Дневник поддерживается Системой Автоматической Раскрутки сайтов!!!
Введение
Металлодетекторы (МД) - замечательные машины. Многие люди пользующиеся МД, полны энтузиазма, расхваливая особенности своих любимцев, перед тем, как отправиться на поиски сокровищ.
Цель этой статьи - попытаться разъяснить все те "загадки", которые порой происходят при неумелом обращении с прибором.
Нужно ли знать принципы работы детектора для того, чтобы эффективно его использовать? Конечно, нет (при условии что вы внимательно читаете инструкцию - прим.переводчика). Может ли такое знание в будущем позволить вам полнее использовать возможности вашего прибора? Наверняка да, но лишь при некотором усердии и тренировках. Ведь самый лучший детектор работает настолько хорошо, насколько грамотно его применяют.
Сверх Низкие Частоты. Схема передатчик-премник
ПЕРЕДАТЧИК
Внутри поисковой рамки металлодетектора (которую также называют поисковой головкой, катушкой, антенной) находится намотанный провод, называемый передающей катушкой. Электрический ток, протекая по ней, создает электро-магнитное поле. Направление тока меняется несколько тысяч раз в секунду на противоположное, и характеристика "рабочая частота" говорит о том, сколько раз в секунду ток движется по часовой и против часовой стрелки.
Когда ток протекает в одном направлении возникает магнитное поле, направленное в землю, когда направление тока изменяется на противоположное, то и магнитное поле будет направлено уже от земли (как южный и северный полюса у школьного магнита). В любом металлическом (и даже электропроводящем) объекте, оказавшемся поблизости, под влиянием такого изменяющегося магнитного поля возникнут электрические токи, во многом аналогичные тем, что возникают в обмотке генератора, вращающейся в постоянном магнитном поле. Наведённый ток, в свою очередь, создаст собственное магнитное поле, с направленностью обратной магнитному полю передатчика.
ПРИЕМНИК
Внутри рамки есть еще одна - приемная - катушка, расположенная таким образом, чтобы максимально нейтрализовать влияние передающей катушки, для чего используются специальные методы. А вот поле от металлического предмета оказавшегося поблизости, будет наводить в приемной катушке ток, который можно усилить и обработать электроникой, предварительно отделив от более мощного сигнала передатчика.
Суммарный принятый сигнал обычно появляется с некоторой задержкой относительно излученного сигнала. Эта задержка вызвана тем, что проводящие материалы обладают свойствами сопротивляться как самому протеканию электрического тока (резистивностью), так и изменению величины уже протекающего в них тока (индуктивностью). Мы называем эту видимую задержку "фазовым сдвигом". Максимальный фазовый сдвиг будут производить объекты, которые по большей части индуктивны - это большие, толстые предметы, сделанные из отличных проводников, таких как золото, серебро и медь. Меньший фазовый сдвиг характерен для объектов, которые по природе своей резистивны - это более мелкие, более тонкие объекты либо предметы, сделаные из материалов с худшей проводимостью.
Те материалы, которые плохо проводят электрический ток или совсем его не проводят, также могут вызывать сильный сигнал в приемнике. Такие материалы называются ферромагнетиками. Ферромагнитные тела сильно намагничиваются, будучи помещенными во внешнее поле (например, скрепка которая прицепляется к поднесенному магниту). Сигнал в приёмнике покажет минимальный либо нулевой фазовый сдвиг. Многие типы почвы содержат мельчайшие крупинки железосодержащих минералов, которые на детекторе будут определяться как ферромагнетики. Металлические отливки (например, кованые гвозди) и
Дневник поддерживается Системой Автоматической Раскрутки сайтов!!!
КОНСЕРВАЦИЯ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ
Нередко в местах археологических раскопок попадаются цветные металлы: медь, серебро, свинец, олово, золото и их сплавы. Эти металлы использовались в изготовлении предметов искусства, монет украшений, и различных предметов обихода, таких как застежки, навигационные инструменты, кухонная утварь и мелкий ручной инструмент. Эти металлы более благородны, чем железо, и в неблагоприятной среде сохраняются лучше, чем железные образцы. Возможно, именно по этой причине, столько внимания было уделено их хранению и разработано большое количество методов по их консервации. Тем не менее, проблемы окисления каждого из металлов в разной среде очень отличаются. Здесь рассматривается только техника, применимая к проблемам металлов, не поддающихся коррозии.
Как уже упоминалось, некоррозирующие металлы часто окружены налетом. Однако, на цветных металлах он намного тоньше, чем на железе. Конечно, артефакты из таких металлов часто окружены такими же окислами, что и железные артефакты. До обработки металлических артефактов, должны быть произведены предварительные шаги по консервации, которые включают: 1) первичное документирование 2) сохранение 3) устранение налета, и 4) оценку артефакта. Обращение с металлами, принадлежащими к каждой из групп, т.е. медные металлы, серебро и его сплавы, олово, свинец и их сплавы, а также золото и его сплавы, рассматриваются отдельно.
