Sensor sísmico inteligente de 3 componentes fácil de implementar – IGU-16HR 3C
SmartSolo IGU-16HR 3C fue diseñado para aprovechar al máximo las tecnologías electrónicas y de software maduras y rentables de la era de Internet móvil. IGU-16HR 3C es adecuado para la exploración sísmica activa y pasiva. Se puede utilizar para la exploración de energía y minerales, estudios sísmicos urbanos, monitoreo de terremotos e investigación científica geofísica. Puede compartir los mismos periféricos que IGU-16 e IGU-16HR, y un mayor ahorro en la inversión en equipos. Incorporando muchos de los mismos dispositivos de alta confiabilidad y bajo consumo ampliamente utilizados en los teléfonos celulares, nuestro sensor inteligente contiene todo lo necesario para detectar y registrar datos sísmicos de alta calidad, manteniendo sus funciones y estructura lo más simples posible. Este geófono inteligente es fácil de usar, rentable y confiable para operar de forma autónoma incluso en las condiciones más desafiantes.
Principales Caracteristicas
DMC, DCC, DHR Los periféricos de SmartSolo®
- 103 mm (largo) × 95 mm (ancho) × 187 mm (alto) (sin pico)
 - 2,4 kg (incluida la batería interna y la punta)
 
- 64 GB
 
- <6 horas
 
- 30 días Continuous@ 2 ms
 - 60 días segmentado (12 horas encendido/12 horas de sueño) @ 2ms
 
- –
 
- Batería EB de intercambio
 
- Frecuencia natural : 5Hz
 - Frecuencia espuria: >170 Hz (>150 Hz en sensor horizontal)
 - Distorsión: <0.1% @12Hz, (0 ° ~ 10 °) inclinación vertical, (0 ° ~ 3 °) inclinación horizontal
 - Amortiguación : 0.7
 - Sensibilidad de voltaje intrínseco de circuito abierto: 76.7 V/m/s (1.95 V/in/s)
 - Observación: Todos los parámetros se especifican a +22 °C en la posición vertical para el geófono vertical y en la posición horizontal para el geófono horizontal, a menos que se indique lo contrario
 
- Frecuencia natural : 10Hz
 - Frecuencia espuria : >240Hz
 - Distorsión: <0.1% @12Hz, (0 ° ~ 10 °) inclinación vertical, (0 ° ~ 3 °) inclinación horizontal
 - Amortiguación : 0.7
 - Sensibilidad de voltaje intrínseco de circuito abierto: 78.7 V/m/s (2.0 V/in/s)
 - Observación: Todos los parámetros se especifican a +25 °C en la posición vertical para el geófono vertical y en la posición horizontal para el geófono horizontal, a menos que se indique lo contrario.
 
- Canal(es) de datos sísmicos : 3
 - Resolución ADC: 32 bits
 - Intervalos de muestreo: 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 8, 10, 20 milisegundos
 - Preamplifier gain : 0dB to 36 dB in 6 dB steps
 - Anti-alias filter : 206.5 Hz @ 2ms (82.6% of Nyquist)
Selectable – Linear Phase or Minimum Phase - DC blocking filter : 1Hz to 10Hz, 1Hz increments or DC Removed
 - Operating temperature : -40°C ~ +70°C
 - Waterproof : IP68
 - Charging Temperature Range : +3°C ~ +45°C
 
- Señal de entrada máxima: ±2.5Vpico @ Ganancia 0dB
 - Ruido de entrada equivalente: 0.18μV @ 2ms Ganancia 18dB
 - Distorsión armónica total: <0.0002% @ Ganancia 0dB
 - Rechazo de modo común: ≥100dB
 - Precisión de ganancia: <1%
 - Estándar de tiempo GPS: 1 ppm
 - Precisión de tiempo: ±10μs, GPS disciplinado
 - Alimentación cruzada : < -110dB
 - Rango dinámico del sistema : 145dB
 - Respuesta de frecuencia : 0 ~ 1652Hz
 - Comunicación inalámbrica : Bluetooth de baja energía
 - Observación: Todos los parámetros se especifican a un intervalo de muestreo de 2 ms, 31,25 Hz, 25 °C, a menos que se indique lo contrario
 
