МОРСКАЯ ГЕОФИЗИКА • Большая российская энциклопедия
-
В книжной версии
Том 21. Москва, 2012, стр. 157-158
-
Скопировать библиографическую ссылку:
Авторы: Л. Р. Мерклин, А. А. Булычёв, А. М. Городницкий, Н. А. Пальшин
Сейсмические методы
основаны на изучении характера распространения упругих (сейсмич.) волн в недрах Земли, вызванных естественными (землетрясения) или искусственными (пневматич., электроискровые, электродинамич., пьезокерамич. излучатели) источниками. Сейсмич. методы, использующие в качестве источников упругих колебаний естеств. землетрясения, позволяют установить внутр. структуру Земли, скорости распространения сейсмич. волн в её оболочках, исследовать неотектонич. процессы на границах тектонич. плит, прогнозировать сейсмич. опасность и др. Наблюдения выполняют при помощи автономных донных сейсмологич. станций. Сейсмич. методы, использующие искусств. источники упругих волн, применяют в двух осн. модификациях: глубинное сейсмич. зондирование, базирующееся на изучении преломлённых сейсмич. волн, и непрерывное сейсмич. профилирование, опирающееся на изучение отражённых сейсмич. волн. Глубинное зондирование применяют для регионального изучения структуры земной коры (осадочной толщи и кристаллич. фундамента) и верхней мантии Земли. Наблюдения выполняют в отд. точках или вдоль отд. профилей, в качестве приёмных устройств используют автономные донные станции, для возбуждения упругих волн – преим. пневматич. источники разл. мощности, буксируемые судном вдоль отрабатываемых профилей. По результатам профильных работ строятся т. н. сейсмич. и сейсмогеологич. разрезы, на которых приводятся значения сейсмич. скоростей, границы геологич. толщ, зоны разломов и т. п. Сейсмич. профилирование используют в осн. для изучения мощности и структуры осадочных отложений, а также рельефа и морфоструктуры кровли консолидированного фундамента. Наблюдения выполняются на ходу судна, по системе профилей. За судном буксируются как излучатели упругих волн, так и приёмные антенны (т. н. сейсмокосы) длиной от нескольких метров до нескольких километров. По результатам сейсмопрофилирования строятся разрезы и карты мощности осадочного покрова и его отд. слоёв, а также карты рельефа подстилающего («акустического») фундамента.
Гравиметрические методы. Изучение гравитац. поля Земли на акваториях является предметом морской гравиметрии. Гравитац. измерения проводят с надводных, подводных и возд. судов с использованием разл. гравиметров. Особенность измерений силы тяжести на море состоит в том, что на показания гравиметра, установленного на борту судна, влияют случайные перемещения и наклоны прибора (связанные с волновой качкой), которые являются причиной дополнит. возмущающих ускорений, искажающих показания гравиметра. Для подавления инерционных ускорений по амплитуде и выделения полезного сигнала используют гравиметры, установленные на гиростабилизированных платформах. Одно из направлений морской гравиметрии – спутниковая альтиметрия (см. в ст.
Магнитометрические методы
М. г. используют для изучения структуры аномального магнитного поля, непосредственно связанной с геологич. строением дна океанов. Наибольшее распространение получили методы измерения модуля полного вектора индукции магнитного поля Земли с использованием протонных и квантовых магнитометров. Тороидальный датчик магнитометра буксируется судном на расстоянии, исключающем магнитное влияние судна. В нач. 21 в. широкое распространение получили морские градиентные магнитные съёмки на базе двух и более буксируемых датчиков, позволяющие практически исключить искажающее влияние геомагнитных вариаций и повысить эффективность геомагнитных съёмок, прежде всего в высокоширотных арктич. областях. Результатом обработки геомагнитных данных являются карты аномального магнитного поля. Вместе с данными др. геофизич. методов они используются для получения информации о геологич. строении дна и его тектонич. эволюции.
