NO850176L - Automatisk tilbakestilling av seismisk vannlydkilde - Google Patents

Automatisk tilbakestilling av seismisk vannlydkilde

Info

Publication number
NO850176L
NO850176L NO850176A NO850176A NO850176L NO 850176 L NO850176 L NO 850176L NO 850176 A NO850176 A NO 850176A NO 850176 A NO850176 A NO 850176A NO 850176 L NO850176 L NO 850176L
Authority
NO
Norway
Prior art keywords
pressure
valve
fluid
sound source
reset
Prior art date
Application number
NO850176A
Other languages
English (en)
Inventor
David Auger
Jacobus Breugelmans
Original Assignee
Seismograph Service England
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority claimed from GB848401171A external-priority patent/GB8401171D0/en
Priority claimed from GB848420907A external-priority patent/GB8420907D0/en
Application filed by Seismograph Service England filed Critical Seismograph Service England
Publication of NO850176L publication Critical patent/NO850176L/no

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01VGEOPHYSICS; GRAVITATIONAL MEASUREMENTS; DETECTING MASSES OR OBJECTS; TAGS
    • G01V1/00Seismology; Seismic or acoustic prospecting or detecting
    • G01V1/02Generating seismic energy
    • G01V1/133Generating seismic energy using fluidic driving means, e.g. highly pressurised fluids; using implosion
    • G01V1/137Generating seismic energy using fluidic driving means, e.g. highly pressurised fluids; using implosion which fluid escapes from the generator in a pulsating manner, e.g. for generating bursts, airguns
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02ATECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
    • Y02A90/00Technologies having an indirect contribution to adaptation to climate change
    • Y02A90/30Assessment of water resources

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Remote Sensing (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Acoustics & Sound (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Geology (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Geophysics (AREA)
  • Fluid-Driven Valves (AREA)
  • Sanitary Device For Flush Toilet (AREA)
  • Pipe Accessories (AREA)

