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科学对火星表面的描绘比海床更准确。由于各种原因,包括航运安全,研究目的(考古学,海洋研究)和勘探目标,必须准确了解水下地面的性质和布局。这还包括勘探海床下的石油沉积物。
为了确定海洋以下可能的石油储量,必须分析海床的地质特征。由于这通常是难以进入的区域和深度很大的问题,因此通过称为地震反射的过程使用声音来绘制海床。
利用地震反射法进行石油勘探
在地震反射中,检查人工产生的地震波。这些波在水下扩散,类似于其光学极限的光束,当它们撞击地层边界时变得部分折射和反射。此时,在边界表面处反射的波的比例取决于相邻地层之间的速度以及密度差异。然后这些反射波返回水面。这种波动的能量和时间消耗都由地震检波器记录。当然后处理记录的数据时,很明显在哪个深度处遇到各个地层边界。
最常见的地震反射形式称为共同中点法(CMP)。这里的目的是获得从同一中点反射的一系列迹线。然后堆叠这些迹线。然而,在此之前,必须对时间延迟进行校正,这称为正常移动。这里校正迹线的不同反射点,使得它们在正确的时间和正确的位置出现在堆叠部分中。
常见中点法:精确的压力测量至关重要
在石油勘探的实践中,使用了一个专门装备的船只,在其后面拖动许多测量电缆,在这种情况下称为拖缆,可以是几公里长。这些拖缆以规则的间隔配备有用于记录反射波的水听器。为了产生这些波,在流光的开始处安装声源。为了获得最准确的结果,必须意识到水听器的准确位置(深度)。为此,每个单独的水听器配备有压力测量单元。
在海床下方的石油勘探中,水听器的定位通常由上海自动化仪表四厂制造的压力测量单元实行 。由于在这种复杂且计算密集的过程中需要绝对精度,因此所采用的测量技术必须满足严格的要求。由于拖缆仅在水面下方几米处运行,因此测量单元必须能够显示0至15巴的压力。但由于它们靠近水面,实际测量范围仅达到2 bar(绝对值)。在该特定范围内所需的精度小于总误差的0.3%。
根据客户要求,上海自动化仪表四厂在开发这些测量单元时满足的进一步要求是,首先是12 mm x 13.8 mm的小尺寸。此外,当船停下来时,水听器会下沉。为了承受较大深度的压力并保持其进一步的功能,测量单元还必须承受100 bar的过载压力。并且由于这是盐水应用,钛被用于压力测量单元的壳体。
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