СОХРАНЕНИЕ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ
В море часто случается находить большое количество артефактов из различных металлов, слипшихся друг с другом. В таких случаях, с материалом необходимо обращаться таким образом, чтобы наиболее хрупкий металл был полностью защищен, и в то же время не было нанесено вреда другим, слипшимся с ним, металлическим или неметаллическим предметам. Поскольку железные артефакты находят наиболее часто, более всего внимания уделено условиям сохранения именно железа. Однако, артефакты из золота, серебра, олова, латуни, бронзы, меди и свинца, так же, как и керамику, каменные орудия, изделия из стекла, костяные орудия, ткань, семена, часто находят вместе в различных комбинациях. В некоторых случаях, наилучшим может быть сохранение в простой пресной воде. После того, как будут разделены различные материалы, они размещаются в наиболее подходящей для хранения каждого материала среде. В то время как железные артефакты в минимально возможном количестве должны пребывать в защищенном от солнца щелочном растворе, такой раствор не обязательно и даже не рекомендуется использовать для артефактов из других металлов. Медь разъедается кислыми растворами и концентрированными щелочными растворами. В нейтральных или слабых щелочных растворах медь пассивирует, окисление заметно по образуемой на поверхности оксидной плёнке. Рекомендуется 5% раствор сесквикарбоната натрия или карбоната натрия. 5% раствор карбоната натрия с кислотностью (pH) 11.5 защитит медь и серебро. Серебро стабильно в водных растворах с любым значением кислотности и на воздухе, так как такая среда лишена окислителей. Поскольку хлориды не воздействуют на свинец или серебро, после удаления окислов, их не надо помещать в водный раствор и можно сразу просушить. Однако, перед удалением налипших окислов, лучше всего поместить их в надлежащий раствор для предотвращения затвердевания окислов и устранения трудностей при их снятии. Вполне безопасно поместить объекты из серебра либо в 5% растворе сесквикарбоната натрия или карбоната натрия, так же как и артефакты из железа. При хранении серебра в хроматовых
Дневник поддерживается Системой Автоматической Раскрутки сайтов!!!
12-220, 24-220 Вольт.
Назначение: - Инверторы напряжения 12/24-220 Вольт предназначены для питания электроники и приборов требующих для своей работы напряжения 220 Вольт, от бортовой сети транспорта или аккумулятора с напряжением 12 или 24 вольта. Применение инверторов является идеальным решением для питания электроприборов не приспособленных для использования на борту транспорта. Они позволяют использовать такие устройства как:
Техническое описание: - Инвертор является импульсным преобразователем напряжения (блоком питания). |
|
Дневник поддерживается Системой Автоматической Раскрутки сайтов!!!
Если выкинуть всё лишнне, добавить всё необходимое, покрасить в приличный цвет, то получится "мечта поисковика", впочем, вероятно не только его..........
[560x373]
[560x373]
[560x373]
[560x420]
[560x420]
[560x420]
[560x420]
[560x420]
[560x420]
[560x420]
[560x420]
[560x420]
Дневник поддерживается Системой Автоматической Раскрутки сайтов!!!
Лозоходством широко пользовались как в Европе, так и в Азии для поисков воды, полезных ископаемых. Наиболее интенсивное применение биолокационного метода началось в начале XX в. В 1911 г. состоялся первый съезд лозоискателей в Ганновере, впоследствии был организован Международный союз лозоискателей. В настоящее время существует несколько национальных союзов рудоискателей и водоискателей в США, Великобритании, Франции, ФРГ, Новой Зеландии и других странах. На заседании комиссии по этой проблеме в СССР в 1979 г. был принят термин "биолокация", а эффект вращения металлической рамки был назван "биолокационным". Высокая чувствительность, мощная биоэнергетика, а также способность психической саморегуляции позволяют человеку освоить этот метод за 2-3 недели. Рамка-индикатор бывает двух видов рис. Она изготавливается из металлической проволоки диаметром 2-4 мм. Часть рамки зажимается в руке (руках) оператора. Во время поисков полезных ископаемых свободная часть (плечо рамки) - вращается влево-вправо. В зависимости от угла вращения определяется вид полезного ископаемого. Если рамка в нулевом положении, значит никаких полезных ископаемых нет. Метод тренировки 1. Перед поиском выполнить упражнение по накоплению энергии. Это упражнение особенно полезно тем, кто занимается биоэнерголечением, массажем, иглоукалыванием, а также людям со слабой нервной системой, которые подвержены стрессам. Как правило, во время стресса происходит выброс энергии из организма, в результате чего нарушается энергетический баланс. У людей, умеющих накапливать энергию, в момент стрессовой ситуации идет восполнение энергии из энергетического аккумулятора и баланс не нарушается. Упражнение выполняется стоя в позе жреца или сидя в позе кучера лицом на север с закрытыми глазами. Упражнение выполняется на счет "семь". На вдохе: посылаете мощный поток энергии на кончики пальцев. На выдохе: на счет "раз, два, три" посылаете энергию через руки в основание конуса Манипуры - чакры (нижняя часть живота), ввинчивая ее против часовой стрелки до вершины конуса (пятый поясничный позвонок). |
Дневник поддерживается Системой Автоматической Раскрутки сайтов!!!