Description

Oppfinnelsen angår et tilbakestillingssystem for en lydkilde
for bruk ved seismiske undersøkelser, nærmere bestemt et automatisk tilbakestillingssystem for en vandig kilde for bruk ved seismisk undersøkelse.
Vannlydkilde (f. eks. vannkanoner) er utbredt anvendt for å generere lyd under vann for bruk ved seismiske undersøkelser.
En slik vannkanon er beskrevet i britisk patentsøknad nr. 2075677A og frembringer en seismisk puls ved utstøting av et vannvolum ved en slik hastighet at vannet overskytes, og danner så et hulrom som så imploderer. Den ovenfornevnte britiske søknad beskriver et komplisert hydraulisk tilbakesettesystem for kanoner.
Det her beskrevne systemet gjør det nødvendig med bruk av en olje-hydraulisk energipakke med overføringsgrenser for å sende energien i oljen til vannet som blir anvendt for å tilbakestille kanonen.
Vannet anvendt for tetting på nytt og ladning av vannlydkilden
på nytt, må bli pumpet tilbake av selve lydkilden, men på
grunn av at konstruksjonen i lydkilden og maksimumshastigheten
på vannet ved dets retur til skipet er begrenset på grunn av den hydrauliske ulempen som reduserer tilgjengelig trykk fra
f. eks. 140 kg/cm 2 til 19,3 - 20,3 kg/cm 2, og på grunn av den store lengden på slangen mellom vannkilden og skipet.
Energitapet blir enda større som følge av det at det alltid er
en viss ekspensjon i en fleksibel slange, og også ved at re-verseringen av strømningen bevirker erosjon inn i slangen som øker strømningsmotstanden.
Det har også blitt foreslått et pneumatisk tilbakestillingssystem på en vannkanon, hvilket system anvender en luftfordeler.
Ved begge disse kjente systemene kan det forekomme en "autosmelling", et jagende fenomen på grunn av at de nødvendige trykkforskjellene i lydkilden ikke blir tilveiebrakt.
Foreliggende oppfinnelse har til formål å tilveiebringe et tilbakestillingssystem som unngår eller redusererer ulempene ved det kjente tilbakestillingssystemét.
Ifølge foreliggende oppfinnelse er det tilveiebrakt en automatisk tilbakestillingsanordning for en vannlydkilde, hvilke anordninger omfatter en kilde av tilbakestillingsvæske med høyt trykk, rørledning for å forbinde kilden med lydkilden, en ventil i rørledningen, hvilke ventil ved bruk er direkte eller indirekte påvirkning av påvirkningstrykket til et lydkildelade-nde fluidium, er påvirkbar fra første posisjon til den andre posisjon ved et forbestemt lavt påvirkningstrykk i ladefluidiumet, og vil forbli ved den andre posisjonen inntil trykket i ladefluidiumet faller til det forbestemte lave trykket, hvorpå ventilen går tilbake til den første posisjon, idet den andre posisjonen tillater tilbakestillingsvæsken og passerer langs rørledningen for å tilbakestille de til den, og den første posisjonen tilatter utladning av tilbakestillingsvæsken fra lydkilden etter at lydkilden har blitt tilbakestilt.
Som høytrykkstilbakestillingsvæske er det å foretrekke anvend-elsen av sjøvann siden den er tilgjengelig i store mengder, og kan brukes uten å ha uheldige påvirkninger på omgivelsene. Det er imidlertid mulig å anvende andre høytrykkstilbakestillings-væsker, slik som olje, ferskvann eller sterkt vannbaserte væsker. Lydkildeladefluidiumet er generelt høytrykkfluidiumet anvendt for å lade selve vannkanonen. Fortrinnsvis er dette f luidiumet høytrykksluf t.
Lydkilden kan være av en pneumatisk type, men er fortrinnsvis av vannkanontypen siden luftkanonen har lav virkningsgrad og er støyende, dvs. de har et dårlig signal-til-støy-forhold.
Ved en utførelsesform av oppfinnelsen, innbefatter ventilen
et stempel som har en overflate av relativt stort overflateom-
råde, på■'■ hvilket påvirkningstrykket utledet fra høytrykks-utladningsfluidiumet kan virke og beveges under påvirkning av påvirkningstrykket mot virkningen av en fjær eller lignende for å bevege en spole anbrakt i ventilen for å styre strømmene med høytrykkstilbakestillingsvæske. Innretning er anordnet fortrinnsvis i form av en stopper i stempelbanen, slik at et hvert overtrykk ikke vil påvirke spoleanbringelsen. Fortrinnsvis er fjærtrykket valgt slik at spolen vil bli beveget ved et relativt lavt påvirkningstrykk til ladefluidiumet og vil forbli i dens bevegete posisjon mens trykket til ladefluidiumet øker,
og inntil påvirkningstrykket med en gang faller under den til fjæren.
