨率误差,%;

Δli——两信号间隔显示值,m;

9

图5.1空间分辨率测试原理图

5.4.47OHIJK>?

系统接⼊⼀定⻓度探测光缆,采集任⼀位置处系统解调1s的幅值信号并作快速傅⾥叶(FFT)变换

得到幅度谱AAFS,按公式(5-4)计算其设备最⼩可探测量。

(5-4)

式中:

AAFS——解调信号幅度谱,rad;

NPSD——解调信号噪声谱,pε/√Hz。

5.4.55l8k

分布式光纤地震检波系统的光缆规格应符合4.4.5的要求。

5.4.65lop

在测量过程中要求图中的光源保持位置、波⻓及输出光功率稳定,探测器的灵敏度与线性要好,且

与光源的谱线特性相匹配。将探测光缆接⼊测量系统中,在图5.2中“2”点的位置⽤光功率计测出该点的

光功率P(z2);然后,保持光源的输⼊状态不变,测量“1”点处的光功率P(z1)。根据点“1”与点“2”的距离L,,

按公式(5-5)计算其平均衰减系数。

(5-5)

式中:

α——平均衰减系数,dB/km;

P(Z1)——位置1处光功率值,mW;

P(Z2)——位置2处光功率值,mW;

L——接⼊光缆⻓度,km。

10

图5.2光缆损耗测量结构图

5.4.75lqrA

分布式光纤地震检波系统的输出光缆应固定合适,防⽌探测时产⽣剧烈抖动、碰撞和摩擦现象。振

动标准装置如图5.3所示。

图5.3振动标准装置

对于系统的幅值校准功能,选取某个参考频率点(推荐160、80、45、16、8Hz或系统指明的频率点),

由振动标准装置给出⼀个标准振动值,按照系统给出的幅值校准⽅法使系统示值与标准值⼀致。整个检

定过程,只进⾏以此参考频率点幅值的校准。

(1)幅值频率响应

按照系统给出的频率范围,在其频率范围内均匀选取不少于7个频率点(包括最低和最⾼频率点),

检定其幅值频率响应。由振动标准装置给出在某⼀频率下的振动幅值ar,读取系统振动显示值ai;改变

振动标准装置输出功率,记录不同频率点下探测的幅值测量显示值,按公式(5-6)计算其幅值相对误差。

(5-6)

式中:

δa——幅值响应误差,%;

ai——系统振动测量显示值,rad;

2

ar——振动标准装置的标准幅值,m/s。

11

(2)幅值线性度

选取某个参考频率点,在此频率下,由振动标准装置给出不少于6个均匀分布的振动幅值(包括最

⼤振动幅值),记录系统在不同幅值下的测量示值,按公式(5-6)计算每点的相对误差,取其最⼤值为

幅值线性度。

(3)上限和下限截⽌频率

在上限和下限截⽌频率点处,由振动标准装置给出⼀个标准振动幅值,记录系统相应的幅值测量示

值,按公式(5-7)计算其衰减量。

(5-7)

式中:

Ac——衰减量,dB;

ai——系统振动测量显示值,rad;

2

ar——振动标准装置的标准幅值,m/s。

应根据系统确定上限和下限截⽌频率的检定参数,探测光缆为加速度型的选取加速度作为实验参数,

速度型的选取速度作为实验参数,位移型的选取位移作为实验参数。

(4)频率误差

在系统的测量范围内,选取包含上限值和下限值频率在内的不少于7个频率点。由振动标准装置给

出相对应的标准频率,记录不同频率下被检系统的频率测量示值,按公式(5-8)计算器相对误差。

(5-8)

式中:

δf——频率误差,%;

fi——系统频率测量示值,Hz;

fr——振动标准装置的标准频率,Hz。

5.5LM9t:yz

5.5.1uvLM9t:yz

5.5.1.1}~yz

受试样品和程序⼀般按照GB/T2423.2试验Bb的规定以下程序进⾏:

a)受试样品应在⽆包装的状态下,放⼊具有室温的试验箱内,并尽可能放在试验箱中央,以使受

试样品的任何部分和箱壁之间有尽可能多的空间;

b)试验箱温度按0.7℃/min~1℃/min的平均速度(指每5min的平均值)上升,逐渐升温⾄表4.2

的规定值。当受试样品达到温度稳定后,开机并处于正常⼯作状态持续2h;