Дневник поддерживается Системой Автоматической Раскрутки сайтов!!!
Дневник поддерживается Системой Автоматической Раскрутки сайтов!!!
о | |
![]() Никитин М.К., Мельникова Е.П.
Издательство: ХимияГод издания: 1990 Страниц: 304 ISBN: 5-7245-0274-7 Язык: русский Формат: DJVU ![]() Размер: 5,9 Мб Приведены свойства веществ, рецептуры составов, применяемых при реставрации памятников архитектуры, произведений живописи, скульптуры, художественных изделий из камня, дерева, металлов, стекла, керамики, тканей, бумаги, кожи и т. п. Рассмотрены химико-технологические процессы реставрации. Для химиков, занимающихся реставрационными работами, специалистов химической промышленности, работников инспекций по охране исторических и культурных памятников. Полезна всем интересующимся прикладными проблемами реставрации.
|
Посмотреть и приобрести некоторые находки можно здесь:
Дневник поддерживается Системой Автоматической Раскрутки сайтов!!!
Программа для подготовки к сдаче эккзамена в ГИБДД, по знаниям Правил дорожного движения. Номера билетов могут менятся, но конфигурация вопросов в билетах, остаётся неизменной. Бесплатное скачивание.
Получить навыки практического вождения можно с программой 3D ИНСТРУКТОР ВОЖДЕНИЯ ,
Дневник поддерживается Системой Автоматической Раскрутки сайтов!!!
Товарищ поросил выложить. Решил это сделать здесь. Не по теме конечно, но может кому и пригодится.
1С базовая платформа 7.7.rar Скачать бесплатно,
1С Воинская часть 7.7.rar Скачать бесплатно,
1С Конфигурация для бюджетных организаций 7.7.rar Скачать бесплатно,
1С Зарплата и Кадры 7.7.rar Скачать бесплатно,
1C Cамоучитель.rar
![]() |
Основная задача данной статьи познакомить Вас с частями металлоискателя. Можно быстро собрать прибор и использовать на месте поиска или разобрать на основные составные части при транспортировке. |
Дневник поддерживается Системой Автоматической Раскрутки сайтов!!!
Металлоискатели типа TR VLF («приемник – передатчик» с уравновешенной индукций на низкой частоте), стали самими массовыми приборами для всеобщего использования в любительской археологии. В этих приборах обычно используется рабочая частота от 6 до20кГц -ниже нельзя по технологическим соображениям. В поисковом датчике у них расположено две катушки. Одна из которых, «передатчик» излучает переменное магнитное поле, а другая «приемник» принимает сигнал от цели. В приемной катушке датчика металлоискателя излучаемое поле уравновешено и на её выходе нет никакого электрического сигнала. В действительности в приемной катушке имеется остаточный сигнал, обусловленный не идеальностью конструкции. Металлические предметы, которые приближаются к катушкам, изменяют конфигурацию поля и в результате - на выходе приемной катушки появляется полезный сигнал. Этот сигнал обрабатывается в приборе и с помощью индикации информирует оператора о находке. Современные компьютерные металлоискатели, использующие этот тип работы, имеют мощную электронику, обрабатывающую сигнал и дающую оператору массу дополнительной информации: относительную удельную проводимость металла, глубину залегания, и т.д. Глубина обнаружения металлоискателя зависит, в первую очередь от его датчика.
Конструкция поискового датчика.
|
|
Круглый датчик Ø10’’(25см) |
|
Наиболее практичными считаются 2 типа датчиков – с эллиптическими катушками и «широким» захватом, (рис.1а) и с круглыми концентрическими катушками и «точечным» захватом (рис.1в). Заштрихованная область на рисунках - это площадь зоны захвата поискового датчика на глубине равной 75% от максимальной.
