Найти в Дзене

Годографов АКА в теории и на практике.

Очень часто кладоискатели не понимают, что такое годограф и какую пользу можно получить из его показаний.
Разработчики металлоискателей «АКА» для отображения результатов поиска пользуются псевдо-графической интерпретацией, или годографом. Сигнал на дисплее отображается в виде луча (для точечной цели) или петли для более крупных объектов.
Правая часть дисплея отображает цветные металлы, левая –

Очень часто кладоискатели не понимают, что такое годограф и какую пользу можно получить из его показаний.

Разработчики металлоискателей «АКА» для отображения результатов поиска пользуются псевдо-графической интерпретацией, или годографом. Сигнал на дисплее отображается в виде луча (для точечной цели) или петли для более крупных объектов.

Правая часть дисплея отображает цветные металлы, левая – черные.

Годограф выдает информацию о полученном результате взаимодействия катушки (датчика ЭМ) с окружающей средой и является обязательной частью всех современных профессиональных металлоискателей. В разных моделях приборов он применяется несколько иначе, поскольку изготовители применяют разные способы подачи информации о результате поиска. В большинстве моделей на дисплей выдается лишь часть полученного образа, потому что разработчики не считают, что оператор прибора в состоянии разобраться в итоговой информации, поэтому обычно выводимые данные ограничиваются числом VDI или сектором.

--------------------------------

Купить металлоискатели АКА

Сайт: http://akamd.ru/

Телефон: +7 (495) 799-15-10

--------------------------------

Число VDI – это условное обозначение общего количества характеристик отраженного от катушки импульса. Главным среди его характеристик является величина электропроводности. Считается, что чем больше число, тем более ценный металл находится в грунте.

Существуют еще более простые приборы, выдающие примерный сегмент шкалы, в котором находится лежащий под землей металл. Разумеется, принять решение исходя из таких очень приблизительных данных весьма непросто.

-2

Российский производитель металлоискателей компания «АКА» снабжает свои изделия дополнительно дисплеем, визуализирующим информацию о входящем сигнале. Это устройство называется годограф.

Характеристики входящего сигнала от объекта определяются двумя основными параметрами – фазовым сдвигом (разницей между фазами исходного и вернувшегося импульсов, обусловленного удельным сопротивлением веществ) и амплитуды (величины сигнала) и несколькими второстепенными. К второстепенным относятся:

  • глубина залегания предмета;
  • размер и форма;
  • глубина залегания;
  • характеристики грунта.

Величина фазового сдвига и амплитуды импульса во время прохождения катушки над целью изменяются. Изменения зависят от местоположения в пространстве датчика и предмета, поэтому входящий сигнал – векторная величина, а число VDI – его конечное значение.

Число VDI при всей его важности не может служить окончательным фактором для принятия решения по поводу целесообразности начинать работы, потому что множество действующих факторов могут создать достаточно большое количество вариантов одинаковых итоговых чисел. Избежать напрасного вложения усилий можно, если включить в изучение не только итоговое значение, но и моменты прохождения сигнала.

Годограф – это временной график , отображающий изменения входного сигнала за время прохождения датчика над искомым предметом. Одинаковые предметы в годографе отображаются примерно одинаково, поэтому применение годографа дает возможность судить о находящемся в грунте объекте более конкретно, чем при использовании одного числа VDI.

Сигналы от целей на экране металлоискателя АКА

Совет опытного поисковика:

Откопав подобный камень, положите его на грунт, а рядом прикопайте медную крупную монету. Сканируя поочередно камень и монету, послушайте разницу в сигналах - они сильно отличаются. Сигнал металлического предмета (и РВ и КТ) как бы концентрируется в точке нахождения предмета. В тоже время камень отличается длинным растянутым РВ и запоздалым КТ сигналом после проноса катушки над ним. «Как будто оттянули (РВ) и отпустили (КТ) резинку»

Как известно, особую проблему для индукционных металлоискателей представляет идентификация плоских ферромагнитных объектов, таких как стальные пробки, крышки, консервные банки и т.п., то есть предметов со сравнительно большим эквивалентным диаметром контура вихревых токов. Здесь в значительной степени Вам поможет наша фирменная разработка - годографическая индикация (см. рис. 17).

При взаимодействии датчика с такими объектами (при условии, что уровень сигнала выше 20) годографы последних, как правило, носят петлевидный характер и «разбрасываются» по экрану в зависимости от направления сканирования. На рис. 17 приведены годографы сигналов при взаимодействии датчика прибора с железной бутылочной пробкой.

Для приведенного случая признаком того, что объект ферромагнитный является петлевидный характер годографов и их разброс в зависимости от направления сканирования.

-3

Для решения проблемы с идентификацией железных пробок можно воспользоваться уточняющим S-алгоритмом. Он существенно упрощает процесс идентификации небольших (до 40-50 мм) плоских железных объектов.

