RU2349910C1 - Способ определения солености и плотности морской воды - Google Patents

Способ определения солености и плотности морской воды Download PDF

Info

Publication number
RU2349910C1
RU2349910C1 RU2007128362/28A RU2007128362A RU2349910C1 RU 2349910 C1 RU2349910 C1 RU 2349910C1 RU 2007128362/28 A RU2007128362/28 A RU 2007128362/28A RU 2007128362 A RU2007128362 A RU 2007128362A RU 2349910 C1 RU2349910 C1 RU 2349910C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
salinity
density
temperature
depth
change
Prior art date
Application number
RU2007128362/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Юрий Васильевич Разумеенко (RU)
Юрий Васильевич Разумеенко
Анатолий Владимирович Ейбоженко (RU)
Анатолий Владимирович Ейбоженко
Борис Аронович Барбанель (RU)
Борис Аронович Барбанель
Игорь Геннадьевич Пахарьков (RU)
Игорь Геннадьевич Пахарьков
Original Assignee
Федеральное Государственное Унитарное Предприятие "Санкт-Петербургское Морское Бюро Машиностроения "Малахит"
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
Application filed by Федеральное Государственное Унитарное Предприятие "Санкт-Петербургское Морское Бюро Машиностроения "Малахит" filed Critical Федеральное Государственное Унитарное Предприятие "Санкт-Петербургское Морское Бюро Машиностроения "Малахит"
Priority to RU2007128362/28A priority Critical patent/RU2349910C1/ru
Priority to EA200901557A priority patent/EA015998B1/ru
Priority to CN2008800247030A priority patent/CN101903770A/zh
Priority to PCT/RU2008/000227 priority patent/WO2009014467A2/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2349910C1 publication Critical patent/RU2349910C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N29/00Investigating or analysing materials by the use of ultrasonic, sonic or infrasonic waves; Visualisation of the interior of objects by transmitting ultrasonic or sonic waves through the object
    • G01N29/14Investigating or analysing materials by the use of ultrasonic, sonic or infrasonic waves; Visualisation of the interior of objects by transmitting ultrasonic or sonic waves through the object using acoustic emission techniques
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N29/00Investigating or analysing materials by the use of ultrasonic, sonic or infrasonic waves; Visualisation of the interior of objects by transmitting ultrasonic or sonic waves through the object
    • G01N29/04Analysing solids
    • G01N29/07Analysing solids by measuring propagation velocity or propagation time of acoustic waves
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N9/00Investigating density or specific gravity of materials; Analysing materials by determining density or specific gravity
    • G01N9/24Investigating density or specific gravity of materials; Analysing materials by determining density or specific gravity by observing the transmission of wave or particle radiation through the material
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N2291/00Indexing codes associated with group G01N29/00
    • G01N2291/02Indexing codes associated with the analysed material
    • G01N2291/028Material parameters
    • G01N2291/02818Density, viscosity

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Acoustics & Sound (AREA)
  • Testing Or Calibration Of Command Recording Devices (AREA)
  • Measurement Of Velocity Or Position Using Acoustic Or Ultrasonic Waves (AREA)

Abstract

Использование: для определения солености и плотности морской воды. Сущность заключается в том, что для определения солености и плотности морской воды на горизонте нахождения подводного объекта осуществляют локальное измерение температуры воды на заданной глубине, возбуждают акустическое излучение и измеряют непосредственно скорость звука принятого акустического излучения с помощью импульсно-циклического ультразвукового измерителя скорости звука и по непосредственно измеренной на этой глубине скорости звука и температуре по соответствующим математическим выражениям находят соленость и плотность морской воды. Технический результат: повышение точности определения солености и плотности морской воды. 4 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к средствам измерения физических параметров морской среды, которые используют для определения раздифферентованности подводных лодок (ПЛ) при их движении на заданном горизонте и изменении глубины погружения в сложных гидрологических условиях.
Оно может также применяться на отрывных зондах, выпускаемых из ПЛ для получения гидрологического разреза по вертикали, а также на буйковых станциях для контроля солености и плотности морской воды на горизонте нахождения измерительного датчика.
Известны средства контроля параметров морской среды - температуры Т, давления Р (глубины η), электропроводности J и скорости звука С, которые непосредственно инструментально могут измерять.
