СЕЛЕКТИВНЫЙ МЕТАЛЛОДЕТЕКТОР

“СТЕРХ-7230”

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Селективный металлодетектор “СТЕРХ-7230” предназначен для поиска и идентификации металлических предметов в диэлектрических и слабопроводящих средах. Прибор может находить применение:

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Электронный блок с подлокотником шт.;
Датчик 1шт.;
Телескопическая штанга 1шт.;
Наушники* 1шт.;
Зарядное устройство** 1шт.;
Эксплуатационная документация 1шт.;
Упаковочная тара 1шт.;

*), **) - по требованию заказчика.

3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная дальность обнаружения металлических предметов (на воздухе):  
- гильза калибра 5,6мм 15см;
- монета диметром 25мм 35см;
- пистолет Макарова 70 м;
- люк колодца 150см;
Время непрерывной работы до 10час;
Режимы селекции металлов "все металлы"/”дискриминация”;
Режимы управления автоматический/полуавтоматический/ручной;
Индикация двухтональная звуковая (200Гц;800Гц)/ визуальная;
Автоматический контроль разряда батареи да;
Питание 9-12В, (8 батарей типа “АА”), заряжаемые и незаряжаемые источники;
Габариты:  
- телескопической штанги диаметр 22х900(макс) мм;
- электронный блок с подлокотником 360х150х250мм;
Датчик диаметр 260мм.
Климатические условия работы:  
- температура окружающей среды -20°С…+40°С;
- относительная влажность до 98% при температуре +25;
- атмосферное давление от 630 до 800 мм рт.ст.

4. КОНСТРУКЦИЯ

Детектор имеет механически сбалансированную, эргономичную, разборную конструкцию и поставляется частично собранным.

5. БАТАРЕИ

“СТЕРХ-7230 питается от 8 пальчиковых батарей типа АА напряжением 1,5В. Возможно использование аналогичных по размерам аккумуляторов. Источник питания размещается в стандартном пластмассовом блоке. При установке батареи следует помнить, что контакт "-" каждой батареи должен попадать на пружинный контакт блока, а "+"-на твердый контакт блока. В случае использования стандартных аккумуляторов следует пользоваться руководством по их эксплуатации.

6.ПОРЯДОК СБОРКИ МЕТАЛЛОДЕТЕКТОРА

Прибор следует собирать в следующем порядке:

1. Соедините пластмассовый шток датчика с телескопической штангой.

2. К резьбовому торцу последней приверните электронный блок с подлокотником.

3. Равномерно обмотайте кабель датчика вокруг штанги и подсоедините его через разъем "датчик" к электронному блоку.

7.0РГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ИНДИКАЦИИ

Детектор имеет следующие органы управления, настройки и индикации (см. Рис.2).

1. Регулятор звукового порога детектирования (“ЗВ. ПОРОГ”).

2. Регулятор чувствительности (“ЧУВСТВ.”).

3.Регулятор компенсации влияния электрофизических свойств грунта (“КОМПЕНСАЦИЯ ГРУНТА”).

4. Регулятор уровня дискриминации-ограничения срабатывания звуковой индикации на определенный класс металлических объектов (“ДИСКРИМИНАТОР”).

5. Переключатель режимов работы (“ВСЕ МЕТ.”/“ДИСКРИМИНАТОР”).

6. Тумблер включения прибора (“ВКЛ.”).

7. Переключатель режимов управления (“АВТ.”/“ПОЛУАВТОМАТ”/“РУЧНОЙ”).

8. Светодиодный индикатор разряда батареи (“РАЗРЯД БАТ”).

9. Матричный, двухкоординатный светодиодный дисплей, для идентификации объектов поиска и определения их места положения.

На задней панели прибора размещены:

Разъем для подключения датчика (датчик) и крышка батарейного отсека.

На правой стороне прибора расположено гнездо для подключения наушников.

 

7.1 Регулятор звукового порога детектирования (“ЗВ. ПОРОГ”).

Данный регулятор используется для настройки порогового уровня звукового тона, который поддерживается постоянным в процессе работы прибора. Пороговый уровень настраивают до наименьшего на грани восприятия звукового тона. Это дает возможность улавливать слабые сигналы идущие от глубоких объектов.

Уровень тона устанавливается вращением регулятора против часовой стрелки, что соответствует понижению порога детектирования.