Электромагнитные методы
М. г. используют как естественные (см. Магнитотеллурическое зондирование), так и искусственные (частотное зондирование, зондирование становлением поля) электромагнитные поля. Эти методы позволяют получать данные о распределении электропроводности мор. дна, которая, в свою очередь, несёт информацию о разл. физич. параметрах среды (пористости, наличии частичного плавления, темп-ре, содержании примесей, влияющих на электропроводность). Измерения электромагнитного поля выполняются на дне акваторий с помощью автономных донных станций, регистрирующих компоненты переменного электромагнитного поля. Для измерения магнитного поля используют магнитометры разл. типов (феррозондовые, торсионные, индукционные), а для измерения электрич. поля – горизонтальные электрич. диполи. Искусств. возбуждение электромагнитного поля осуществляется, как правило, с использованием антенн (горизонтальных электрич. диполей), буксируемых вблизи дна. При большой глубине океана магнитотеллурич. зондирование позволяет изучать гл. обр. электропроводность верхней мантии (из-за затухания высокочастотных вариаций электромагнитного поля в проводящей водной толще). Применение искусств. полей ориентировано на изучение осадочного чехла и консолидированной части земной коры. Поэтому при проведении геофизич. исследований оба подхода используются совместно.
Геотермические методы
Методика измерений теплового потока, идущего из недр Земли через дно акваторий, основана на раздельном определении градиента темп-ры и теплопроводности донных пород. Измерения проводят с помощью спец. зондов с несколькими датчиками темп-ры, внедряемых в донные породы. Данные о тепловом потоке, проходящем через дно акваторий, являются одной из важнейших эксперим. геофизич. характеристик теплового состояния земных недр и лежат в основе всех гипотез внутр. строения и геологич. истории Земли.
bigenc.ru
ГЕОФИЗИКА МОРСКАЯ — это… Что такое ГЕОФИЗИКА МОРСКАЯ?
- ГЕОФИЗИКА МОРСКАЯ
- наука, изучающая физическое поле Мирового океана (гравитационное, геомагнитное, электрическое, геотермическое и поля сейсмичности), включая различные аномалии этих полей, для познания глубинного строения земной коры и мантии под толщей океанических вод. Разделяется на морские гравиметрические, магнито-метрические, электрометрические, геотермические и сейсмометрические исследования. Геофизические исследования океанического дна отличаются от исследований земных недр используемыми аппаратурой и методами, учитывающими особенности работы на судах и под водой. Морской энциклопедический справочник. — Л.: Судостроение. Под редакцией академика Н. Н. Исанина. 1986.
- ГЕОДЕЗИЯ МОРСКАЯ
- ГЕРМЕТИЧНОСТЬ судовых конструкций
Смотреть что такое «ГЕОФИЗИКА МОРСКАЯ» в других словарях:
ГЕОФИЗИКА РАЗВЕДОЧНАЯ — геофизика геол. назначения. Термин появился как отличительный признак ее от геофизики общей (физики Земли), геофизики атмосферной и т. д. Г. р. как наука, обл. знаний, имеет свой объект (Земля и ее части, вплоть до отдельных м ний полезных… … Геологическая энциклопедия
Геофизика — Геофизика комплекс наук, исследующих физическими методами строение Земли. Геофизика в широком смысле изучает физику твёрдой Земли (земную кору, мантию, жидкое внешнее и твёрдое внутреннее ядро), физику океанов, поверхностных вод суши (озёр … Википедия
Морская геология — Морская геология она же геологическая океанография (в англоязычных изданиях), она же геология моря отрасль геологии, дисциплина, изучающая строение, состав и геологическую историю и развитие земной коры, слагающей дно морей и океанов … Википедия
морская геофизика — Изучение строения и тектонических структур дна и земной коры под океанами и морями, сейсмичности, магнитного и гравитационного полей, теплового потока и магматизма океанского дна … Словарь по географии
геофизика — (физика Земли), комплекс наук, изучающих физические свойства Земли в целом и физические процессы, происходящие в её оболочках. Соответственно различаются: физика твёрдой Земли, охватывающая направления исследования внутренних оболочек планеты;… … Географическая энциклопедия
ГЕОФИЗИКА — комплекс наук, исследующих физическими методами строение Земли. Геофизика в широком смысле изучает физику твердой Земли (земную кору, мантию, жидкое внешнее и твердое внутреннее ядро), физику океанов, поверхностных вод суши (озер, рек, льдов) и… … Энциклопедия Кольера
Морская геофизическая разведка — Применяется при поисках и изучении месторождений полезных ископаемых в пределах континентального шельфа, а также материкового склона и ложа Мирового океана. Первые работы по М. г. р. выполнены в 30 е гг. 20 в. в СССР, США и Франции с… … Большая советская энциклопедия
Разведочная геофизика — (a. exploration geophysics; н.Erkundung geophysik; ф. exploration geophysique; и. geofisica de prospeccion, geofisica de exploracion, geofisica de cateo), геофизические методы разведки месторождений полезных иско паемыx, раздел Геофизики … Геологическая энциклопедия
Разведочная геофизика — Разведочная геофизика раздел прикладной геофизики, занимающийся исследованиями строения земной коры физическими методами с целью поиска и разведки месторождений полезных ископаемых. Методы основаны на изучении физических полей на… … Википедия
Словесные названия российского оружия — … Википедия
sea_enc_reference.academic.ru
Морская геофизическая разведка — это… Что такое Морская геофизическая разведка?