El geófono de tres componentes (geófono 3C) es un tipo de geófono terrestre para realizar análisis HVSR, MASW y vibraciones, con características robustas, livianas y convenientes para la operación de campo. Un sensor geófono vertical y dos horizontales de alta precisión están correctamente acoplados y montados en una robusta caja impermeable 3C equipada con púas de acero de 75 mm.
- ◎Geófonos de 3 componentes de 5 Hz de alta calidad para mediciones sísmicas precisas
 - ◎ Construcción robusta y duradera para un rendimiento confiable en cualquier entorno
 - ◎Diseño compacto y liviano para una fácil implementación y portabilidad
 - ◎ Opciones de conectividad avanzadas para una transmisión e integración de datos sin problemas
 - ◎ Capacidades de monitoreo en tiempo real para observación y análisis inmediatos
 
Smartsolo suministra varios geófonos 3C que van desde 5Hz a 10Hz
P: ¿Qué es un sensor sísmico inteligente de 3 componentes?
R: Un sensor sísmico inteligente de 3 componentes es un dispositivo que se utiliza para medir y registrar las vibraciones del suelo y la actividad sísmica en tres dimensiones: vertical (arriba y abajo), norte-sur y este-oeste. Está diseñado para detectar y analizar terremotos, temblores y otros eventos sísmicos.
P: ¿Cómo funciona un sensor sísmico inteligente de 3 componentes?
R: El sensor sísmico inteligente de 3 componentes consta de tres sensores individuales o geófonos montados ortogonalmente para capturar el movimiento del suelo en diferentes direcciones. Cada sensor mide la velocidad o aceleración de las vibraciones del suelo y las convierte en señales eléctricas. Estas señales se procesan y analizan para proporcionar información sobre la actividad sísmica.
P: ¿Cuáles son las principales aplicaciones de los sensores sísmicos inteligentes de 3 componentes?
R: Los sensores sísmicos inteligentes de 3 componentes se utilizan principalmente en sistemas de monitoreo sísmico y alerta temprana de terremotos. Se instalan en varios lugares, incluidas estaciones sismológicas, instituciones de investigación y proyectos de infraestructura como puentes, presas y edificios. Estos sensores proporcionan datos críticos para la evaluación del peligro sísmico, el monitoreo de la salud estructural y la investigación de terremotos.
P: ¿Qué tan precisos son los sensores sísmicos inteligentes de 3 componentes?
R: La precisión de los sensores sísmicos inteligentes de 3 componentes depende de varios factores, incluido su diseño, calibración e instalación. Los sensores de alta calidad pueden proporcionar mediciones precisas del movimiento del suelo, lo que permite un análisis e interpretación precisos de los eventos sísmicos. Sin embargo, es importante tener en cuenta que ningún sensor es completamente inmune al ruido y a las interferencias ambientales, lo que puede afectar a la precisión hasta cierto punto.
P: ¿Pueden los sensores sísmicos inteligentes de 3 componentes detectar todo tipo de eventos sísmicos?
R: Los sensores sísmicos inteligentes de 3 componentes son sensibles a una amplia gama de eventos sísmicos, incluidos terremotos, réplicas y temblores inducidos. También pueden capturar otras fuentes de vibraciones del suelo, como las actividades humanas, las explosiones y la actividad volcánica. Sin embargo, las capacidades de detección pueden variar en función de la sensibilidad y la respuesta de frecuencia del sensor específico utilizado.
P: ¿Se pueden conectar los sensores sísmicos inteligentes de 3 componentes a una red?
R: Sí, los sensores sísmicos inteligentes de 3 componentes se pueden conectar a una red para la transmisión de datos en tiempo real y el monitoreo remoto. Al integrarlos en un sistema en red, los usuarios pueden acceder a datos sísmicos de múltiples sensores simultáneamente, lo que permite una detección, análisis y respuesta más rápidos a eventos sísmicos.
P: ¿Son caros los sensores sísmicos inteligentes de 3 componentes?
R: El costo de los sensores sísmicos inteligentes de 3 componentes puede variar según factores como la marca, las características y las especificaciones técnicas. Los sensores de gama alta con capacidades avanzadas y diseños resistentes tienden a ser más caros. Sin embargo, el costo de estos sensores ha ido disminuyendo con el tiempo a medida que avanza la tecnología, haciéndolos más accesibles para diversas aplicaciones.
P: ¿Pueden los sensores sísmicos inteligentes de 3 componentes soportar condiciones ambientales adversas?
R: Sí, los sensores sísmicos inteligentes de 3 componentes están diseñados para soportar condiciones ambientales adversas. Por lo general, se construyen con materiales robustos y duraderos para garantizar su longevidad en instalaciones al aire libre. Sin embargo, es importante tener en cuenta las condiciones ambientales específicas de la ubicación de implementación y elegir sensores con los grados de protección adecuados para un rendimiento y una durabilidad óptimos.







				
				
				