В настоящее время наиболее часто используются конструкции с «точечным» захватом. Приемная катушка расположена внутри передающей (рис.1в) их оси совпадают. Такое концентрическое расположение катушек еще называют компланарным. Наводимая излучающей в приемной катушке э.д.с. компенсируется специальным трансформаторным устройством, отбирающим часть сигнала излучающей катушки. Схема датчиков с эллиптическими катушками представлена на рис.1а. Форма и взаимное расположение катушек выбрано таким, чтобы суммарный поток вектора магнитной индукции через поверхность, ограниченную приемной катушкой, равнялся нулю.
Для изготовления катушек лучше подходит форма эллипса, так же часто встречаются катушки в форме буквы “D”. Датчики с 2-мя катушками в виде буквы “D” внешне часто бывают круглой формы. Датчики с «широким» захватом, называют эллиптическими или DD катушками.
Диаграммы направленности поисковых катушек.
Глубина обнаружения металлоискателем зависит от диаметра его датчика вернее от площади катушек, размеров проводящего объекта, его проводимости, от расположения объекта и его формы, от частоты излучаемого поля. Для простоты будем считать, что магнитное поле по всему объему проводящего объекта однородно, то есть он удален на значительное расстояние от излучающей катушки. Чтобы не возникало проблем с ориентацией объекта, проведем тесты с монетой 5 коп СССР, плоскость которой, параллельна плоскости катушки. На практике это означало, сравнение глубины обнаружения 5 коп СССР;- первое при помощи металлоискателя с круглым
Дневник поддерживается Системой Автоматической Раскрутки сайтов!!!
1) ТЕХНИКА СКАНИРОВАНИЯ.
· При поиске важно не торопиться. Перемещая поисковую катушку прямо перед собой из стороны в сторону со скоростью 40 -50 см в секунду, медленно продвигайтесь вперед.
· Катушку при этом держите ровно и параллельно плоскости земной поверхности, на постоянном уровне над поверхностью земли порядка 3-4 см. (рис 1). Слегка приподнимайте катушку над верхушками растений, камнями и другими препятствиями.
· Каждый новый взмах отстоит от предыдущего на расстоянии равном половине диаметра поисковой катушки (рис 2).
![]() |
![]() |
2) МЕТОДЫ ПОИСКА.
Применяйте системные методы поиска! Не пропускайте участки грунта на стыках проходов!
Сканирование производим только в динамическом режиме работы Вашего металлоискателя. С каждым шагом - новый взмах и продвижение вперед на расстояние равное половине диаметра поисковой катушки. Сначала Вы обследуете площадь поля вдоль самой длинной стороны, на всю длину за один проход. Когда Вы дошли до конца поля, то перемещаетесь в сторону на ширину прохода поперек поля и далее двигаетесь в обратном направлении, параллельно предыдущему проходу и т.д.
· СХЕМА поиска без 50% перекрытия взмахов,по сеткообразному маршруту (рис 4).
Все как в первом методе, за исключением 50% перекрытия. Взмах и шаг вперед на расстояние равное диаметру поисковой катушки. Сначала вы обследуете площадь вдоль самой длинной стороны. Затем, после того как вы покрыли всю площадь поля, вы начинаете вновь обследовать то же самое поле, двигаясь поперек (перпендикулярно к предыдущему маршруту).
Обратите внимание, что пока территория поля не обследована во второй раз, этот метод поиска быстрее охватывает всю площадь поля. За это время можно уже найти ценные объекты, если повезет и сделать для себя вывод: стоит ли дальше продолжать сканирование или ограничиться найденным и проступить к раскопкам!
3) ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОЧНОГО МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ОБЬЕКТА.
Если вы обнаружили объект в режиме динамической дискриминации, нужно точнее определить его местоположение, чтобы не копать много лишнего впустую. Можно так же измерить и глубину залегания, если ваш металлоискатель оборудован глубиномером.
Для точного определения положения и глубины залегания объекта, в зависимости от возможностей Вашего металлоискателях используются следующие режимы работы;
А) Динамический режим «Все металлы», если ваш металлоискатель не имеет статического режима поиска. Металлоискатель издает звуковые сигналы, только в движении. Нужно перемещать поисковую катушку с постоянной скоростью над местом залегания объекта.
Б) Статический режим «Все металлы» или «PINPOINT». Катушкой двигать не нужно, за исключением тех движений, которые выводят точно на центр объекта в этом режиме. Скорость движений не важна! Металлоискатель издает звуковой сигнал, если поисковая катушка находится над местом залегания объекта в неподвижном состоянии.
Выявление точного места залегания объекта требует практики и лучше всего выполняется движениями в форме буквы "Х" над исследуемым местом.
![]() |
Дневник поддерживается Системой Автоматической Раскрутки сайтов!!!
Москва - 1999 | |
Институт Археологии Автореферат на соискание ученой степени доктора исторических наук. |
Дневник поддерживается Системой Автоматической Раскрутки сайтов!!!
|
|||
![]()
|