Применяется при поисках и изучении месторождений полезных ископаемых в пределах континентального шельфа, а также материкового склона и ложа Мирового океана. Первые работы по М. г. р. выполнены в 30-е гг. 20 в. в СССР, США и Франции с применением электроразведки и гравиметрии; в 1941 на Каспийском море. Впервые в СССР была проведена морская сейсморазведка. М. г. р. проводится обычно совместно с батиметрическими измерениями, дающими представление о морфологии дна океана.
Задачи М. г. р.: изучение глубинного строения земной коры под водами морей и океанов; поиски и подготовка к разведочному бурению площадей, перспективных на нефть и газ; картирование подводных россыпных месторождений, М. г. р. использует методы магнитометрии, гравиметрии, электроразведки ядерной геофизики, сейсмической (также сейсмоакустической) разведки. Последний метод имеет важное значение для поисков структур, перспективных на нефть и газ.
Полное напряжение геомагнитного поля (Т) или его приращение (ΔТ) измеряется феррозондовыми, протонными или квантовыми магнитометрами, буксируемыми за судном в подводных гондолах или размещаемыми на самолётах. Измерения силы свободного падения на море ведутся в движении, с помощью гравиметров на гироплатформах с надводных судов с точностью ± 1—5 мгал. Более точные (до ± 0,03—0,05 мгал) наблюдения выполняются донными гравиметрами, устанавливаемыми на дне (до глубин в 1 км) и телеуправляемыми по кабелю с надводного судна. Электроразведка применяется в форме профилирования или вертикального электрического зондирования постоянным током при небольших глубинах моря для изучения сопротивления коренных пород под морскими отложениями. При сейсмической (инфразвуковые частоты) или сейсмоакустической (звуковые и ультразвуковые частоты) разведке регистрируется время пробега упругих волн, возбуждаемых импульсным или когерентным излучателем (взрыв, пневматическая хлопушка, электрический разряд, вибратор и т. п.) и отражённых или преломленных слоями главным образом осадочных пород. Ядерно-геофизические морские исследования ведутся либо на основе изучения естественных радиоактивных излучений пород морского дна, либо методом наведённой радиоактивности.
Важное значение при М. г. р. имеет определение координат точек геофизических наблюдений, которое в открытом море осуществляется радиогеодезическим способом, по определению местоположения судна в радиоволновом поле береговых станций, а также с помощью искусственных спутников Земли.
Для М. г. р. используют экспедиционные суда, преимущественно малых и средних размеров, водоизмещением от 300 до 1500 т, которые оборудуются геофизической аппаратурой, эхолотом, радионавигационными средствами и набортными ЭВМ для экспрессной обработки поступающей информации. М. г. р. выполняется обычно во время движения судна, что даже при малой скорости его движения даёт высокую производительность и более низкую, чем на суше, стоимость работ.
Лит.: Шапировский Н. И., Гаджиев Р. М., Морская геофизическая разведка, Баку, 1962; Федынский В. В., Разведочная геофизика, 2 изд., М., 1967.
В. В. Федынский.
dic.academic.ru
МОРСКАЯ ГЕОФИЗИКА • Большая российская энциклопедия
В книжной версии
Том 21. Москва, 2012, стр. 157-158
Скопировать библиографическую ссылку:
Авторы: Л. Р. Мерклин, А. А. Булычёв, А. М. Городницкий, Н. А. Пальшин
МОРСКА́Я ГЕОФИ́ЗИКА, раздел физики Земли, изучающий внутр. строение и физич. свойства Земли под акваториями морей и океанов. Интенсивное развитие М. г. началось с сер. 20 в. и было связано с исследованиями геологич. строения и эволюции дна морей и океанов, включающими, в частности, изучение процессов формирования, размещения и структуры нефтегазовых месторождений. М. г. использует те же методы исследований (сейсмич., гравиметрич., магнитометрич., электромагнитные, геотермич. и др.), которые применяются на суше, но технология проведения работ учитывает специфику мор. условий. Различают донные и набортные (судовые) геофизич. исследования.
