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公开(公告)号:CN111810071A
公开(公告)日:2020-10-23
申请号:CN202010715652.9
申请日:2020-07-23
Inventor: 刘广治 , 张勇 , 毕世普 , 蔡家品 , 贾美玲 , 张建元 , 阮海龙 , 梁涛 , 邓都都 , 刘智键 , 刘海龙 , 赵义 , 陈云龙 , 刘协鲁 , 李春 , 沈立娜 , 吴海霞 , 梁秋平
Abstract: 本发明提供一种海底钻机绳索取心装置,包括绞车、滑轨架、动力头以及打捞装置;绞车可滑动设置于滑轨架的一侧,并可在滑轨架上做上下运动;动力头可滑动设置于滑轨架的另一侧,并可在滑轨架上做上下运动;打捞装置设置于动力头上,并可相对动力头做上下运动;绞车通过打捞钢丝绳与打捞装置连接,并可通过打捞钢丝绳带动打捞装置做上下运动;动力头与绞车通过升降钢丝绳连接,滑轨架内设有驱动机构;驱动机构与动力头连接,并带动动力头做上下运动,从而使得动力头带动绞车上下运动;或者,驱动机构与绞车连接,并带动绞车做上下运动,从而使得绞车带动动力头上下运动;上述方案,可以解决动力头与绞车一体化设计后造成外形尺寸和重量太大的问题。
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公开(公告)号:CN111810071B
公开(公告)日:2022-07-12
申请号:CN202010715652.9
申请日:2020-07-23
Inventor: 刘广治 , 张勇 , 毕世普 , 蔡家品 , 贾美玲 , 张建元 , 阮海龙 , 梁涛 , 邓都都 , 刘智键 , 刘海龙 , 赵义 , 陈云龙 , 刘协鲁 , 李春 , 沈立娜 , 吴海霞 , 梁秋平
Abstract: 本发明提供一种海底钻机绳索取心装置,包括绞车、滑轨架、动力头以及打捞装置;绞车可滑动设置于滑轨架的一侧,并可在滑轨架上做上下运动;动力头可滑动设置于滑轨架的另一侧,并可在滑轨架上做上下运动;打捞装置设置于动力头上,并可相对动力头做上下运动;绞车通过打捞钢丝绳与打捞装置连接,并可通过打捞钢丝绳带动打捞装置做上下运动;动力头与绞车通过升降钢丝绳连接,滑轨架内设有驱动机构;驱动机构与动力头连接,并带动动力头做上下运动,从而使得动力头带动绞车上下运动;或者,驱动机构与绞车连接,并带动绞车做上下运动,从而使得绞车带动动力头上下运动;上述方案,可以解决动力头与绞车一体化设计后造成外形尺寸和重量太大的问题。
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公开(公告)号:CN212964112U
公开(公告)日:2021-04-13
申请号:CN202021468596.5
申请日:2020-07-23
Inventor: 刘广治 , 张勇 , 毕世普 , 蔡家品 , 贾美玲 , 张建元 , 阮海龙 , 梁涛 , 邓都都 , 刘智键 , 刘海龙 , 赵义 , 陈云龙 , 刘协鲁 , 李春 , 沈立娜 , 吴海霞 , 梁秋平
IPC: G01N1/08
Abstract: 本实用新型提供一种带自起拔海底振动回转取样装置,包括外框架、振动器、滑座、动力头、取样管以及起拔装置;滑座沿竖直方向可滑动设置于外框架上,外框架的底座上设有孔口;起拔装置固定设置于底座上,并且起拔装置上的通孔与孔口同轴;振动器设置于滑座上,并与动力头连接;动力头设置于滑座的上,并与取样管传动连接,从而带动取样管转动;取样管一端与动力头动连接,其另一端穿过通孔和孔口,并能够在通孔和孔口内上下移动;起拔装置用于拔起取样管;采用上述方案,可以实现回转钻入和高频振动压入两种取样方式,解决海洋区域地质调查中仅靠高频振动无法取出有效样品、船载绞车起拔取样管易导致取样管弯曲的问题。
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公开(公告)号:CN119960015A
公开(公告)日:2025-05-09
申请号:CN202510209184.0
申请日:2025-02-25
Applicant: 青岛海洋地质研究所
IPC: G01V1/20
Abstract: 本发明属于海洋地震资料采集技术领域,具体涉及用于高分辨率小多道地震采集的电缆深度控制系统及方法,通过设计首浮漂系统、中间浮漂系统和尾浮漂系统,结合首浮漂、中间浮漂和尾浮漂系统中浮漂与铅皮卷配重的组合的定深控制系统设计,并通过相应的定深控制方法,实现削弱外力波动对电缆深度的影响,从而实现电缆深度的精准控制的目的。具体实施时,施工方便、便于操作,且成本低,能够将小多道地震采集电缆稳定在特定水深位置处,获得最佳的采集成果剖面,具有较高的实际应用价值和应用效果。
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公开(公告)号:CN112711861A
公开(公告)日:2021-04-27
申请号:CN202110054039.1
申请日:2021-01-15
Applicant: 青岛海洋地质研究所
Abstract: 本发明提出一种确定高分辨率拖拽式浅剖多次波起跳时间的方法,包括:引入系统延迟,确定多次波起跳时间表达式;设定系统延迟时间范围,比较根据不同系统延迟得到的多次波是否与实际地震数据相匹配,通过缩小系统延迟范围并细化系统延迟时间间隔,直至判定多次波吻合,进而确定目标系统延迟,实现对其余测线进行批量化处理。本方案通过设定不同的系统延迟时间获得多次波起跳时间的解析解,通过验证是否匹配多次波反射时间来确定精确的系统延迟时间,该方法操作性强、效率较高,可实现工业化流程化生产,避免了手工拾取的费时费力以及传统多次波起跳时间预测的不准确性,具有更高的实际应用价值。