Akkumulatorer er fortrinnsvis anbragt i rørledningen for høy-trykkstilbakestillingsvæsken, for derved å redusere transient sjokkbelastningen på ventildriften og for å øke tilførselen av tilbakestillingsvæske når lydkilden blir tilbakestilt. Dette muliggjør også en pumpetilførsel av høytrykkstilbakestillings-væsken til å bli tilført jevnere. Ved anbringelse av akkumulatoren nær ventilen blir strømningsmotstanden i rørledningen mellom kilden til tilbakestillingsvæsken og ventilen redusert.
Fenomenet med autosmelling nevnt ovenfor, blir hovedsaklig bevirket av ikke tilveiebringelse av en tilstrekkelig forskjell i trykket mellom kanonpåvirkningstrykket og trykket som virker direkte eller indirekte på ventilen.
Ved innstillingen av kanonen klar for avfyring til å begynne med, kan det være nødvendig eksternt å regulere trykket tilført ventilen på grunn av at den nødvendige trykkforskjellen ikke er tilgjengelig. Dette kan bli tilveiebragt ved å tilveiebringe en styreventil i ventilasjonslinjen for ladefluidiumet for derved å forhindre trykket tilført ventilen å falle inntil den nødvendige trykkforskjellen er tilveiebragt. Styreventilen kan være pneumatisk, manuell eller hydraulisk påvirket, fortrinnsvis ved en avstand fra lydkilden, f. eks. på dekket til styre-skipet.
Alternativt kan ventilinnrétningen være anbragt i tilførsels-ledningen til ladefluidiumet med høyt trykk til ventilen ifølge foreliggende oppfinnelse for å tillate ubegrenset strøm-ning av ladefluidiumet til ventilen, men for å begrense strøm-ningen av ladefluidiumet fra ventilen ennå en gang til for å sikre at ventilen foreblir åpen lenge nok til at de nødvendige trykkforskjellene i kanonene blir tilveiebrakt.
Et automatisk tilbakestillingssystem som beskrevet ovenfor arbeider bra, men kan bruke en betydelig mengde av ladefluidiumet, f. eks. høytrykksluft. Det har blitt funnet at det må brukes like mye luft for å påvirke ventilen som selve lydkilden bruker ved hvert skudd.
Det er derfor et formål ved foreliggende oppfinnelse å redusere mengden av ladefluidiumet-forbruket og øke tilbakestillings-hastigheten til systemet.
Ifølge en foretrukket utførelsesform av foreliggende oppfinnelse er det tilveiebrakt et automatisk tilbakestillingssystem som er beskrevet og hvor påvirkningsventiler er anordnet for å påvirke ventilen, idet påvirkningsventilene er direkte eller indirekte under påvirkning av et ladefluidium som lader ved nevnte lydkilde for å styre passasjen av ventilpåvirkningsfluidiumet til og fra ventilen, og idet påvirkningsventilen er tilpasset til å påvirke ventilen fra første posisjon til den andre posisjonen ved det forutbestemte lave påvirkningstrykket i ladefluidiumet for å bevirke at ventilen foreligger i den andre posisjonen inntil trykket i ladefluidiumet faller til det forutbestemte lave trykket for derpå å bevege ventilen tilbake til den første posisjonen.
Ventilpåvirkningsfluidiumet er fortrinnsvis enten høytrykks-sjøvann eller høytrykksluft.
Oppfinnelsen skal nå beskrives nærmere ved hjelp av eksempelut-førelsesformer med henvisning til medfølgende tegninger, hvor: Fig. 1 til 4 viser sjematisk aksialsnittet til en vannkanon og en utførelsesform for et tilbakestillingssystem i samsvar med foreliggende oppfinnelse ved de forskjellige operasjonstrinn.
Fig. 5 viser en alternativ utførelsesform,
Fig. 6 viser en alternativ utførelsesform,
Fig. 7 viser en ytterligere utførelsesform med ikke-returventiler, Fig. 8 viser et diagram av en ventil som kunne erstatte ikke-returventilene på fig. 6, Fig. 9 viser sjematisk et tilbakestillingssystem anvendt av høytrykksluft som ventilpåvirkningsfluidium, Fig. 10 viser sjematisk et tilbakestillingssystem som anvender høytrykkssjøvann som ventilpåvirkningsfluidium.
Med henvisning til fig. 1 til 4 er vist en vannlydkilde 1
innbefattende en skyttel 3 som har forskjellige overflater mot hvilket trykk kan bli tilført, og en hylse 2 som også har overflate mot hvilket trykk kan bli tilført og tilpasset til å samvirke med skyttel 3. Arbeidsmåten til vannlydkildene vil ikke bli beskrevet nærmere siden den er generelt den samme som beskrevet i patensøknad nr. 2075677A. Det skal imidlertid bemerkes at ved en startposisjon (fig. 1) ligger hylsen 2 an mot en tetning 6 på skyttelen 3 med det til følge at trykkluft virker mot skyttel 3 og presser den i kontakt med hylsen 2 ved hjelp av en trykkforskjell og ved respektiveoverflater til skyttelen 3. Når en solenoid-ventil 4 blir påvirket blir for-bindelsen mellom hylsen 2 og tetningen 6 brutt, og lufttrykket virker på et mye større overflateområde av skyttelen 3 og følgelig aksellerert hurtig, og støter derved ut vannvolumet ved høy hastighet gjennom åpningen 8 ved enden av kilden 1.