Сейсмические методы
основаны на изучении характера распространения упругих (сейсмич.) волн в недрах Земли, вызванных естественными (землетрясения) или искусственными (пневматич., электроискровые, электродинамич., пьезокерамич. излучатели) источниками. Сейсмич. методы, использующие в качестве источников упругих колебаний естеств. землетрясения, позволяют установить внутр. структуру Земли, скорости распространения сейсмич. волн в её оболочках, исследовать неотектонич. процессы на границах тектонич. плит, прогнозировать сейсмич. опасность и др. Наблюдения выполняют при помощи автономных донных сейсмологич. станций. Сейсмич. методы, использующие искусств. источники упругих волн, применяют в двух осн. модификациях: глубинное сейсмич. зондирование, базирующееся на изучении преломлённых сейсмич. волн, и непрерывное сейсмич. профилирование, опирающееся на изучение отражённых сейсмич. волн. Глубинное зондирование применяют для регионального изучения структуры земной коры (осадочной толщи и кристаллич. фундамента) и верхней мантии Земли. Наблюдения выполняют в отд. точках или вдоль отд. профилей, в качестве приёмных устройств используют автономные донные станции, для возбуждения упругих волн – преим. пневматич. источники разл. мощности, буксируемые судном вдоль отрабатываемых профилей. По результатам профильных работ строятся т. н. сейсмич. и сейсмогеологич. разрезы, на которых приводятся значения сейсмич. скоростей, границы геологич. толщ, зоны разломов и т. п. Сейсмич. профилирование используют в осн. для изучения мощности и структуры осадочных отложений, а также рельефа и морфоструктуры кровли консолидированного фундамента. Наблюдения выполняются на ходу судна, по системе профилей. За судном буксируются как излучатели упругих волн, так и приёмные антенны (т. н. сейсмокосы) длиной от нескольких метров до нескольких километров. По результатам сейсмопрофилирования строятся разрезы и карты мощности осадочного покрова и его отд. слоёв, а также карты рельефа подстилающего («акустического») фундамента.
Гравиметрические методы. Изучение гравитац. поля Земли на акваториях является предметом морской гравиметрии. Гравитац. измерения проводят с надводных, подводных и возд. судов с использованием разл. гравиметров. Особенность измерений силы тяжести на море состоит в том, что на показания гравиметра, установленного на борту судна, влияют случайные перемещения и наклоны прибора (связанные с волновой качкой), которые являются причиной дополнит. возмущающих ускорений, искажающих показания гравиметра. Для подавления инерционных ускорений по амплитуде и выделения полезного сигнала используют гравиметры, установленные на гиростабилизированных платформах. Одно из направлений морской гравиметрии – спутниковая альтиметрия (см. в ст. Космическая геодезия). Геоцентрич. координаты ИСЗ, пролетающего над водной поверхностью, позволяют определить точное положение геоида, по которому затем рассчитываются значения гравитац. поля в данной точке. Знание характера поведения поля силы тяжести необходимо как для расчёта траекторий ИСЗ, так и для изучения глубинного строения Земли (земной коры, верхней мантии, астеносферы), понимания процессов формирования месторождений полезных ископаемых, выявления плотностных неоднородностей пород на разл. глубинах и др.
Магнитометрические методы
М. г. используют для изучения структуры аномального магнитного поля, непосредственно связанной с геологич. строением дна океанов. Наибольшее распространение получили методы измерения модуля полного вектора индукции магнитного поля Земли с использованием протонных и квантовых магнитометров. Тороидальный датчик магнитометра буксируется судном на расстоянии, исключающем магнитное влияние судна. В нач. 21 в. широкое распространение получили морские градиентные магнитные съёмки на базе двух и более буксируемых датчиков, позволяющие практически исключить искажающее влияние геомагнитных вариаций и повысить эффективность геомагнитных съёмок, прежде всего в высокоширотных арктич. областях. Результатом обработки геомагнитных данных являются карты аномального магнитного поля. Вместе с данными др. геофизич. методов они используются для получения информации о геологич. строении дна и его тектонич. эволюции.