Следует помнить, что повышение порога детектирования (исключение порогового фона) на практике приводит к значительной потере глубины детектирования.

7.2 Чувствительность (“ЧУВСТВ.”).

Регулятор предназначен для настройки усиления прибора.

На первый взгляд может показаться, что чем больше усиление, тем больше глубина обнаружения. На практике большое значение коэффициента усиления из-за сильной минерализации грунта и наличия большого количества металлического мусора сильно осложняет поиск.

В целом оптимальное усиление следует выбирать исходя из того, насколько сильно влияет на сигнал датчика минерализация грунта. Уровень этого влияния можно оценить по показателям светодиодного дисплея, и ложным срабатыванием звуковой индикации. Эти проявления имеют место быть при вертикальных колебаниях датчика относительно грунта.

7.3 Регулятор компенсации минерализации грунта (“КОМПЕНСАЦИЯ ГРУНТА”).

Этот регулятор используется для устранения или компенсации влияния ферромагнитных составляющих грунта.

Минерализация грунта является главным мешающим фактором при работе вихретокового металлодетектора. Здесь уместно сказать, что качество того или иного прибора оценивается не по показателям его чувствительности на воздухе, а по тому насколько эффективно такой прибор позволяет решать задачу подавления мешающего влияния грунта.

Нужно помнить, что дальность обнаружения на воздухе и в грунте это очень разные параметры.

Система компенсации грунта реализованная в “СТЕРХ-7230” позволяет обрабатывать основную часть грунтов характерных для территории России.

7.4 Переключатель режимов работы (“ВСЕ МЕТ.”/“ДИСКРИМИНАТОР”).

В “СТЕРХ-7230 предусмотрены два режима поиска.

Один из них при установке переключателя режимов работы в положение "ВСЕ МЕТАЛЛЫ" характерен тем, что прибор откликается на все металлические предметы как ферромагнитные, так и цветные.

Индикацией обнаружения ферромагнитного объекта является низкий тон звучания, цветного - высокий. Такой режим желателен при проведении обзорного поиска.

При установке переключателя режимов работы в верхнее положение, детектор переходит в режим дискриминации (игнорирования) различного металлического мусора, т.е. не представляющих интерес металлических предметов.

В крайнем левом положении ручки дискриминатора прибор выявляет практически все металлические предметы. Вращая регулятор по часовой стрелке, т.е. повышая уровень дискриминации, вы последовательно исключаете такие предметы, как гвозди, обрывки проволоки, железные бутылочные пробки, различные фольгообразные предметы, консервные банки.

Крайнее правое положение ручки дискриминатора исключает влияние всех небольших по размерам металлических предметов, как из ферромагнитного металла, так и цветного. В таком положении ручки дискриминатора детектор определяет в основном крупные предметы, такие как канализационные люки, подземные коммуникации и т.д.

7.5 Тумблер включения прибора (“ВКЛ.”).

Установка тумблера в верхнее положение подключает питание к электронной схеме прибора. При включении раздается звуковой сигнал. Включать прибор следует в режиме управления "АВТОМАТ" (см. ниже).

7.6 Переключатель режимов управления (“АВТ.”/“ПОЛУАВТОМАТ”/“РУЧНОЙ”).

Режим "АВТОМАТ" (верхнее положение переключателя) является наиболее часто используемым. В этом режиме прибор регистрирует металлы при непрерывном движении датчика. Если последний зафиксировать над металлическим предметом, то через какое-то время звуковой сигнал снизится до уровня порогового фона. То есть в режиме управления "АВТОМАТ" прибор автоматически, с некоторой постоянной времени, самоподстраивает звуковой порог детектирования.

Режим "АВТОМАТ" используется как при настройке, так и при поиске. При определенном навыке этот режим можно использовать для точного определения местонахождения объекта по звуку.

В режиме "АВТОМАТ" прибор хорошо отрабатывает изменение уровня минерализации грунта. Этот режим должен быть всегда включен при регулировке чувствительности, уровня дискриминации и компенсации влияния грунта. При переводе ручки переключателя режимов управления в крайнее нижнее положение детектор переходит в режим ручного управления “РУЧНОЙ. При этом отключается система автоматической подстройки порога детектирования. Здесь не нужно перемещать датчик как это было необходимо при автоматическом управлении.

При попадании в зону чувствительности металлического предмета детектор выдает звуковой сигнал до тех пор, пока этот предмет находится в чувствительной зоне.