Ventilen 12 er en tilbakeslagsventil som tillater oppretthold-
else av trykket i systemet så snart akkumulatoren 10 og 11
har blitt oppladet, og tillater pumpe 14 til å være avlastet via ventilen 13 slik at det vil kunne være nødvendig med mini-mal energi mellom skuddene, idet dette er spesielt viktig for lange intervaller mellom skuddene.
Tilbakestillingssystemet ifølge foreliggende oppfinnelse skal
nå bli beskrevet nærmere idet det anvendes sjøvann som til-bakestillingsfluidium.
En rørledning 7 ved hylsen 2 er anordnet for å kommunisere med høytrykksluft (14 0 kg/cm 2), i lydkilden etter tetningsforbindelsen henvist til ovenfor har blitt brutt. Høytrykksluft passerer langs ledningen og påvirker en hydraulisk ventil 9 som dermed gir'sjøvann under trykk tilgang til et ringformet om-råde dannet mellom hylsen 2 og huset til lydkilden. Virkningen av denne tilgangen av sjøvann under trykk er at hylsen 2
drives langs lydkilden og igjen i kontakt med skyttelen 3. Når skyttelen 3 og hylsen 2 en gang til kommer i kontakt blir en ventil 5 åpnet for å ventilere høytrykksluft fra inn i lydkilden som ble anvendt for å påvirke den hydrauliske ventilen 9. Det skal bemerkes at tetningsforbindelsen mellom hylsen 2
og skyttelen 3 igjen blir utført.
Den hydrauliske ventilen 9 er slik at den blir påvirket og forblir i en påvirket tilstand under et trykk større enn 35 kg/cm<2>inntil lufttrykket faller til mindre enn den forutbestemte verdi, dvs. 35 kg/cm , hvorpå forspenningsfjærinnretningen i ventilen presser en ventilspole til dens opprinnelige posisjon, ved hvilken opprinnelige posisjon sjøvann fra ringkammeret i et avløp til sjøen.
Med sjøvannstrykket i kilden avtagende er lufttrykket som virker på respektive ytre ringoverflater til hylsen, nå tilstrekkelig for å bevirke at hylse/skyttelkombinasjonen beveges tilbake til dets opprinnelige avfyringsposisjon.
For startoppsettingen forefinnes følgende problemer:
1. Lydkilden skulle fortrinnsvis ikke være belagt med trykk pa dekket over 7 - 10,5 kg/cm for å minimalisere risikoen for personalet og utstyret. 2. Man må bli kvitt luften fra det hydrauliske fluidiumet anvendt for å tette lydkilden igjen.
3. Lydkilden må bli bragt opp til fullt skuddtrykk så snart
den blir ført inn i vannet.
Med mindre trykket inne i lydkilden er stort, f.eks. 20 x trykket i ringrommet mellom skyttelen og hylsen, vil skyttelen og hylsen ikke bli holdt sammen. Men så snart som den nedre grensen til den hydrauliske ventilen på 50 kg/cm 2 er nådd,
vil driftskammeret være påført trykk hydraulisk av denne ventilen, slik at en viss jaging vil forekomme, for så snart som hylsen møter skyttelen vil luft bli frigjort fra ringrommet mellom hylsen og skyttelen, hvilken luft som er drevet i den hydrauliske ventil vil gå ned i trykk, og driftskammeretvil bli for-bundet med sjøen igjen, og frigjøre de det hydrauliske trykket på hylsen, slik at hylsen og skyttelen vil forsøke å adskille seg igjen av ovenfor nevnte grunner.
Dersom der er luft (dvs. boble/hulrom) i det hydrauliske fluidiumet (som det vil være til å begynne med), kan dette ødelegge lydkilden dersom den "auto-smellet". (Det har allerede blitt funnet at det pneumatisk drevne lydkilde blir ødelagt mye lettere enn hydraulisk-drevne).
Så snart lydkilden er i vann er den eneste styringen som finnes luft-trykk, avfyringsstyring og hyraulisk trykk.
Disse problemer kan bli overvunnet ved å anordne en ytterligere på/av-ventil som styrer utluftingen fra ringrommet mellom skyttelen og hylsen, dvs. lydkilden kan ligge i et overtrykk til
3,5 kg/cm 2, og luftkammeret kan bli fylt og holdt fylt så
lenge som utluftingsventilen er lukket. Så snart lydkilden er blitt senket ned i vannet og avfyringskammeret har blitt gitt et overtrykk, f. eks. 70,3 kg/cm 2, og ved påvirkning av utluftingsventilen kan ringrommet mellom skyttelen og hylsen bli trykkavlastet og den hydrauliske ventilen frigjør det hydrauliske fluidiumet fra driftskammeret og lydkilden kan tilbakestille seg selv. En slik ventil er vist på fig. 5, med henvisningstallet 15.