Электромагнитные методы
М. г. используют как естественные (см. Магнитотеллурическое зондирование), так и искусственные (частотное зондирование, зондирование становлением поля) электромагнитные поля. Эти методы позволяют получать данные о распределении электропроводности мор. дна, которая, в свою очередь, несёт информацию о разл. физич. параметрах среды (пористости, наличии частичного плавления, темп-ре, содержании примесей, влияющих на электропроводность). Измерения электромагнитного поля выполняются на дне акваторий с помощью автономных донных станций, регистрирующих компоненты переменного электромагнитного поля. Для измерения магнитного поля используют магнитометры разл. типов (феррозондовые, торсионные, индукционные), а для измерения электрич. поля – горизонтальные электрич. диполи. Искусств. возбуждение электромагнитного поля осуществляется, как правило, с использованием антенн (горизонтальных электрич. диполей), буксируемых вблизи дна. При большой глубине океана магнитотеллурич. зондирование позволяет изучать гл. обр. электропроводность верхней мантии (из-за затухания высокочастотных вариаций электромагнитного поля в проводящей водной толще). Применение искусств. полей ориентировано на изучение осадочного чехла и консолидированной части земной коры. Поэтому при проведении геофизич. исследований оба подхода используются совместно.
Геотермические методы
Методика измерений теплового потока, идущего из недр Земли через дно акваторий, основана на раздельном определении градиента темп-ры и теплопроводности донных пород. Измерения проводят с помощью спец. зондов с несколькими датчиками темп-ры, внедряемых в донные породы. Данные о тепловом потоке, проходящем через дно акваторий, являются одной из важнейших эксперим. геофизич. характеристик теплового состояния земных недр и лежат в основе всех гипотез внутр. строения и геологич. истории Земли.
dev.bigenc.ru
морская геофизика — это… Что такое морская геофизика?
- морская геофизика
- marine geophysics
Большой англо-русский и русско-английский словарь. 2001.
- морская геология
- морская глубь
Смотреть что такое «морская геофизика» в других словарях:
морская геофизика — Изучение строения и тектонических структур дна и земной коры под океанами и морями, сейсмичности, магнитного и гравитационного полей, теплового потока и магматизма океанского дна … Словарь по географии
ГЕОФИЗИКА РАЗВЕДОЧНАЯ — геофизика геол. назначения. Термин появился как отличительный признак ее от геофизики общей (физики Земли), геофизики атмосферной и т. д. Г. р. как наука, обл. знаний, имеет свой объект (Земля и ее части, вплоть до отдельных м ний полезных… … Геологическая энциклопедия
геофизика — (физика Земли), комплекс наук, изучающих физические свойства Земли в целом и физические процессы, происходящие в её оболочках. Соответственно различаются: физика твёрдой Земли, охватывающая направления исследования внутренних оболочек планеты;… … Географическая энциклопедия
ГЕОФИЗИКА — комплекс наук, исследующих физическими методами строение Земли. Геофизика в широком смысле изучает физику твердой Земли (земную кору, мантию, жидкое внешнее и твердое внутреннее ядро), физику океанов, поверхностных вод суши (озер, рек, льдов) и… … Энциклопедия Кольера
Геофизика — Геофизика комплекс наук, исследующих физическими методами строение Земли. Геофизика в широком смысле изучает физику твёрдой Земли (земную кору, мантию, жидкое внешнее и твёрдое внутреннее ядро), физику океанов, поверхностных вод суши (озёр … Википедия
Морская геология — Морская геология она же геологическая океанография (в англоязычных изданиях), она же геология моря отрасль геологии, дисциплина, изучающая строение, состав и геологическую историю и развитие земной коры, слагающей дно морей и океанов … Википедия
Морская геофизическая разведка — Применяется при поисках и изучении месторождений полезных ископаемых в пределах континентального шельфа, а также материкового склона и ложа Мирового океана. Первые работы по М. г. р. выполнены в 30 е гг. 20 в. в СССР, США и Франции с… … Большая советская энциклопедия
ГЕОФИЗИКА МОРСКАЯ — наука, изучающая физическое поле Мирового океана (гравитационное, геомагнитное, электрическое, геотермическое и поля сейсмичности), включая различные аномалии этих полей, для познания глубинного строения земной коры и мантии под толщей… … Морской энциклопедический справочник
Разведочная геофизика — (a. exploration geophysics; н.Erkundung geophysik; ф. exploration geophysique; и. geofisica de prospeccion, geofisica de exploracion, geofisica de cateo), геофизические методы разведки месторождений полезных иско паемыx, раздел Геофизики … Геологическая энциклопедия
Разведочная геофизика — Разведочная геофизика раздел прикладной геофизики, занимающийся исследованиями строения земной коры физическими методами с целью поиска и разведки месторождений полезных ископаемых. Методы основаны на изучении физических полей на… … Википедия
Словесные названия российского оружия — … Википедия
dic.academic.ru
МОРСКАЯ ГЕОФИЗИЧЕСКАЯ РАЗВЕДКА • Большая российская энциклопедия
-
В книжной версии
Том 21. Москва, 2012, стр. 158
-
Скопировать библиографическую ссылку:
Авторы: Л. Р. Мерклин, А. М. Городницкий
МОРСКА́Я ГЕОФИЗИ́ЧЕСКАЯ РАЗВЕ́ДКА, поиск и разведка полезных ископаемых, а также решение задач инженерной геологии, проводимые на акваториях методами морской геофизики. Первые работы по М. г. р. выполнены в 1930-х гг. в СССР, США и Франции с применением методов электрич., гравитац. и сейсмич. разведок.