Режим ручного управления желательно использовать для точного определения по звуку местонахождения предмета и оценки его размеров. Следует знать, что данный режим нестабилен во времени при высоких уровнях чувствительности, поэтому для коррекции работы прибора необходимо периодически кратковременно переводить переключатель в положение "АВТОМАТ".

Уход порога срабатывания можно оценивать по светодиодному дисплею (см. ниже).

И, наконец, опишем еще один режим управления, включаемый при установке переключателя режимов управления в среднее положение “ПОЛУАВТОМАТ”. Такой режим является нововведением и разумно сочетает достоинства ручного и автоматического способов управления, придавая прибору дополнительные возможности.

Суть “ПОЛУАВТОМАТ” в том, что при нулевых уровнях сигнала датчика прибор находится в режиме "АВТОМАТ". При достижении сигналом некоторого порогового уровня автоматика отключается, и прибор переходит в ручной режим. При отводе датчика от металлического объекта снова происходит включение автоподстройки.

Важно отметить, что и в этом случае не происходит отключение автоматики при изменении сигналов вызванных минерализации грунта. Разработчик рекомендует использовать режим “ПОЛУАВТОМАТ” как основной на грунтах с небольшим уровнем минерализации и не засоренных металлическим мусором.

Режим нельзя использовать при настройке прибора.

7.7 Светодиодный индикатор разряда батареи питания, в приборе “СТЕРХ-7230” реализована автоматическая система контроля разряда источника питания.

Если напряжение питания падает ниже 7,8+0.ЗВ, то на передней панели прибора начинает пульсировать сигнальный светодиод “РАЗРЯД БАТ” оповещающий о необходимости замены батареи.

7.8 Матричный двухкоординатный дисплей.

Данный орган индикации является нововведением в практике металлоискания и предназначен для выполнения одновременно нескольких функций.

Чтобы лучше понять смысл такого рода индикации сигналов датчика, приведем некоторые пояснения.

Из основ метода вихревых токов, который реализован в приборе известно, что вносимый сигнал получаемый с TR датчика является двумерным. Его представляют такие два параметра как амплитуда и угол фазы. В этом случае сигнал характеризуется не только величиной, но и направлением, т.е. является вектором. В дальнейшем приращение сигнала от металлического объекта будем называть вектором влияния.

Если для всех существующих приборов как отечественного, так и зарубежного производства на тех или иных видах как на визуальных индикаторах отображается один из приведенных параметров сигнала либо результат их функционального преобразования. То в вашем приборе реализовано его полное двумерное представление.

Матричный дисплей представляет собой систему координат со смещенной по горизонтальной оси Х точкой отсчета.

По перемещению светящейся точки дисплея можно не только измерять уровень сигнала и соответственно оценивать размеры объекта и фиксировать его местоположения, но и определять направление приращения сигнала, что в свою очередь несет информацию о типе обнаруженного металлического объекта (гвоздь, бутылочная пробка, сигаретная фольга, монета, люк колодца и т.д.). Кроме того, такой тип индикации существенно упрощает настройку прибора особенно в части компенсации влияния грунта и оценки уровня минерализации грунта.

7.9 Гнездо наушников.

Гнездо наушников рассчитано на подключение стандартных стереонаушников. Так как “СТЕРХ-7230не имеет регулятора громкости, необходимо выбирать наушники со встроенным регулятором громкости.

Громкость надо настроить так, чтобы в отсутствии металла был слышен слабый тон, а при обнаружении металла звук должен быть четкий и достаточной громкости. Применение наушников существенно повышает результативность поиска. Они экранируют от внешних шумов мешающих фиксировать слабые сигналы идущие от небольших или глубоко залегающих объектов.

Кроме того, наушники позволяют работать с детектором на более низком звуковом пороге, что повышает чувствительность прибора.

 

8. ПОДГОТОВКА ПРИБОРА К РАБОТЕ, ПРОЦЕСС ПОИСКА И НЕКОТОРЫЕ ЕГО ОСОБЕННОСТИ.

Вы ознакомились с органами управления прибора и знаете для, чего используются ручки прибора и как их надо настраивать.

Если вы неуверенны в этом, прочтите еще раз предыдущий текст.

Вы должны понять смысловую нагрузку, заложенную в каждый орган управления. Это поможет Вам лучшим образом адаптировать прибор к условиям грунта и добиваться лучших результатов поиска.