Som en ytterligere fordel kan luften utstøtt fra ringrommet mellom skyttelen og hylsen nå bli utstøtt langt borte fra lydkilden og også over vann-nivået (f. eks. festet til en bøye eller en kabel), slik at uønsket støy ikke kan bli frembrakt under vannet. Diffusere 16 og 17 kan man anordne for å redusere ytterligere støy generert ved utslipp av luft og sjøvann til sjøen.
Med hensyn til anbringelsen av styreventilen 15, skal det he- :\ merkes at f.eks. 3 til 6 meter bort fra lydkilden mot skipet eller så lite som boreslangen er nødvendig, langt nok til å forbli ombord selv når lydkilden blir utsatt, selv om dette gjør kabelforsyningen noe mer omfangsrik. Så lenge som ventilen 15 er langt nok borte fra lydkilden for å senke den i vannet før frigjøringen av det hydrauliske trykket nødvendig for å
tette den på nytt, vil den gjøre systemet sikkert.
Ved utførelsesformen på fig. 1 til 5, ble sjøvannet anvendt
som tilbakestillingsvæske og dette ble tillatt for å foreta ut-tømming i sjøvannet etter tilbakestillingen hadde blitt gjort.
Fig. 6 viser et alternativt system, ved hvilket tilbakestillingsvæsken (som ikke nødvendigvis må være sjøvann, men kunne f. eks. - være olje eller sterkt vannbasert væske) er resirkulært fra lydkilden av ventilen etter bruk tilbake til pumpen 14. Akkumulatoren 10 ble anvendt for å hindre sjokkbelastning, idet akkumulatoren 11 tilveiebringer hurtigere tilførsel av tilbakestillingsvæsken ved høytrykk. Dessuten kan en demper 18 og en kontrollventil 19 være anordnet i lavtrykksuttømmingslinjen for sjøvann for å sikre at sjøvannet blir tømt ut hurtig og med liten strømningsmotstand.
Da det er mulig for vannet å gå inn i rommet over stempelet
til skyttelen gjennom en liten uttømmingsåpning 2 0 som også tillater luft å unnslippe fra dette rommet, kan den bevirke en feilfunksjon ved lydkilden. En liten kontrollventil eller klaffventil kan derfor være anordnet for å forhindre vann å gå inn i mellomrommet og kun til at luft anvendt for avfyring av lydkilden å unnslippe.
Det er naturligvis nyttig å kunne ha det meget lave trykk in-volvert ved avfyringen av kanonen, som er forenlig med virk-ningsgraden til arbeidet. For å tilveiebringe et mindre høyt lufttrykk er muligheten for å la trykket til ringmellomrommet mellom hylsen og skyttelen falle til et visst nivå før på-virkningsinnretningen i den hydrauliske ventilen kobles tilbake igjen under påvirkning av dens returfjær.
Problemet er at arealet til hylsen på hvilket lufttrykket i ringrommet virker, er så mye større enn differensialområdet mellom toppen til skyttelen og dens tetning ved basisen at lufttrykket generelt må falle til f. eks. 1/20 av trykket inne i lydkilden (avhengig av tetningen som gjør kontakt). Dersom det laveste trykket ved hvilke drivinnretingen til den hydrauliske ventilen fremdeles holder, er 3,5 kg/cm 2 må trykket inne i lydkilden være tilnærmet 7 0 kg/cm 2 for å unngå autosmelling.
Når det er planlagt å anvende lydkilden ved et arbeidstrykk på 140 kg/cm 2 , er ventiler med 3,5 kg/cm 2 egnet.
Det skal imidlertid bemerkes at det vil være nyttig om kanonen kunne bli drevet ved mye lavere trykk enn 14 0 kg/cm 2. Fig. 7 viser en metode for å tilveiebringe dette.
Ved matning av den pneumatiske drivinnretningen til den hydrau liske ventilen via et system med to ikke-returventiler 21 og 22, en åpen mot påvirkningsanordningen uten motstand og en som åpner ved et retur av påvirkningsanordningen med et spaltet trykk på f. eks. 2,8 kg/cm , da den hydrauliske ventilen kan bli fastholdt selv med trykkfall ned til 0,7 kg/cm<2>, så snart den er blitt åpnet. Det er også mulig å anvende en motbalan-sert ventil (fig. 8) da den som oftest blir anvendt ved hydrau-likk, i hvilke tilfelle den fjærbelastede kontrollventilen lett kan justeres.
Dette betyr at selv med den 14:1 forhold kan lydkilden bli ladet med kun 10,5 kg/cm 2 og fremdeles ville den ikke "auto-smelle".
Dette muliggjør en tetning av lydkilden for tilbakestilling
på dekk uten fare for ødeleggelse av lydkilden dersom den skulle gå av ved et uhell. (ved 150 kg/cm 2ville lydkilden helt sikkert bli ødelagt dersom den gikk av utenfor vannet, og dette er naturligvis også svært farlig).
Blandt ytterligere styringer som kunne bli anordnet er en fjær-hake som fastholder anordningen og kan justeres. Dette vil ha en lignende virkning som tidligere nevnt med hensyn til et par tilbakeslagsventiler, av hvilke en er fjærbelastet, men vanskelig å justere.