М. г. р. проводится в пределах континентального шельфа, а также на континентальном склоне и ложе Мирового ок. с использованием экспедиционных судов, оборудованных геофизич. аппаратурой, радионавигационными средствами и бортовыми компьютерами для обработки поступающей информации.
B прибрежных (т. н. переходных) зонаx ведётся разведка месторождений, перспективные залежи которых уходят c суши под морское дно (пласты янтарьсодержащих глин Прибалтики, угленосные толщи и нефтеносные структуры Сахалина, нефтегазоносные структуры Прикаспийской низменности и Сев. Каспия, газовые месторождения п-ова Ямал и др.). Комплекс геофизич. методов применяется для разведки россыпных месторождений тяжёлых минералов (ильменита, монацита, рутила, касситерита и др.), формирующихся в прибрежной зоне морей и океанов, в первую очередь в дельтах крупных рек. Морская магнитная разведка применяется на шельфовых акваториях для поисков железорудных и медно-никелевых месторождений.
В глубоководных районах Мирового ок. ведётся систематич. разведка месторождений железомарганцевых конкреций, рудных корок на подводных горах и гайотах, массивных сульфидных руд в рифтовых зонах Мирового ок. На первой стадии разведки такое месторождение оконтуривается с использованием комплекса геофизич. методов (многолучевого эхолотирования, придонной гидролокации бокового обзора, сейсмоакустич. профилирования, гидромагнитной съёмки и др.). На следующей стадии проводят геологич. опробование (драгирование на малых скоростях судна, литологич. опробование с дрейфующего или стоящего на якоре судна, бурение глубоководными донными аппаратами).
Поиск и разведка морских месторождений нефти и газа на шельфе и континентальном склоне проводится с использованием комплекса геологич., геофизич., геохимич. методов и буровых работ. На первой (региональной) стадии поиска осуществляются аэромагнитная, гидромагнитная и гравиметрич. съёмки, многоканальное двумерное сейсмич. профилирование методом отражённых волн. На второй стадии поисково-разведочных работ проводится детальное изучение перспективных участков методами двумерной сейсмич. разведки. В результате обработки данных двумерных съёмок строятся разрезы и послойные карты структуры осадочной толщи вдоль линии профиля. Перспективные нефтегазоносные структуры детально изучают с помощью трёхмерной сейсмич. разведки, а также электрич. и пассивной сейсмич. разведок, дающих независимую оценку наличия залежей углеводородов для подготовки к разведочному бурению.
Для прямых поисков месторождений нефти и газа на акваториях применяют также высокоточную морскую магнитную градиентную съёмку (особенно в высокоширотных областях). Это связано с тем, что в результате эманаций метана над залежами нефти и газа в покрывающих породах, содержащих оксиды железа, образуются скопления магнетита, создающие локальную магнитную аномалию. Морская магнитная разведка широко применяется также для решения задач инженерной геологии, прежде всего для выявления подводных объектов (затопленных судов, самолётов, мин, снарядов и др.), мешающих строительству инж. сооружений.
bigenc.ru
Сектор методики морских геолого-геофизических исследований
Гладыш Вячеслав Анатольевич
Заведующий сектором методики морских геолого-геофизических исследований
Кандидат геолого-минералогических наук
Основные направления деятельности
- Информационное обеспечение и разработка новых методик и технологий для морских геолого-геофизических исследований.