В качестве средств контроля гидрофизических параметров используют, например, интегральные термосолинографы (индуктивный датчик солености S и платиновый термометр сопротивления для регистрации температуры Т), регистраторы профиля электропроводности (по которой определяют соленость S) и температуры, океанические (глубоководные) модули давления и температуры, имеющие внутренние эталоны самокалибровки, высококачественные зондирующие устройства (Mark-IIIC, SBE-19 и др.), позволяющие производить измерения температуры и электропроводности (солености) с высоким разрешением и точностью.
На практике на точность измерения параметров среды оказывает влияние инерционность измерительных приборов, зависящая от скорости движения в среде, ориентации датчика прибора относительно вектора скорости, наличия защитных экранов (увеличивается тепловая инерционность), а также перекрестное влияние разных параметров на одни и те же величины. В результате при расчете солености по измеренной электропроводности и температуре может возникнуть ложная структура солености ("salinity spiking") (Лазарюк А.Ю., Пономарев В.И. "Согласование вертикальных профилей" СТД зондирования с целью устранения ложной структуры солености в слое скачка температуры". ТИНРО им. В.И.Ильичева ДВО РАН. Электронный журнал "ИССЛЕДОВАНО В РОССИИ", с.718-728). Приходится делать согласование вертикальных профилей СТД зондирования с целью устранения ложной структуры солености в слое скачка температуры. Указанные факторы в совокупности влияют на точность определения параметров среды и управление движением ПЛ.
Для задач удифферентования ПЛ на горизонте движения важно знать плотность воды и ее приращение при изменении глубины, причем с погрешностью на более 0,1 кг/м3 при средней плотности воды в океане 1020 кг/м3. Если плотность воды изменится на δρ≥0,1 т/м3, то ПЛ, которая под водой должна плавать с нулевой плавучестью, на каждые 1000 м3 водоизмещения потяжелеет или облегчится не менее чем на 0,1 т. При водоизмещении современных ПЛ это может составить несколько тонн. Технических средств, способных измерить плотность на ПЛ "in citu" с потребной точностью, не существует. Поэтому плотность морской воды вычисляют косвенным путем по океанологическим таблицам или эмпирическим полиномам, используя значения температуры Т, солености S и глубины η (давления). Соленость с необходимой для подводного плавания точностью также непосредственно не измеряется. Ее вычисляют косвенно по измерениям электропроводности, температуры и давления (глубины).
Знание солености, а не только плотности, имеет самостоятельное значение в проблеме оценки причин ее изменения и принятия решения на удифферентование ПЛ при плавании, например, во фронтальных зонах вод разной температуры и солености, вблизи тающих льдов. Если изменение плотности вызвано изменением температуры, то после удифферентования ПЛ ее статическое равновесие через некоторое время нарушится из-за остывания (нагрева) воды в цистернах главного балласта и уменьшения (увеличения) объема прочного корпуса. Если причина в изменении солености, вторичных нарушений дифферентировки не будет.
Как следует из изложенного выше, ни плотность морской воды, ни соленость инструментально "in citu" не определяются. Однако существует большое число эмпирических полиномов, связывающих с разной погрешностью плотность морской воды ρ и скорость звука С с температурой, соленостью и давлением (глубиной η). Узаконены ЮНЕСКО международные полиномы для ρ и С, содержащие более 40 членов и дающие минимальную погрешность в широком диапазоне изменения Т, S и η. (UNESCO technical papers in marine science - 44. Endorsed by Unesco/SCOR/ICES/IAPSO Joint Panel on Jceanographic Tables and Standards and SCOR Working Group 51. 1983. UNESCO technical in marine science Algorithms for computation of fundamental properties of seawater. UNESCO, 1983.)
Наличие 2-х стандартных международных полиномов для плотности и скорости звука, по-разному зависящих от S, Т и η, позволяет путем совместного их решения на компьютере рассчитать и построить номограмму, связывающую соленость S и плотность ρ со скоростью звука С0 при атмосферном давлении и температуре Т. Такая номограмма, рассчитанная и построенная авторами, показана на фиг.1. Войти в эту номограмму нужно с С0изм-16,3·10-3η-1400, где Сизм - измеренная на глубине η скорость звука в м/с, а 16,3·10-3 - поправка увеличения давления на глубине η, и температурой Т. Этой номограммой могут воспользоваться подводники существующих ПЛ, имеющих штатные ИСЗ и измерители температуры. Номограмма может считаться контрольной для всех других вычислений по более простым полиномам.