En annen foretrukket anordning til denne hydrauliske ventilen med pneumatisk påvirkningsanordning er justerbar åpning hvor-ved bevegelsen av påvirkningsanordningen kan bli redusert for å unngå for hurtig åpning av den hydrauliske ventilspolen som medfører en for hurtig aksellerasjon i hylsen.
Som tidligere nevnt, forbruker utførelsesformene på fig. 1 til
4 enten like modifiserte med noen av de vist på fig. 5 til 7 mye mer ladefluidium. Utførelsesformen på fig. 9 og 10 er ment å justere mengden av ladefluidium nødvendig for å tilbakestille vannlydkilden.
Med henvisning til fig. 9 og 10 på tegningene har en vannlydkilde 1, innbefattende en skyttel 3 forskjellige overflater mot hvilke trykk kan bli påført på en hylse 2, som også har en overflate mot hvilke trykk kan påføres, og tilpasset til å samvirke med skyttelen 3. Det generelle arbeid til vannlydkilden vil ikke bli beskrevet her siden den er lignende den til utførelsesformen beskrevet ovenfor.
En treveis ventil 9 er anordnet i andre posisjon for å slippe sjøvannet under trykk inn i lydkilden og den første posisjon for å tillate uttømming av sjøvann fra lydkilden. Det skal bemerkes at ventilen 9 i denne utførelsesformen ikke nødvendig-vis må være en ventil beskrevet på fig. 1 til 7, som kan mot-stå overtrykket, men kan være en konvensjonell treveisventil.
Høytrykksluften anvendt for å påvirke ventilen 23 er utledet fra rørledningen 7 i hylsen 2, .pg blir tilført ventilen 23 umiddelbart etter lydkilden har blitt avfyrt.
Ved utførelsesformen på fig. 9 blir ventilen påvirket av høy-trykksluft fanget opp fra tilførselen av høytrykksluften anvendt for ladefluidium for lydkilden. Styring av strømningen av høytrykksluften 9, blir bevirket ved hjelp av påvirkningsventilen i form av treveisventilen 23. Denne ventilen 23,
som er mindre enn ventil 9, er anordnet for å påvirkes av høy-trykksluft, og er slik at den vil bli påvirket og forblir i dens påvirkede tilstand under et trykk større enn et relativt lavt forhåndsbestemt trykk, f. eks. 3,5 kg/cm , inntil lufttrykket faller til mindre enn det forutbestemte trykket, hvorpå for-spenningsfjæren i ventilen 23 er returnert til dens startposisjon. Denne ventilen 23 kan arbeide med høytrykksluft (betydelig over f. eks. 3,5 kg/cm 2), mens den kan bli påvirkbar av ved det forutbestemte relativt lave trykket, dvs. den kan være en mindre versjon av ventilen 9 på fig. 1 til 4.
Ved å anvende ventilen 23 som en pilotventil for ventil 9 i stedet for å anvende den som hovedventil 9 (som ved den tid-
ligere utførelsesform) blir betydelig mindre trykk forbrukt
(f. eks. kun en tiendedel av det nødvendige for systemet ved
de tidligere utf ørelsesf ormer,) . Ventilen 9 kan være en konvensjonell treveisventil drevet av en påvirkningsanordning 24 for høytrykk ved en av dens ender.
På grunn av at kun små pneumatiske påvirkningsanordninger nå
er nødvendig, kan det tilveiebringes en hurtig tilbakestilling.
Med henvisning til fig. 10, viser dette et system ved hvilket ventilen 23 er anvendt for å rette ikke-høytrykksluft, men sjøvannet ved høy trykk for å påvirke ventilen 9 via en hydraulisk påvirkningsanordning 25 ved en av dens ender. I andre henseende er anordningen lignende den vist på fig. 9. Ved sammenligning av systemet på fig. 1 til 4 anvender systemet på fig. 10 tilnærmet 94 % mindre høytrykksluft.
Modifikasjonene og variasjoner er beskrevet ved henvisning til fig. 5 til 8, kan generelt anvendes ved utførelsesformene på fig. 9 og 10. Dessuten skal det bemerkes at oppfinnelsen kan bli konstruert på annen måte enn her spesielt beskrevet. For eksempel kan hovedtreveisventilen bli styrt av en pilotventil som selv er styrt av pilotventil som således reduserer ytterligere mengde av ladefluidium og øker fordelen ved systemet. Likeledes kan der hvor som nevnt ventilen 5 være når hylsen 2 og skyttelen 3 kommer i kontakt bli anvendt enhver egnet avfølingsinnretning for dette formål, slik som en nærhetsbryter, elektromagnetisk sensor, elektrisk avfølingsinnretning, etc.
Ved hjelp av foreliggende oppfinnelse er det tilveiebrakt en lydkilde og et tilbakestillingssystem som er_enkelt, lite energiforbrukende i forhold til de kjente lydkilder, og med tilbakestillingssystem, forurensningsfritt og billig i an-skaffelsen. Lydkilden kan også bli henvist til som sikrer og beskyttet fra det såkalte "autosmelling"-fenomenet. Det er dessuten mulig å lade lydkilden på forhånd på dekket til et skip ved et relativt lavt trykk.