- Методическое обеспечение и проведение геологического картирования на шельфе РФ
- Геоэкологические исследования и мониторинг окружающей среды на континентальном шельфе РФ.
- Исследования по проблеме определения внешней границы континентального шельфа РФ в Северном Ледовитом и Тихом океанах.
Основные направления исследований
- Проведение морских геофизических исследований на шельфе и глубоководных акваториях РФ для целей поиска полезных ископаемых, геологического картирования, инженерной геологии, экологического мониторинга.
- Разработка методик и технологий для проведения морских геолого-геофизических исследований.
- Разработка программно-аппаратных комплексов для проведения морских геолого-геофизических исследований.
Перечень задач, выполняемых подразделением
- 2002-2004 годы. ОКР «Разработка гидролокатора кругового обзора для проведения съемки с поверхности льда» Генеральный Заказчик МПР РФ.
- 2003-2008 годы. Выполнение гидролокационной глубоководной и сейсмоакустической съемки в Охотском море в рамках международных экспедиций «CHAOS-2003», «CHAOS-2005», «CHAOS-2007», «2008 SSGH».
- 2004. Проведение морских геофизических исследований по тематике «Изучение кайнозойского осадочного чехла Прикорякского шельфа Берингова моря в районе бухт Анастасии и Наталии». Заказчик ЗАО НК «Нобель Ойл».
- 2005 год. Проведение геофизических съемочных работ по объекту 4-31/598 «Создание комплекта Государственной геологической карты масштаба 1:1 000 000 листов -1 (о-в Врангеля), R-2 (Чукотское море)». Заказчик Региональное агентство по недропользованию на континентальном шельфе и мировом океане.
- 2005 год. Выполнение акустического профилирования на участках геологического опробования на НЭС «Академик Федоров» в рамках объекта »Проведение дополнительных геолого-геофизических исследований в Северном — Ледовитом и Тихом океанах по обоснованию внешней границы континентального шельфа Российской Федерации». Заказчик Региональное агентство по недропользованию на континентальном шельфе и мировом океане.
- 2006-2007 годы. Морские геофизические исследования по объекту «Морские инженерные изыскания на лицензионных участках ОАО «Севернефтегаз» «Кольский-1», «Кольский-2» и «Кольский-3» в пределах Кольско-Канинской моноклинали на континентальном шельфе Баренцева моря». Генеральный заказчик ОАО «Севернефтегаз».
- 2007 год. Проведение подводного фототелевизионного профилирования с атомного ледокола «Россия» в рамках объекта № 4-2.07 «Проведение дополнительных геолого-геофизических исследований в зоне сочленения хребта Ломоносова с шельфом морей Лаптевых и Восточно-Сибирского по обоснованию внешней границы континентального шельфа Российской Федерации». Заказчик Региональное агентство по недропользованию на континентальном шельфе и Мировом океане.
- 2008-2009 год. ОКР «Разработка технических средств и технологий поиска потерпевших аварию судов и летательных аппаратов» Генеральный заказчик МЧС РФ.
- 2009 год. «Методическое сопровождение инженерно-геофизических изысканий на объекте: «Трубопровод нефтяной «Оха-Комсомольск на Амуре» 196-207 км, резервная нитка через пролив Невельского». Генеральный заказчик ОАО «Роснефть».
- 2009 год. ОКР «Разработка исходных требований для разработки технических предложений на создание малых и специализированных научно-исследовательских судов нового поколения для выполнения геофизических, геологических, экологических и других видов исследований». Заказчик ФГУП «ЦНИИ им. акад. А.Н.Крылова»
Проекты исследований
2010 год. В рамках ОКР «Разработка технических средств и технологий поиска потерпевших аварию судов и летательных аппаратов» ведется создание многофункционального геофизического комплекса. Комплекс предназначен как для выполнения поисковых задач на шельфах акваторий, так и для решения задач поиска полезных ископаемых, геологического картирования, инженерной геологии, экологического мониторинга. В состав комплекса входят: цифровой двухчастотный гидролокатор бокового обзора, высокочастотный сейсмоакустический профилограф, электроразведочный модуль, электрохимические датчики, возможность подключения дополнительных приборов — магнитометров, эхолотов, датчиков.