c)在试验的最后30min内检查探测器状态;

d)试验结束后,将受试样品断开电源,试验箱温度按0.7℃/min~1℃/min的平均速度降低⾄正常

的试验⼤⽓条件范围内的某⼀数值,恢复2h后按4.3进⾏试验。

判断试验过程中及试验后结果是否符合4.5.1的要求。

5.5.1.2•~yz

将受试样品和程序⼀般按照GB/T2423.1试验Bb的规定以下程序进⾏:

a)受试样品应在⽆包装的状态下,放⼊具有室温的试验箱内,并尽可能放在试验箱中央,以使受

试样品的任何部分和箱壁之间有尽可能多的空间;

b)试验箱温度按0.7℃/min~1℃/min的平均速度(指每5min的平均值)下降,逐渐降⾄表4.2的

规定值。当受试样品达到温度稳定后,开机并处于正常⼯作状态持续2h;

12

c)在试验的最后30min内检查探测器状态;

d)试验结束后,将受试样品断开电源,试验箱温度按0.7℃/min~1℃/min的平均速度上升⾄正常

的试验⼤⽓条件范围内的某⼀数值,恢复2h后按4.3进⾏试验。

判断试验过程中及试验后结果是否符合4.5.1的要求。

5.5.1.3€=•‚yz

将受试样品和程序⼀般按照GB/T2423.3的规定以下程序进⾏:

a)受试样品应在⽆包装和不开机的状态下,放⼊具有室温的试验箱内;

b)试验箱温度按0.7℃/min~1℃/min的平均速度(指每5min的平均值)上升,逐渐升⾄表4.2的

规定值。当受试样品达到温度稳定后,再加湿度⾄相对适度为(93±3)%,搁置48h;

c)试验结束后,将受试样品温度恢复⾄正常的试验⼤⽓条件范围内的某⼀数值,恢复2h后按4.3

进⾏试验。

判断试验过程中及试验后结果是否符合4.5.1的要求。

5.5.1.4ƒ„m…†nyz

将受试样品和程序⼀般按照GB/T2423.10的规定以下程序进⾏:

a)受试样品应在⽆包装的状态下,紧固在振动台上(受试样品的重⼼应位于振动台⾯的中⼼附近),

应避免紧固受试样品的装置件(螺栓、压板、压条等)在振动试验中产⽣⾃身共振;

b)受试样品按表4.3中规定的条件进⾏扫频振动;如果有共振频率,记录共振点,在共振频率上振

动15min;

c)试验结束后按4.3进⾏试验。

判断试验过程中及试验后结果是否符合4.5.1的要求。

5.5.1.5‡ˆyz

将受试样品和程序⼀般按照GB/T2423.5的规定以下程序进⾏:

a)受试样品应在⽆包装的状态下,紧固在冲击试验机的台⾯上;

b)受试样品按表3中规定的条件进⾏冲击试验;

c)试验结束后按4.3进⾏试验。

判断试验过程中及试验后结果是否符合4.5.1的要求。

66z8‰

6.1Ћ6z

分布式光纤地震检波系统应由⽣产单位质量检验部⻔检验合格,并附有检验合格证⽅能出⼚。

6.1.1Š‹6zŒ•

出⼚检验项⽬⻅下表。

Š‹6z和Ž46zŒ•

序号项⽬名称要求试验⽅法出⼚检验型式检验

1外观检查4.2条5.2条√√

2功能检测4.3条5.3条√√

3性能指标试验4.4条5.4条√√

4环境适应性试验4.5条5.5条√

注:打“√”项⽬表示为必做的检验项⽬。

6.1.2Š‹6z•=8‰

检验项⽬全部合格,该产品判为合格。有不合格项⽬的产品,应进⾏调试后重新检验。对不能达到

全部项⽬合格的产品作报废处理。

13

6.2Ž46z

有下列情况之⼀时,应进⾏型式检验:

a)正式⽣产后,如设计、⼯艺、结构、材料有较⼤改变时;

b)转产或⻓期停产后,再次投产时;

c)批量试制或⽣产,进⾏抽检或评定考核时;

d)出⼚检验结果与上次型式检验有较⼤差异时;