Claims (17)

1. En automatisk tilbakestillingsanordning for en vannlydkilde, karakterisert ved et innhold av en kilde med tilbakestillingsvæske av høyt trykk, ledning for å forbinde kilden med lydkilden, ventil i rørledningen, hvis ventil ved bruk under direkte eller indirekte påvirkning av påvirkningstrykk til lydkilden som _ ladefluidiumet kan påvirkes fra er første posisjon til den andre posisjon ved forutbestemt lavt påvirkningstrykk i ladefluidiumet, og vil forbli i den andre posisjon inntil trykket i ladefluidiumet faller til det forutbestemte lave trykk, hvorpå ventilen re-turnerer til den første posisjonen, idet den andre posisjonen tillater tilbakestillingsvæske å passere langs rørledningen til tilbakestilling av lydkilden, og den første posisjon som tillater utstrømning av tilbakestillingsvæsken fra lydkilden etter at lydkilden har blitt tilbakestilt.
2. Anordning ifølge krav 1, karakterisert ved at kilden med høytrykkstilbakestillingsvæsken omfatter en kilde med høytrykkssjøvann.
3. Anordning ifølge krav 1, karakterisert ved at kilden med tilbakestillingsvæske av høytrykk innbefatter en kilde med høytrykksolje eller en sterkt vannbasert væske av høytrykk.
4. Anordning ifølge krav 1, karakterisert ved at ventilen i bruk er under påvirkning av høyt lufttrykk.
5. Anordning ifølge krav 4, karakterisert ved at den er tilpasset for bruk ved en pneumatisk påvirkbar lydkilde, og at ventilen ved bruk under påvirkning av høytrykk-luft som blir anvendt for å drive lydkilden.
6. Anordning ifølge krav 5, karakterisert ved at den er tilpasset for bruk ved en pneumatisk påvirkbar vannkanon .
7. Anordning ifølge krav 1, karakterisert ved at ventilen omfatter et stempel som har en overflate av relativt stor overflate, på hvilket påvirkningstrykk utledet fra ladefluidiumet av høyttrykk kan virke, og som ved bruk be-veger under påvirkning av påvirkningstrykket for å bevege en spole i ventilen, hvilke spole styrer strømmen av høytrykks-tilbakestillingsvæske.
8. Anordning ifølge krav 7, karakterisert ved at en elastisk forspenningsinnretning er anordnet for å for-spenne stempelet til ventilen mot påvirkningstrykket, idet forspenningstrykket blir valgt slik at spolen vil bli beveget ved et relativt lavt påvirkningstrykk, og vil forbli i dens bevegete posisjon mens trykket til ladefluidiumet øker og vil forbli i dens bevegete posisjon til påvirkningstrykket faller under det til forspenningstrykket til forspenningsinnretningen.
9. Anordning ifølge krav 8, karakterisert ved at stoppinnretninger er anordnet i banen til stempelet, slik at ethvert overtrykk som virker på stempelet vil påvirke spole-lokaliseringen.
10. Anordning ifølge krav 9, karakterisert ved at påvirkningsventilene er anordnet for å påvirke ventilen, idet påvirkningsventilen er direkte eller indirekte under påvirkning av et påvirkningstrykk til et fluidium som lader lydkilden for å styre passasjen til et ventilpåvirkende fluidium til og fra ventilen, og idet påvirkningsventilen er tilpasset til å påvirke ventilen fra første posisjon til den andre posisjon ved det forutbestemte lave påvirkningstrykket i ladefluidiumet, og for å bevirke at ventilen forblir i den andre posisjonen inntil trykket i ladefluidiumet faller til det forutbestemte lave trykk, for derpå å bevege ventilen tilbake til den første posisjon.
11. Anordning ifølge krav 10, karakterisert ved at ventilpåvirkningsfluidiumet er sjøvann av høyt trykk.
12. Anordning ifølge krav 10, karakterisert ved at ventilpåvirkningsfluidiumet er høytrykksluft.
13. Anordning ifølge krav 10, karakterisert ved at påvirkningsventil innbefatter en pilotventil anordnet for å styre operasjonen av ventilen, idet selve pilotventilen er styrt av en annen ventil som er direkte eller indirekte under påvirkning av påvirkningstrykket til fluidiumet som lader lydkilden .
14. Anordning ifølge krav 1, karakterisert ved at en eller flere akkumulatorer er anordnet i ledningen for tilbakestillingsvæske av høyt trykk.
15. Anordning ifølge krav 1, karakterisert ved at styreventilen er anordnet for å forhindre trykk direkte eller indirekte innført ventilen fra å falle inntil det er tilveiebragt en tilstrekkelig trykkforskjell mellom lydkildepå-virkningstrykket og det som virker direkte eller indirekte på ventilen.
16. Anordning ifølge krav 1, karakterisert ved at luftventilen er anordnet for å forhindre prematur-tilbakestilling av lydkilden.
17. Anordning ifølge krav 1, karakterisert ved innretninger anordnet for å resirkulere tilbakestillingsvæsken fra lydkilden av ventilen tilbake til kilden for tilbakestillingsvæske av høyt trykk.
NO850176A 1984-01-17 1985-01-16 Automatisk tilbakestilling av seismisk vannlydkilde NO850176L (no)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
GB848401171A GB8401171D0 (en) 1984-01-17 1984-01-17 Automatic resetting of seismic water sound source
GB848420907A GB8420907D0 (en) 1984-08-17 1984-08-17 Automatic resetting of water sound source