Предложения по выполнению контрактных работ
- Разработка программно-аппаратных морских геофизических комплексов.
- Проведение морских геолого-геофизических исследований.
Основные технические разработки
Буксируемый Подводный Телевизионный Аппарат (БПТА-3000)
Буксируемый Подводный Телевизионный Аппарат (БПТА-3000) предназначен для проведения непрерывной телевизионной и фото съёмки дна морей, океанов в течение 3-х часов. Оптимальное расстояние телевизионной и фото камер до поверхности дна составляет 1-3 метра и регулируется вытравкой кабель троса с лебёдки. Оптимальная скорость судна при теле фото профилировании составляет 0,4-0,6 узлов. Регистрация видеосигнала производится на цифровой рекордер, телевизионный сигнал в цифровом виде по буксирному кабелю передается на бортовую аппаратуру регистрации. Управление видео и фото съёмкой осуществляется с набортного блока.
Для работы с БПТА-3000 судно должно быть оборудовано порталом или краном для выполнения спускоподъёмных операций и лебёдкой с тяговым усилием не менее 60 кН с геофизическим коаксиальным кабель тросом длиной до 5000 м.
Состав и технические характеристики комплекса БПТА-3000:
- Цифровая видеокамера — Axis Q1920
- Формат видео — H.264 и MotionJPEG
- Максимальное разрешение — 1280 x 960
- Формат передачи данных по кабелю — SHDSL
- Чувствительность — 0,5 люкс
- Светильники — 4 по 100Вт, 12Вольт
- Емкость аккумуляторов — 4 по 36А/часов, 12 Вольт
- Время непрерывной работы — До 4/8 часов (4/2 светильника)
- Эхолот — DATASONICS PSA-916
- Рабочая частота: — 200 кГц
- Диапазон: — 100 метров
- Вес — 400 кг
- Габаритные размеры — 1600х954х970 мм
- Максимальная рабочая глубина — 3000 метров
- Тип кабеля — КГ1х1,5-55-90 (до 2000 метров) КГП1-150, КГП1-196, КГП1-250 (до 5000 метров)
Глубоководный гидроакустический комплекс «СОНИК-3М»
Глубоководный гидроакустический комплекс «СОНИК-3М» предназначен для изучения геоморфологического строения морского дна, проведения геологических, инженерно-геологических, экологических и др. видов морских работ, проведения площадной гидролокационной съемки и сейсмоакустического профилирования, поиска затонувших и затопленных объектов, трубопроводов и кабелей, при глубинах акваторий от 100 до 6000 метров.
В состав комплекса входят:
- Двухчастотный гидролокатор бокового обзора
- Гидроакустический профилограф
- Система подводной навигации
- Датчики давления, температуры и солености
Программное обеспечение регистрации данных комплекса, работающее в среде WINDOWS 9х, NT, XP производит цифровую регистрацию данных гидролокатора и профилографа на диск компьютера, визуализацию сонограммы на дисплее, регистрация данных спутниковой и подводной навигации, возможность подключения графического регистратора, регистрацию данных спутниковой и подводной навигации, а также подключение и регистрацию различных аналоговых и цифровых датчиков — цифровые данные эхолота, датчик (счетчик) длины троса, датчики температуры, солености, давления и др.
Пакет программ постобработки: коррекция геометрических и амплитудных искажений гидролокационных изображений, построение монтажей сонограмм морского дна в различных географических проекциях, построение 3-D изображений мозаик.
Сейсмоакустический комплекс «СОНИК-4»
Комплекс предназначен для проведения работ по сейсмоакустическому профилированию на шельфе морей и океанов, а также на озерах (водоемах с пресной водой) для изучения рельефа и разреза осадочной толщи с целью поиска полезных ископаемых, наблюдения состояния природной среды, проектирования и размещения подводных сооружений, и для других целей.
Оборудование комплекса мобильно, быстро разворачивается на судах различных типов. Получаемая глубина разреза составляет 50 — 300 метров при разрешающей способности от 2 до 5 метров.
Программное обеспечение комплекса позволяет производить визуализацию получаемой сейсмоакустической информации на экране, получать жесткую копию сейсмограмм на бумаге в реальном времени, записывать сейсмоакустическую и навигационную информацию, на жесткий диск для последующей обработки и распечатки материалов и сохранением на цифровых носителях.
Фотогалерея
www.xn--b1amash.xn--p1ai