Помните, что процесс поиска - это многогранный процесс и к нему нужно подходить творчески. Ниже дана последовательность операций необходимых для начала работы с прибором.

8. 1 Предварительная установка органов управления.

1.Установить переключатель режимов управления в положение "АВТ.".

2.Установите регулятор звукового порога детектирования в крайнее положение, вращая его по часовой стрелке.

3. Установить переключатель режимов работы в положение "ВСЕ МЕТ.

4. Установить регулятор "КОМПЕНСАЦИЯ ГРУНТА" в среднее положение ("5").

5.Установить регулятор чувствительности ("ЧУСТВ.") в положение "10".

6.Удерживая датчик прибора в воздухе включите прибор.

7. Поверните ручку регулятора звукового порога против часовой стрелки до такого уровня пока не услышите слабый звуковой тон. Последний должен быть тонально меняющимся. Мы настоятельно рекомендуем вам использовать наушники, т.к. по причинам изложенным выше это повышает эффективность поиска. Признаком нормальной работы электронной схемы прибора будет установка светящейся точки дисплея в начало координат.

8.2 Установка уровня чувствительности.

Поднесите датчик прибора к грунту. Теперь можно определить какой уровень чувствительности можно установить исходя из степени мешающего влияния минерализации грунта. Если при периодическом опускании датчика к земле на расстояние 10 - 15 см с высоты (30 ± 10) см не происходит выхода светящейся точки за пределы дисплея, то вы можете работать на данном грунте с максимальной чувствительностью. В противном случае вращайте регулятор против часовой стрелки до тех пор пока этот эффект перегрузки дисплея не исчезнет. Вращение регулятора не следует проводить с одновременным покачиванием датчика.

Лучше всего это делать небольшими итерациями, последовательно устанавливая ручку регулятора на отметки 9, 8, 7, 6 и т. д. с поэтапной проверкой на отсутствие перегрузки путем поднесения датчика к грунту на вышеуказанное расстояние.

В процессе установки оптимального уровня чувствительности не обращайте внимание на звуковые сигналы детектора. Отсутствие перегрузки электронной схемы дисплея является основным результатом такого рода настойки.

8.3 Отстройка от влияния минерализации грунта.

После вышеописанной процедуры следует провести отстройку от влияния грунта. Помните что, это основная и наиболее тонкая операция, от качества выполнения которой будут зависеть результаты поиска. Процедуру необходимо проводить на участках грунта, где гарантированно отсутствуют металлические объекты.

Отстройка от влияния грунта осуществляется путем периодического перемещения датчика вверх - вниз вблизи грунта на расстоянии около 10 см. Перемещая катушку, но вертикали определите характер звукового сигнала и направление хода светящейся точки на дисплее, в зависимости от поднесения датчика к грунту или отнесения.

Если при поднесении датчика к грунту появляется усиливающийся низкотональный сигнал (200Гц), а точка на дисплее перемещается по линии (вектору влияния) из начала координат вверх и частично слева направо (т.е. вектор составляет с осью "Х" угол менее 90°), то регулятор компенсации грунта следует вращать против часовой стрелки до тех пор, пока линия движения точки при перемещении датчика не окажется полностью совмещенной с осью "Y", а звуковой индикатор перестанет срабатывать.

В том случае если при отводе датчика от грунта появляется высокотональный затухающий сигнал (800 Гц) и светящаяся точка на дисплее двигается вниз под каким-то небольшим углом к осп "У", то для датчика отстройки от грунта необходимо ручку регулятора вращать по часовой стрелке до тех пор, пока вектор перемещения точки не совпадет с осью "У" и будет отсутствовать срабатывание звуковой индикации.

Следует отметить, что система компенсации грунта спроектирована таким образом, что вращение ручки регулятора компенсации грунта как бы разворачивает соответствующим образом вектор влияния грунта.

Мнемонически это можно запомнить следующим образом. Представьте себе, что вектор влияния грунта это стрелка часов, а ее ось это ручка регулятора. Вам необходимо установить стрелку часов на 12-00.

Устанавливать направление вектора влияния необходимо итерационным образом по схеме: повернули ручку в том или ином направлении; покачали датчиком над грунтом вверх вниз, одновременно смотря на экран; оценили звук и в целом оценили, достаточен или избыточен сделанный поворот ручки и т.д. Обычно хватает З-х итераций.