Если Вы получили сомнительный цветной отклик от объекта, проверьте с помощью S-алгоритма, не пробка ли это. Не забывайте контролировать рейтинг сигналов. Этот алгоритм эффективно работает только при рейтингах больше 10.

Оценки типов объектов при его использовании более формализованы и не требуют у пользователя большого опыта. Основную работу по идентификации на себя берет процессор.

Примеры годографов для той же пробки, но в режиме с S-алгоритмом приведены на рис.

Как видно из Рис.19, при работе в S-алгоритме, вид годографа от объектов из цветного металла практически не изменяется.
Как видно из Рис.19, при работе в S-алгоритме, вид годографа от объектов из цветного металла практически не изменяется.
-5
-6
-7
-8
-9
-10
-11

Для понимания действия годографа следует всмотреться в образующийся график. Началом отсчета является ноль – место пересечения координатных линий. Поле графика – верхняя правая часть образующейся координатной плоскости. В момент приближения металлоискателя к цели, вихревые токи в объекте усиливаются, амплитуда сигнала увеличивается. Кривая графика движется вверх и в сторону. По мере сближения, происходит изменение фазы, поэтому графическое отображение петли формируется характерно для данного объекта. Максимальная величина сигнала возникает в момент прохождения металлоискателя над объектом, после чего ослабевает и сходит на нет. Преимущество такого способа определения типа расположенных под землей объектов:

  • Угол наклона годографа это графическая визуализация числа VDI, отсчитываемая от вертикальной оси. Чем более вправо уходит угол наклона, тем «благороднее» или больше по площади металл цели.
-12
  • Форма годографического графика определяется формой и материалом отражающего объекта. К примеру, средние железные предметы отображаются в форме петли, мелкие круглые из цветных металлов в форме лучей. Таким образом, корректируя данные, получаемые от числа VDI в соответствии с данными годографа, можно более точно определить тип объекта.

Чтобы избежать ошибок в определении цели, необходимо тщательно настраивать прибор, чтобы уменьшить влияние грунта. Отображение графика может очень сильно искажаться в результате неправильной настройки.

Модельный ряд металлоискателей АКА дают пользователю полную информацию о результатах, полученных с датчика в результате поисков. В качестве примеров берутся объекты, обычные для полей большей части страны.

10 копеек 1936 года.
10 копеек 1936 года.
2 кпейки 1948 года копейки 1765 год.
2 кпейки 1948 года копейки 1765 год.
2 копейки 1765 год.
2 копейки 1765 год.

Помните, что показания годографа, не должно быть каким то эталоном. Любую монету, в зависимости от ситуации, положения в грунте, частоты катушки, наличия других предметов рядом, можно провести по шкале VDI от -90 до +90.

2 копейки 1865 год
2 копейки 1865 год
Деньга 1737 год
Деньга 1737 год
Копейка Ивана-IV.
Копейка Ивана-IV.
20 копеек 1909 года
20 копеек 1909 года
Крестик "Липесток"рышка от банки
Крестик "Липесток"рышка от банки

Сложность идентификации металлического объекта на большой глубине обуславливается тем, что в процессе работы прибора на сигнал от объекта накладываются помехи от грунта, своего рода «эхо». Искомый сигнал искажается, осложняя идентификацию объекта. Таким образом, большая глубина залегания может затруднять опознавание полезного сигнала, и может стать причиной ошибок. При малой глубине залегания, сигнал четкий, практически без помех, объекты опознаются отчетливо.

Многим пользователям важно научиться определять массу и вид металла, чтобы не тратить напрасно усилия, выкапывая объекты, не имеющие ценности.

Если взять две монеты одинакового сплава, но разного номинала, разницу можно будет определить по VDI. Оно показывает угол наклона годографических графиков, который увеличивается в зависимости от размера предмета. Большая масса металла приводит к увеличению количества вихревых токов и росту числа VDI.

Таким образом, при поиске цветных металлов следует отдавать предпочтение сигналам, имеющим вид стрелы, расположенным в правой части дисплея.

Оператору следует помнить, что прибор определяет только категорию металла и приблизительную массу объекта. Характер находки и ее историческую ценность устройство определить не может, поэтому время от времени будут случаться разочарования в виде пробки от бутылки, обрывка медного кабеля и других ненужных предметов.

В основном сигналы от нужных объектов вполне доступны распознаванию, что значительно уменьшает шанс напрасно потратить время и силы. Иногда случается ситуация, когда ценный объект лежит рядом с металлическим предметом, не имеющим ценности, тогда возможность идентификации их будет зависеть от расстояния между предметами. При расположении объектов в удалении друг от друга, будут отображаться два сигнала, если предметы соприкасаются, на дисплее отобразится петлеобразный график, превалировать будет сигнал от более массивного предмета.

РАСПОЛОЖЕНИЕ НЕКОТОРЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ ПО ШКАЛЕ VDI

-21