A. 水下物探採用什麼方法
你想要的答案可以在海洋地球物理勘探的方法中得到領會。下面簡要列出海洋物探的方法:
海洋地球物理勘探主要使用重力、磁力、地震和熱流測量 4種方法。電法和放射性測量在海洋地區現仍處於理論探討和方法試驗階段,沒有投入實際應用。
海洋重力測量
將重力儀安放在船上(動態)或經過密封後放置於海底(靜態)進行觀測,以確定海底地殼各種岩層質量分布的不均勻性。由於海底存在著具有不同密度的地層分界面,這種界面的起伏都會導致海面重力的變化。通過對各種重力異常的解釋,其中包括對某些重力異常的分析與延拓,可以取得地球形狀、地殼結構以及沉積岩層中某些界面的資料,進而解決大地構造、區域地質方面的任務,為尋找有用礦產提供依據。
海洋磁力測量
利用拖曳於工作船後的質子旋進式磁力儀或磁力梯度儀,對海洋地區的地磁場強度作數據採集,進行海洋磁力觀測。將觀測值減去正常磁場值並作地磁日變校正後,即得磁異常。對磁異常的分析,有助於闡明區域地質特徵,如斷裂帶的展布、火山岩體的位置等。詳細磁力調查的結果,可用於海底地質填圖和尋找鐵磁性礦物。世界各大洋地區內的磁異常,都呈條帶狀分布於大洋中脊的兩側,這種條帶狀磁異常被看成是大洋地殼具有的特徵,由此可以研究大洋盆地的形成和演化歷史。
海底熱流測量
利用海底不同深度上沉積物的溫度差,測量海洋底的地溫梯度值,並測量沉積物的熱傳導率,可以求得海底的地熱流值。熱流量的數值變化及其分布特徵,直接反映出地球內部的熱狀態,為認識區域構造及其形成機制提供依據。地熱流資料對於研究石油成熟度具有重要意義,直接關繫到盆地含油氣的評價。
海洋地震測量
根據震源產生的形式分為天然地震和人工地震兩大類。
海洋地區的天然地震測量,是通過布設在島嶼上或海底的地震台站,觀測天然地震所產生的體波、面波和微震,來研究海洋底部的構造活動、地殼厚度和低速層的展布等。
海洋地區的人工地震測量,是利用炸葯或非炸葯震源激發地震波,觀測在不同波阻抗界面上反射,或在不同速度界面上折射的地震波。折射波法主要用來研究地殼深部界面和上地幔的結構,也稱為深地震測深。它要求有強大的低頻震源(例如使用大炸葯量爆炸或使用大容積的空氣槍激發),在運動中依次產生地震波,而在相當的距離之外觀測地殼深部界面上的折射波和廣角反射波(動爆炸點法)。至於淺層折射,除利用聲吶浮標獲取沉積層中速度資料之外,現已很少使用。反射波法在近海油氣勘探中獲得廣泛的應用。
現代海洋地震勘探廣泛採用組合空氣槍作震源,用等浮組合電纜裝置在水下接收地震波,通過數字地震儀將地震波記錄於磁帶上。這樣不僅能夠在觀測船行進中實現快速和高效率的共深點反射的連續觀測,而且能夠使用電子計算機充分利用所獲取的地震信息,精確地查明沉積岩不同層位的產狀、構造及其岩性,以闡明沉積盆地及其中的局部構造和沉積環境,甚至給出烴類顯示,為直接尋找油氣提供依據。而根據反射地震波傳播方案,採用高頻頻段觀測的回聲測深儀、地層剖面儀和側掃聲吶等,則是現代調查海底地形、地貌、淺層沉積物結構及其工程地質性質的重要手段。
B. 水下測地形用什麼方法測量儀器
水下地形測量方法
(1) 光學地形測量方法:光學定位法,既光學經緯儀配合測深儀定位法。但由於地球曲率、通視及測站條件的限制精度較低,並且同時要進行水位測量。