Отметим, что совмещение вектора влияния грунта с осью "У" на дисплее при выполнении операции по отстройке от грунта является сравнительно грубой отстройкой. Более точные результаты получаются при отстройке по звуку.

На первый взгляд эта процедура может показаться сложной, однако на практике вы научитесь быстро выполнять ее и находить такое положение ручки, при котором звук не будет меняться при перемещении датчика в любом направлении.

Важно помнить, что уровень минерализации не есть величина постоянная. После некоторой практики вы научитесь определять факт изменения уровня минерализации и с помощью регулятора компенсации влияния грунта корректировать эти изменения.

8.4 Режим поиска "ВСЕ МЕТАЛЛЫ".

После проведения процедуры отстройки прибор готов для работы в режиме "ВСЕ МЕТАЛЛЫ" с режимом управления "АВТОМАТ".

Обнаружение небольших по размерам объектов из черных металлов в этих режимах будет сопровождаться низкотональной (200 Гц) звуковой сигнализацией с вектором влияния расположенным под тем или иным углом в верхней части дисплея.

При обнаружении небольших объектов из цветных металлов и крупных объектов (люки колодцев, трубы и т.д.) детектор будет выдавать высокотональные сигналы, при положении вектора влияния под тем или иным углом (в зависимости от типа объекта) в нижней части дисплея.

Примерное расположение векторов влияния тех или иных объектом в режиме "ВСЕ МЕТАЛЛЫ" представлены на рис. З

Например, вы задались целью искать монеты и настроили дискриминатор на выявление в основном такого типа объектов. На практике вполне может иметь место, когда монетообразныи предмет находится рядом с игнорируемым.

Разумно ожидать, что суммарный вектор влияния данного скопления металлических предметов может попасть в сектор дискриминации, в результате чего вы пропустите полезный объект.

Таким образом, из вышесказанного следует, что к работе в дискриминационном режиме следует подходить с осторожностью.

Тотальный осмотр местности на предмет поиска вещественных доказательств желательно проводить в режиме "ВСЕ МЕТАЛЛЫ".

В порядке практического совета научитесь, на столько это, возможно, идентифицировать типы объектов по картинкам, которые вырисовывает светящаяся точка на дисплее.

В литературе картинки, которые вырисовывает на дисплее конец вектора влияния суть, светящаяся точка, называются годографами. Для воспроизведения таких картинок это необходимо делать в режиме "ВСЕ МЕТАЛЛЫ".

В вихретоковом методе интроскопии, реализованном в вашем приборе, изучение годографических картинок является самым информативным способом идентификации. Дело в том, что для целого ряда объектов характер поведения вектора влияния на дисплее не всегда представляется линией. Иной раз это может быть замысловатой кривой. Но именно этот факт можно использовать для идентификации объектов.

Пример. На Рис.4 и Рис.5 представлены годографы вектора влияния при проносе датчика над гвоздем, и соответственно над стальной бутылочной пробкой.

Запомнив зрительно такие годографы, в дальнейшем вы с легкостью будете идентифицировать эти объекты.

8.5 Техника поиска.

После того как вы отстроились от грунта и определились с режимами селекции прибора вы готовы начать поиск.

Напоминаем: основной режим поиска - "АВТОМАТ". Расположите датчик прибора на расстояния 2.5 - 3 см над землей и со скоростью 0.4 - 0.5 м/с начните поступательно сканировать грунт. Перемещая датчик, прислушивайтесь к четким сигнала от объектов.

В практических целях желательно произвести обучающие поиски, которые можно произвести в отношении заранее закопанных на разную глубину различных металлических объектов.

В процессе поиска старайтесь перекрывать каждый взмах датчика. Зафиксировав звуковой сигнал, с помощью режимов "ПОЛУАВТОМАТ" или "РУЧНОЙ", а также с использованием дисплея посредством крестообразного перемещения датчика, определите точное местоположение объекта.

В процессе обучения работы с детектором старайтесь выкапывать все предметы, при этом визуально запоминая их дисплейные образы (годографы). Это поможет в дальнейшем избежать ненужных раскопок, и с помощью звука и дисплея идентифицировать объекты.

 

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

Предприятие изготовитель гарантирует работоспособность металлодетектора при условии соблюдения потребителем условий эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня продажи. В течение гарантийного срока обнаруженный производственный дефект устраняется изготовителем.