e)国家质量监督机构提出型式检验要求时。

6.2.1Ž46zŒ•

型式检验项⽬⻅6.1.1中表《出⼚检验和型式检验项⽬》。

6.2.2•‘

从出⼚检验合格的产品中,随机抽取适当数量的产品进⾏型式检验。

6.2.36z’“”•

如被检产品不合格,则加倍抽检;若仍有不合格产品,则判该批产品不合格。

7标志、–—、运输和贮j

7.1标志

7.1.1监测主机⾯板上应标有名称、型号、制造单位及产品编号。

7.1.2包装箱⾯上的标识应包含以下内容:

a)产品名称、型号;

b)制造单位;

c)出⼚编号、⽇期;

d)防⾬、防震、不得倒置等标志。

7.2–—

7.2.1{|–—

监测主机包装应符合GB/T13384-2008的规定,采⽤内衬缓冲层的纸箱包装。

7.2.2˜™;<

包装箱内应有下列随⾏⽂件:

a)产品合格证、产品检验证书、产品质量保证书;

b)使⽤说明书(含产品维修指南);

c)装箱及配件清单。

7.3运输

运输时应对货物采取遮蔽及防尘、防⾬措施。

装卸时应轻抬、轻放。

7.4贮j

监测主机应存贮在温度-10℃~40℃,相对湿度⼩于85%的室内,周围不应含有⾜以引起腐蚀的有害

物质。

14

准备使⽤经过⻓时间存贮的监测主机时,应先开箱,除去包装,将监测主机置于⼲燥、通⻛的室内,

放置24h以上再通电。

15

⽬次

前⾔............................................................................................................................................2

分布式光纤地震检波系统设计规范..............................................................................................3

1适⽤范围.................................................................................................................................3

2规范性引⽤⽂件.......................................................................................................................3

3术语和定义..............................................................................................................................3

3.1分布式光纤地震检波系统...............................................................................................3

3.2测量⻓度........................................................................................................................3

3.3定位精度........................................................................................................................3

3.4空间分辨率....................................................................................................................3

3.5最⼩可探测量.................................................................................................................3

4技术要求.................................................................................................................................4

4.1⼯作环境........................................................................................................................4

4.2外观要求........................................................................................................................4

4.3功能要求........................................................................................................................4

4.4性能指标要求.................................................................................................................5

4.5环境适应性要求.............................................................................................................8

5试验⽅法.................................................................................................................................9

5.1实验条件........................................................................................................................9

5.2仪器外观........................................................................................................................9

5.3功能检测........................................................................................................................9

5.4性能指标试验.................................................................................................................9

5.5环境适应性试验............................................................................................................12

6检验规则................................................................................................................................13

6.1出⼚检验......................................................................................................................13

6.2型式检验......................................................................................................................14

7标志、包装、运输和贮存........................................................................................................14

7.1标志.............................................................................................................................14

7.2包装.............................................................................................................................14

7.3运输.............................................................................................................................14

7.4贮存.............................................................................................................................14

1

3245纤地震6波系统7计8范

19⽤范围

本标准规定了分布式光纤地震检波系统的产品组成、技术要求、试验⽅法、检验规则及标志、包装、

运输、贮存。

本标准适⽤于分布式光纤地震检波系统的设计、⽣产、出⼚检验和型式检验。

本标准适⽤于基于地震波的油⽓、矿物的在线探测。

28范:引⽤;<

下列⽂件对于本标准的应⽤是必不可少的。凡是注⽇期的引⽤⽂件,仅注⽇期的版本适⽤于本标准。

凡是不注⽇期的引⽤⽂件,其最新版本适⽤于本标准。

GB/T10408.8振动⼊侵探测器

GB/T24260-2020⽯油地震检波器国家标准

GB/T6587电⼦测量仪器通⽤规范

GB/T2423.1电⼯电⼦产品环境试验第2部分:试验⽅法试验A:低温

GB/T2423.2电⼯电⼦产品环境试验第2部分:试验⽅法试验A:⾼温

GB/T2423.3电⼯电⼦产品环境试验第2部分:试验⽅法试验Cab:恒定湿热试验

GB/T2423.5电⼯电⼦产品环境试验第2部分:试验⽅法试验Ea和导则:冲击

GB/T2423.10电⼯电⼦产品环境试验第2部分:试验⽅法试验Fc:振动(正弦)

GA/T1217-2015光纤振动⼊侵探测器技术要求

IEC60839-1-3-1988报警系统第1部分第3节环境试验

JJG676-2019测振仪计量检定规程

JJG233压电加速度计检定规程

JJG298标准

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论