一种海底沉积层不均一性斜向声学原位纵波测量方法与装置

    公开(公告)号:CN117908131A

    公开(公告)日:2024-04-19

    申请号:CN202410085483.3

    申请日:2024-01-21

    IPC分类号: G01V1/38 G01H5/00

    摘要: 本发明公开一种海底沉积层不均一性斜向声学原位纵波测量方法与装置。该方法将探杆贯入沉积物中,由甲板显控单元实时配置测量单元的工作参数,并显示存储探杆采集的声波信号;由水下测量单元探杆上的声学接收换能器阵列,最大程度保证接收到不同方向传来的声学信号。工作时,探杆按照预设速度下降,待接收换能器阵列全部刚好插入沉积物中,记为零时刻。此后,每间隔预定深度点,停止贯入一次,进行波速测试。本发明适用于大深度沉积层中的不均一性识别,具有良好的识别效果,能够通过测量海底声学数据,反演获得沉积层的物理力学参数,帮助探明沉积层结构,提高了海底沉积物声学特性研究的可靠性与精度,是开展海底地质评价的重要资料。

    一种基于地形数据的海底热液区沉积物分布模拟方法

    公开(公告)号:CN111259524B

    公开(公告)日:2024-04-16

    申请号:CN202010023678.7

    申请日:2020-01-09

    IPC分类号: G06F30/20

    摘要: 本发明公开了一种基于地形数据的海底热液区沉积物分布模拟方法,包括如下步骤:步骤1:选择研究区;步骤2:搜集研究区地形数据并进行栅格化;步骤3:判断研究区内是否存在凹陷盆地,若存在则提取凹陷盆地范围;步骤4:对研究区地形栅格数据进行分析,获取沉积物重力搬运方向栅格;步骤5:模拟计算各栅格的沉积物汇集量栅格;步骤6:对研究区沉积物汇集量进行重分类及缓冲区分析,生成沉积物富集区;步骤7:圈定研究区沉积物分布范围。本发明方法充分利用海底地形数据信息,有效的对海底热液区沉积物分布进行模拟,方便快捷的获取研究区沉积物分布范围;适合于研究区调查工作前期,并且具有速度快、成本低、效率高的优势。

    一种深海热液系统宽频带地震物理模拟系统与方法

    公开(公告)号:CN115035779B

    公开(公告)日:2024-04-05

    申请号:CN202210528916.9

    申请日:2022-05-16

    IPC分类号: G09B23/40 G09B23/14

    摘要: 本发明公开了一种深海热液系统宽频带地震物理模拟系统与方法。该系统包括试验水槽、试验模型、定位子系统、导航子系统、声激发子系统和声接收子系统。本发明通过4X‑2Y‑2Z八轴定位系统实现声激发换能器和声接收换能器在三维空间内的独立、稳定和高精度移动;利用配比溶液和特制水泵模拟热液羽状流,可以同时完成海底热液系统固体结构与羽状流结构探测的物理模拟试验;通过水面和水下换能器组合实现宽方位角声信号激发和接收,实现多震源、多阵列地震探测物理模拟,并提高物理模拟效率。本发明对于通过物理模拟发展深海热液系统结构宽频带近底声学精准探测技术具有重要意义。

    一种基于洋壳速度结构的深海热液区深部构造应力场模拟方法

    公开(公告)号:CN114036785B

    公开(公告)日:2024-04-05

    申请号:CN202111122697.6

    申请日:2021-09-24

    摘要: 本发明公开了一种基于洋壳速度结构的深海热液区深部构造应力场模拟方法,包括如下步骤:首先选择应力分析区域,并建立分析区的几何模型;其次基于研究区洋壳声波速度结构计算弹性力学参数,建立地质力学模型,并对建立的地质力学模型进行有限元数值模拟,得到研究区深部应力场;然后利用洋壳声波速度结构计算一维速度模型,重复步骤3和步骤4,计算自重应力场;最后将步骤4的应力场减去步骤6中的自重应力场,得到研究区的深部构造应力场。本发明方法将海底热液区深部构造应力场的分布特征和地质过程相结合,相对于其他的方法,该方法能快速建立完整、较高分辨率的研究区深部应力场分布特征,从而揭示该研究区相关地质过程发生的机理。

    一种基于移动平台搭载的海洋地震探测系统及其方法

    公开(公告)号:CN109765619B

    公开(公告)日:2023-10-31

    申请号:CN201910093288.4

    申请日:2019-01-30

    IPC分类号: G01V1/38

    摘要: 本发明公开了一种基于移动平台搭载的海洋地震探测系统及其方法。系统包括母船、震源和近海底观测系统;近海底观测系统包括AUV和AUV搭载的水听器阵列;水听器阵列位于震源下方;调节横向调节杆的长度和旋转角度,调节第一深度调节杆和第二深度调节杆的长度,可以进行水听器阵列姿态的调整,以适应不同观测目标及采集情况下的姿态需求。基于本发明的系统,震源激发信号经地下反射层位反射后可被迅速记录,缩短了传输距离;通过调整震源与水听阵列水平位置,可以实现零‑近偏移距的采集。