К числу таких полиномов для плотности можно отнести приведенный ниже
Figure 00000001
где:
ρ - плотность, кг/м3;
Т - температура, °С;
S - соленость, ‰;
η - глубина, м.
Этот полином дает вполне приемлемый для подводного плавания результат вблизи Тcp≈10°С и Scp=25‰ при
Figure 00000002
и
Figure 00000003
Но чтобы воспользоваться этой и подобными формулами, нужно знать соленость.
Существующие в настоящее время способы ее определения основаны на измерении электропроводности и температуры,
В известном отечественном способе определения плотности (А.Н.Шполянский. "Система измерительная гидрологическая. Руководство по эксплуатации СЗМС". СПб., "Гранит-7", 2003) плотность определяют следующим путем: замеряют электропроводность, температуру и глубину, по электропроводности, температуре и глубине определяют соленость, а затем по известным полиномам расчетным путем - плотность. Этот способ принят в качестве наиболее близкого аналога.
Недостатком известного способа является зависимость результата от погрешностей определения температуры Т и солености S, которая определяется через электропроводность. Однако задача определения солености может быть решена на основе измерения скорости звука и использования ее зависимости от температуры, солености и давления, например, по полиномам Дель-Гроко или Вильсона (см. Комляков В.А. СПб., Наука, 2003, "Корабельные средства измерения…"), приводимого ниже.
Figure 00000004
Задачей изобретения является оптимизация и упрощение процедуры определения солености и плотности морской воды за счет одновременного измерения температуры, скорости звука и глубины на горизонтах движения ПЛ, повышений надежности и оперативности способа, а также расширение его возможностей за счет получения дифференциальных характеристик солености и плотности в режиме стабилизации заданного горизонта движения ПЛ при изменении скорости звука и температуры.
Задача решена тем, что в известном способе определения плотности морской воды, включающем измерение температуры морской воды на заданной глубине, согласно предложенному изобретению возбуждают акустическое излучение, измеряют скорость принятого акустического излучения на заданной глубине при помощи измерителя скорости звука (ИСЗ) и из совместного решения точных стандартных полиномов ЮНЕСКО для плотности и скорости звука находят соленость и плотность или определяют соленость по формуле:
Figure 00000005
где:
S - соленость, ‰;
С - скорость звука, м/с;
Т - температура морской воды, °С;
η - глубина, м,
затем определяют плотность по формуле:
Figure 00000006
где:
ρ - плотность, кг/м3;
Т - температура морской воды, °С;
S - соленость, ‰;
η - глубина, м.
Для ПЛ в режиме стабилизации заданной глубины, на которой плотность ρ0, соленость S0 и скорость звука С0 были уже определены и ПЛ удифферентована, важно контролировать изменение солености δS от S0 и плотности δρ (δT, δС, δη) от ρ0. Для этого режима при движении ПЛ в сравнительно однородной среде характерны небольшие изменения δT, δC, δη. Поэтому могут быть с успехом применены дифференциальные методы и изменение солености определяют по формуле:
Figure 00000007
где:
δS - изменение солености, ‰;
δС - изменение скорости звука, м/с;
δТ - изменение температуры, °С;
относительно значений S0, C0 и Т0 в момент то начала режима стабилизации глубины τ0, а изменение плотности определяют по формуле:
Figure 00000008
где:
δρ - изменение плотности, кг/м3;
δТ - изменение температуры, °С;
Т0 - температура на заданной глубине, °С;
S0 - соленость на заданной глубине, ‰;
δS - изменение солености, ‰;
δη - изменение глубины, м.
Кроме того, в качестве акустического излучения используют ультразвуковые волны и скорость звука измеряют при помощи импульсно-циклического измерителя скорости звука Е.Д. Попова.
Кроме того, при определении плотности морской воды на ПЛ измерения скорости акустического излучения и температуры проводят одновременно на трех уровнях, соответствующих уровням ограждения рубки, носовой части ПЛ и под днищем ПЛ.