Publications (1)

Publication Number Publication Date
NO850176L true NO850176L (no) 1985-07-18

Family

ID=26287196

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NO850176A NO850176L (no) 1984-01-17 1985-01-16 Automatisk tilbakestilling av seismisk vannlydkilde

Country Status (6)

Country Link
US (1) US4885727A (no)
DK (1) DK20985A (no)
FR (1) FR2558267B1 (no)
GB (1) GB2153076B (no)
NL (1) NL8500106A (no)
NO (1) NO850176L (no)

Families Citing this family (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2613082B1 (fr) * 1987-03-24 1989-07-21 Inst Francais Du Petrole Dispositif perfectionne pour produire dans l'eau des ondes acoustiques
US9841523B2 (en) * 2010-01-29 2017-12-12 Schlumberger Technology Corporation Tube wave generation
IT1404143B1 (it) * 2010-11-26 2013-11-15 Eni Spa Apparato di generazione di onde in ambiente marino mediante pistoni impattanti e sistema di lancio a gas, idraulico, a vapore e elettromagnetico per l'acquisizione di dati sismici
US20120247865A1 (en) * 2011-03-03 2012-10-04 Mccarter Michael Kim Portable seismic communication device
US9535180B2 (en) 2013-02-22 2017-01-03 Cgg Services Sa Method and system for pneumatic control for vibrator source element
US9507038B2 (en) * 2014-06-30 2016-11-29 Sercel Pneumatic control for marine seismic source and method
US10590758B2 (en) 2015-11-12 2020-03-17 Schlumberger Technology Corporation Noise reduction for tubewave measurements
WO2017106218A1 (en) * 2015-12-14 2017-06-22 Schlumberger Technology Corporation Tube wave generation
CN109564296B (zh) 2016-07-01 2021-03-05 斯伦贝谢技术有限公司 用于检测反射液压信号的井中对象的方法和系统

Family Cites Families (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3403374A (en) * 1962-04-05 1968-09-24 Navy Usa Underwater hydrodynamic acoustic projector
US3394775A (en) * 1966-11-04 1968-07-30 Continental Oil Co Marine vibration transducer
US4185714A (en) * 1975-04-18 1980-01-29 Davies Chadwick O Implosive acoustic generator
FR2388284A1 (fr) * 1977-04-22 1978-11-17 Nal Pour Expl Oceans Centre Dispositif pour propulser un projectile liquide dans un milieu liquide a fin de creation d'une onde de choc
US4131178A (en) * 1977-11-30 1978-12-26 Hydroacoustics, Inc. Seismic source for use under water
FR2416484A1 (fr) * 1978-02-03 1979-08-31 Inst Francais Du Petrole Dispositif pour engendrer des ondes acoustiques dans un fluide, par implosion
US4240518A (en) * 1978-06-22 1980-12-23 Bolt Associates, Inc. Method and apparatus for monitoring and controlling a multiplicity of air guns for seismic surveying
US4252210A (en) * 1978-10-25 1981-02-24 Sodich Ernest O Methods of and apparatus for generating seismic waves
US4234052A (en) * 1978-11-13 1980-11-18 Bolt Associates, Inc. Method and apparatus for generating seismic impulses using high pressure water pump as the energizing source
US4303141A (en) * 1979-01-26 1981-12-01 Pascouet Adrien P Liquid slug projector apparatus
US4334592A (en) * 1980-12-04 1982-06-15 Conoco Inc. Sea water hydraulic fluid system for an underground vibrator
US4594697A (en) * 1983-05-25 1986-06-10 Pascouet Adrien P Pneumatically-operated liquid slug projector apparatus
US4603409A (en) * 1984-05-29 1986-07-29 Jaworski Bill L Marine seismic acoustic source

Also Published As

Publication number Publication date
DK20985D0 (da) 1985-01-17
GB8501200D0 (en) 1985-02-20
FR2558267A1 (fr) 1985-07-19
GB2153076B (en) 1987-02-04
FR2558267B1 (fr) 1988-06-17
DK20985A (da) 1985-07-18
GB2153076A (en) 1985-08-14
NL8500106A (nl) 1985-08-16
US4885727A (en) 1989-12-05

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4951644A (en) Pneumatic launcher
NO771986L (no) Fremgangsm}te og anordning for bryting av et fast materiale, s}som fjell
DK1104541T3 (da) Patron til selvladervåben
US3828458A (en) Remotely operable trigger actuator
NO850176L (no) Automatisk tilbakestilling av seismisk vannlydkilde
NO150617B (no) Seismisk signalkilde
NO146552B (no) Selvtettende plugganordning for nedsenket roerledning
US3070112A (en) Automatic control valve for use in connection with the raising of sunken bodies
KR102465457B1 (ko) 빌지 펌프를 이용한 무장 사출 장치 및 방법
NO761242L (no)
US5085122A (en) Firing assembly for stored energy launcher
US2872851A (en) Double expansion ball float gas system for a firearm
JP4654229B2 (ja) 自動弁
US20150083010A1 (en) Practice Projectile
US3888033A (en) Underwater weapon
DE3048666C2 (de) Autarke Ausstoßeinrichtung für Lenkwaffen
GB2520038A (en) Mechanism for rapid discharge of compressed gas
NO811590L (no) Pulsgenerator.
US4301731A (en) Air shooting system for the mining of coal or the like
US5277144A (en) Valve assembly for submarine balanced ejection system
US20070169765A1 (en) Paintball marker having unitary regulated pressure and utilizing a spring to load paintballs
US4100855A (en) Underwater power head
KR101647194B1 (ko) 워터피스톤 방식 무장 발사 장치 및 이를 이용한 무장 발사 속도 제어방법
KR102590597B1 (ko) 워터 램 방식의 어뢰 발사 장치
KR20180019840A (ko) 복귀용 축압기가 구비되는 강제사출발사관 및 이를 이용한 무장 발사방법