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公开(公告)号:CN111487678A
公开(公告)日:2020-08-04
申请号:CN202010310137.2
申请日:2020-04-20
Applicant: 青岛海洋地质研究所
Abstract: 本发明提出一种确定高分辨率小多道地震最小偏移距和系统延迟的分析方法,包括:1)获得直达波起跳时间,确定最小偏移距和系统延迟之间的关系;2)得到最小偏移距和系统延迟对;3)建立观测系统,针对最小偏移距和系统延迟对进行观测系统的设定,然后进行动校正和叠加,形成CMP道集和叠加剖面;4)对得到的CMP道集和叠加剖面进行质量控制;5)经过4)的质量控制判断过程,质控满足条件后即可获得偏移距和系统延迟对,如果不满足,则寻找系统延迟最接近的两组参数值,由此确定系统延迟的边界范围,做进一步细化后重复3)和4)的验证直到获得满意结果为止;本方案设计思路清晰、原理可靠、操作性强,且效率较高,对于未知最小偏移距和系统延迟的观测系统确立有很强的适应性,具有较高的实际应用价值和现实意义。
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公开(公告)号:CN105973937B
公开(公告)日:2018-12-28
申请号:CN201610566181.3
申请日:2016-07-18
IPC: G01N25/48
Abstract: 一种水合物热物性测量系统及其测量方法,热物性测量系统包括高压反应釜、控温装置、压缩成型装置、供气装置、测量装置和数据采集器。控温装置包括恒温水浴箱,高压反应釜放置在恒温水浴箱内。压缩成型装置包括活塞,活塞后部的高压反应釜内壁上开有进液口,进液口连接有增压泵。测量装置包括热分析仪,热分析仪的探头插入两套筒中间位置。通过上述一种水合物热物性测量系统进行测量时,首先将样品放入套筒内,然后活塞挤压套筒,再然后通过热分析仪测量水合物的热物性。上述一种水合物热物性测量系统及其测量方法,水合物两侧同时受到挤压,探头不会弯折,能减少探头损坏。同时,水合物一致性好,测量精度高。
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公开(公告)号:CN115685317A
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202211191104.6
申请日:2022-09-28
Applicant: 青岛海洋地质研究所
IPC: G01V1/28 , G01V1/30 , G06F16/245 , G06F16/29
Abstract: 本发明公开一种基于地层趋势的快速地震解释方法,包括:地震预解释,分区解释确定,利用地层趋势法初步解释,生成初步深度图,交点闭合解释,高风险多边形内的区域解释,解释地层的精确追踪和其他地层解释等步骤;具体解释时,先对低风险区域解释,再对高风险区域解释。按照先易后难的解释思路,通过地震预解释,分区解释,趋势性解释等一系列技术方法有效提高解释效率,在实践中取得良好的效果,同时大大压缩了解释时间,具有广泛的参考和推广价值。
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公开(公告)号:CN114721042A
公开(公告)日:2022-07-08
申请号:CN202210214039.8
申请日:2022-03-07
Applicant: 青岛海洋地质研究所
Abstract: 本发明公开一种去除浅剖多次波的方法,考虑到多次波比一次波多了一次海底和海面之间的反射,由于浅剖接近于自激自收,其偏移距很小,故海底和海面之间的反射时间相当于海底的周期,因此本方案中,多次波模型通过一次波模型时移海底周期获得,并在此基础上通过将原始浅剖数据减去多次波模型即可达到消除浅剖多次波的目的,通过本方案可使得多次波得到明显压制,压制后剖面的波阻特征也更为明显,接触关系合理,浅剖信噪比明显提高,其实际应用价值更高。
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公开(公告)号:CN111948715B
公开(公告)日:2021-10-15
申请号:CN202010770726.9
申请日:2020-08-04
IPC: G01V1/38
Abstract: 本发明公开一种浅剖地震数据采集辅助设备及其施工方法,所述辅助设备包括浮体和电缆搭载装置,浮体通过浮球缆绳与电缆搭载装置相连,浅地层剖面仪的电缆安装在电缆搭载装置上,通过调节浮球缆绳的释放长度实现电缆深度控制,利用浮体的浮力与电缆搭载装置的重力之间的平衡来实现对电缆深度的控制,并设计屏蔽罩衰减风浪噪音和虚反射,同时增强有效地层的反射;不仅实现对电缆深度的有效控制,而且采集效率和采集效果都得到极大的提升;无论顺流还是逆流,采集的浅剖地震数据面貌一致,极大降低了地震数据处理的成本,处理效率提高50%以上,且处理质量远远强于传统方法,该方案具有更高的实际应用和推广价值。
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