(2) GPS技術在水下地形測量中的應用。特別是GPS差分技術,它是利用一台接收機固定在已知的基準點上,其他的接收機在運動載體上,作為流動站,同時觀測衛星,不僅提高了精度而且加快了速度,可保證全天候作業。
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C. 淤泥的視密度怎麼測定 用什麼方法
隨著河道清淤准確度的提高,在清淤工作中要求檢測水下淤泥的密度,本設計採用光電感測器檢測水下淤泥密度並將結果顯示在計算機上,可以指導清淤人員准確高效地清理河道,目前國內外傳統的測量淤泥方法有以下幾種:鑽孔取樣法,使用鑽機單點採集柱狀淤泥樣本,但鑽孔取樣對淤泥的擾動不能避免,浮泥和流泥樣本無法採集,無法測量其密度,且其工作量大,價格昂貴,效率低;靜力觸探法,用專用測桿進行,通過單點測定淤泥層對測桿的比貫入阻力來計算淤泥的承載力,從而確定淤泥厚度,但無法測定淤泥的密度,也無法查明浮泥和流泥的分布;放射線探測法,是根據放射線的放射衰減比率來測定淤泥的密度,測定精度較高,但工作效率低,對人員和被測區域環境有潛在的放射性危害,不適合在工程測量中使用;多普勒雙頻超聲波測量法,原理是以高頻測量泥水界面,再通過低頻測量淤泥底層距水面距離,從而得到淤泥厚度;這種方法較之其他方法高效快速,但淤泥的密度無法測定。
本探測儀採用光電法檢測水下淤泥分布及密度情況,具有體積小、功耗低、安全性強、准確度較高等特點。能夠分辨出不同密度的淤泥,對淤泥的擾動也小。
1 淤泥密度探測儀基本原理及構成
淤泥密度探測儀採用光電法探測淤泥密度,原理是當光路長度一定,介質對光的吸收量和它的密度成比例。據此,由光源發送一束光,經不同密度的淤泥吸收後,光電感測器接收到的光強度不一樣,產生的電信號大小也就不一樣,這樣能夠將淤泥密度轉變成電信號。根據實驗得到淤泥密度與電信號的關系,可以測量淤泥密度從而區分不同泥層。
淤泥密度探測儀主要由光電感測器和數據轉換與傳輸系統構成。光電感測器探測淤泥的密度,數據轉換與傳輸系統將光電感測器採集到的電信號進行轉換,然後,通過RS485匯流排串列傳輸至計算機。
1.1 光電感測器
光電感測器主要由光源和硅光電池構成。硅光電池是一種能將光能直接轉換成電能的半導體器件,對有效入射光的吸收率達到90%以上。光電池的光譜特性曲線的光譜響應范圍為400~1100mm。
硅光電池對波長為850nm左右的光最為敏感,因此選擇波長為850nm的紅外LED作為光源。
紅外LED發射出紅外光,經不同密度的淤泥吸收後,硅光電池接收到的光強度不同,從而產生不同大小的電信號,經三極體放大後傳輸至單片機,進行信號處理。
2 光電感測器的標定
2.1 淤泥分層
由淤泥分層理論可知,不同淤泥層面的劃分標准因不同地區泥質而異,按照一般的情況,可以大致按密度變化范圍劃分出4個層面。
2.2 標定
在實驗室中配置出表1中四個密度范圍的淤泥樣本,將光電感測器放入事先配置好的泥樣中,讓泥樣均勻分布在紅外LED和硅光電池中間,測量不同密度泥樣下產生的電信號大小,進行三次試驗。
由表1、表2可以得出光電感測器產生電信號與所在泥層的對應關系。
根據光電感測器檢測到的電信號大小,可以得出光電感測器所在泥層的密度從而分層。
3 數據轉換與傳輸
3.1 數據轉換
數據轉換核心器件是stc12c5410ad型單片機,程序通過在線可編程系統直接燒寫到單片機,無需專用編程器,方便對程序的修改。光電感測器產生的電信號經放大後送給單片機上,經AD轉換後以數字量輸出。信號採集與轉換程序如下:
3.2 數據傳輸
水下測量深度按10m考慮,而RS485電平抗干擾性好,有效傳輸距離長,故選擇將數字信號經RS485匯流排串列傳輸至計算機,經計算機進一步處理後顯示泥層以及該泥層的密度,從而起到指導工作人員清淤的作用。
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D. 水域地形測量有哪些注意事項
(1)測深點宜按橫斷面布設,斷面方向宜與岸線(或主流方向)相垂直。
(2)水深測量方法應根據水下地形狀況、水深、流速和測深設備合理選擇。
(3)水域地形測量與陸上地形測量應互相銜接。作業應充分利用岸上經檢查合格的控制點;當控制點的密度不能滿足工程需要時,應布設適當數量的控制點。
(4)在水下環境不明的區域進行水域地形測量時,必須了解測區的礁石、沉船、水流和險灘等水下情況。作業中,如遇有大風、大浪,應停止水上作業。
(5)水尺的設置應能反映全測區內水面的瞬時變化。
(6)測深點的水面高程,應根據水位觀測值進行時間內插和位置內插,當兩岸水位差較大時,還應進行橫比降改正。
(7)斷面索法定位,索長的相對誤差應小於1/200。
(8)無線電定位,應根據儀器的實際精度、測區范圍、精度要求及地形特徵合理配置岸台;岸台的個數及分布,應滿足水域地形測圖的需要。
(9)當採用GPS- RTK定位時,也可採用無驗潮水深測量方式,但天線高應量至換能器底部並精確至1cm。
(10)測深過程中或測深結束後,應對測深斷面進行檢查。檢查斷面與測深斷面宜垂直相交,檢查點數不應少於5%。檢查斷面與測深橫斷面相交處,圖上1mm范圍內水深點的深度較差。
E. 水下深度怎麼測量
水深測量是水下地形測量的基本方法。它是測定水底各點平面位置及其在水面以下的深度,是海道測量和海底地形測量的基本手段。測深器具通常使用測深桿、水鉈、回聲測深儀、多波束回聲測深系統和海底地貌探測儀等.所測得瞬時水面下的深度,經測深儀改正和水位改正,可以歸算到由深度基準面起算的深度。
F. 淺析幾種常用的水下地形測量方法
收藏推薦 何府祥(海南省水利電力建築設計院海口570003)在水利水電測量工作中,常常遇到水下地形測圖工作,為了進一步提高測量精度和選擇高效益的水下測量方法,有必要將幾種常用的水下測量方法作一分析比較,並提出其在實際工作中易忽略的幾個問題,供同行們在實際工作中參考。1定位有關規范規定水下地形點的定位誤差為圖上上1.5mm,平坦底質為±2.0mm。為滿足定位精度,必須根據不同比例尺測圖和測區的范圍、流速、深度等情況及現有儀具設備、技術力量,選用不同的定位方法。1.1斷面索法斷面索法就是用經緯儀測得預先設置在橫跨河道兩岸的懸空斷面索上標定的各點位置(測深亦按該點位置同步進行)。它既不受水流的擾動也不受船速的影響,定位精度較高,但這種方法效益低,在設置懸空斷面索費工費時,一般只適於水流湍急。難於行船的山區狹窄小河測量。河道寬了則不易設置斷面索,在平原河流和沿海水域是不予採用的。1.2大平板儀或經緯儀視距法如同測陸地地形點一樣,採用極座標法定位靈活方便,可即時展點上圖,隨測隨繪。
G. 水下地形測量為什麼要測水邊線
只有測出水邊線才可判斷哪些高程點在水面以上,哪些高程點在水面以下,制圖時會遇到這樣的問題