    一种海底沉积物声学与物理参数原位同步测量装置与方法

    公开(公告)号:CN108106965B

    公开(公告)日:2023-07-18

    申请号:CN201711426161.7

    申请日:2017-12-25

    摘要: 本发明公开了一种海底沉积物声学与物理参数原位同步测量装置与方法。本发明装置包括甲板显控单元与水下探测单元;水下探测单元包括第一声学探杆、第二声学探杆、第三声学探杆和取样杆;声学探杆和取样杆能够利用水下探测单元的重力贯入沉积物中,并且利用声学换能器完成海底沉积物原位声学参数测量;水下探测单元还包括静力触探探杆和液压控制模块,在声学探杆和取样杆插入沉积物中后,利用液压控制模块把静力触探探杆匀速插入沉积物中,采集锥尖阻力与侧壁摩擦力数据。本发明可以用于海底沉积物声学与物理参数测量,一次测量作业,可以同步采集声学参数、物理参数以及沉积物样品,可以在海底沉积物工程勘察与科学研究中广泛应用。

    搭载于水下机器人的自然电位与磁力测量系统及方法

    公开(公告)号:CN115685357A

    公开(公告)日:2023-02-03

    申请号:CN202211594476.3

    申请日:2022-12-13

    IPC分类号: G01V3/165 B63C11/52

    摘要: 本发明公开了一种搭载于水下机器人的自然电位与磁力测量系统与方法,包括支架组、仪器固定支架、自然电位电极组与自然电位电子仓和磁力仪;自然电位电极组包含若干个自然电位电,安装在支架组上,形成X、Y、Z三个探测方向;磁力仪安装在ROV艏部的支架组上,所有自然电位电极和磁力仪通过仪器固定支架固定安装,自然电位电子仓安装在ROV中部框架上,本发明可以获取作业海域详细的电性参数及近海底磁场信息,同时,搭载设备的模块化安装,提高了不同海域作业条件的适应性。遥控水下机器人作为载体,有效保证了调查作业的自主性与灵活性。本发明能够极大提高海洋调查效率,在海洋矿产资源调查、地质调查方面具有良好的应用前景。

    一种自容式海洋环境噪声观测仪
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115342906A

    公开(公告)日:2022-11-15

    申请号:CN202210887766.0

    申请日:2022-07-26

    IPC分类号: G01H17/00 G01V1/18 G01V1/38

    摘要: 本发明公开了一种自容式海洋环境噪声观测仪,包括耐压仓、深水水听器、差分信号处理模块、数据采集和存储模块、电源模块、电子仓支架、水听器支架;差分信号处理模块用于将深水水听器输出的信号进行放大、滤波、电压转换处理;数据采集和存储模块用于将差分信号处理模块处理后的信号数字化并存储到SD卡中;深水水听器固定在耐压仓的端盖上;电源模块用于转换外接电池仓电压,进行供电;差分信号处理模块、数据采集和存储模块、电源模块通过电子仓支架安装在耐压仓内,外接电池仓。本发明体积小、布置方便、低成本,工作时间长,适用于潜标、锚系、滑翔机等不同海洋观测平台,通过外接大容量电池仓,可以实现海洋背景噪声长期观测。

    一种震源位于拖缆下方的海洋地震探测系统及其方法

    公开(公告)号:CN111323810B

    公开(公告)日:2022-05-31

    申请号:CN202010181638.5

    申请日:2020-03-16

    摘要: 本发明公开了一种震源位于拖缆下方的海洋地震探测系统及其方法,属于海洋地震勘探领域。系统包括母船、震源、光电复合缆和独立式组合拖缆装置;母船通过光电复合缆与震源相连;独立式组合拖缆装置通过抱箍固定于光电复合缆上;独立式组合拖缆装置包括供电及采集单元、多道拖缆和阻力装置;首先根据勘探目标布设震源,然后通过调节抱箍在光电复合缆上的位置,固定多道拖缆的深度,最后调整抱箍与供电及采集单元之间的距离,使得震源位于多道拖缆中间位置的正下方。本发明一方面可以记录到对海底浅层结构成像至关重要的近(零)偏移距,另一方面能够获取不受鬼波影响的浅层高分辨率地震数据,进而可以有效改善海底浅层结构的成像效果。