Таким образом, заявленный способ определения солености и плотности морской воды на основе измерения температуры, глубины и скорости звука позволяет исключить измерение электропроводности и упростить получение необходимой для подводного плавания информации. Кроме того, в предложенном способе предусмотрено 2 режима измерения: при маневре изменения глубины и в режиме стабилизации заданной глубины, в котором все параметры морской воды будут изменяться сравнительно мало. Для определения необходимых изменений солености и плотности предусматривается изменение чувствительности измерительных приборов. Все это обеспечивает существенный положительный эффект. Патентный поиск не выявил аналогичных технических решений.
Предлагаемый способ технически реализуем с помощью следующих технических элементов (см. схему на фиг.2).
1 - Импульсно-циклического измерителя скорости звука С, измеряющего "in citu" скорость звука в воде на горизонте нахождения подводного объекта (ПО).
2 - Измерителя средней температуры Т на горизонте нахождения ПО; таких измерителей в настоящее время известно много (см., например, А.В. Комляков).
3 - Измерителя давления (глубины).
4 - Микропроцессора, на котором реализованы алгоритмы расчета солености S и плотности ρ по скорости звука С, температуре Т и глубине η на основе сертифицированных полиномов для скорости звука и плотности воды или по предложенным упрощенным полиномам, а также их небольшого изменения в режиме стабилизации заданной глубины на основе дифференциальных алгоритмов; при этом учитывается сложная зависимость скорости звука при ультразвуковых колебаниях от температуры и солености (Х. Кухлинг. Справочник по физике. Пер с нем. М., Мир, 1982, с.253).
5 - Регистрационного прибора для вывода на дисплей или в систему автоматического удифферентования ПЛ текущего значения скорости звука, солености и плотности как функцию глубины и времени.
6 - Блока переключения режимов погружения - всплытия и стабилизации с разной чувствительностью измерительных приборов.
Предложенный способ работает следующим образом.
1. На неизменном или изменяемом горизонте нахождения подводного объекта одновременно «in citu» измеряют в виде электрических сигналов: температуру морской воды Т в °С, глубину η в м и скорость звука в морской воде С в м/с.
2. Полученные значения Т, η и С подают в микропроцессор, в котором реализован алгоритм определения солености S и плотности ρ морской воды на основе стандартных многочленных полиномов ЮНЕСКО или (при меньшей потребной точности) на основе укороченных эмпирических полиномов (3) и (4).
3. Измеренные значения скорости звука С, температуры Т и рассчитанные значения солености S и условной плотности (ρ-1000) кг/м3 выводят на дисплей и в дальнейшем используют для различных целей (например, накопление в памяти автономной буйковой станции или в системе автоматической поддифферентовки ПЛ при изменении температуры, солености воды и глубины ее погружения).
4. Для режима стабилизации глубины η0, на которой указанным выше способом были определены плотность ρ0 морской воды, ее соленость S0 и скорость звука С0 и ПЛ удифферентована в этой плотности, производят переключение расчетного алгоритма на определение изменения солености δS и плотности δρ от их значений S0 и ρ0 при изменении глубины δη, температуры δТ и скорости звука δС от их зафиксированных значений, и изменение солености δS определяют по формуле (5), а плотности - по формуле (6).
Ниже приводятся сравнительные данные расчетов по точным и приближенным выражениям для солености, плотности и их изменений.
А. Пусть, например, на глубине η=10 м приборы зафиксировали Т=18°С и С=1496 м/с. Точное решение по полиномам ЮНЕСКО дает S=17,37‰, ρ=1011,86. Приближенное решение по формулам (3) и (4) дает S=17,53‰, ρ=1011,7 кг/м3.
Б. Пусть после этого подводный объект погрузился на глубину 70 м, на которой оказалась температура Т=10°С и скорость звука С=1470 м/с. Точное решение по полиномам ЮНЕСКО дает S0=17,71‰, ρ=1013,81 кг/м3. Решение по формулам (3) и (4) дает S=17,63‰, ρ≈1013,82 кг/м3 (вблизи Т=10°С и С=1470 точность приближенных полиномов существенно повышается).
В. Режим стабилизации на η0=70 м. ИСЗ зафиксировал увеличение скорости звука на δС=2 м/с при неизменной температуре и глубине. Расчет по формуле (5) дает увеличение солености δS=1,0‰, а увеличение плотности δρ по формуле (6) - 0,77 кг/м3. Этот пример подчеркивает высокую чувствительность солености и плотности к изменению скорости звука. Поэтому и предусмотрены 2 режима использования предлагаемого способа: для режима маневра изменения глубины и режима ее стабилизации. В этих режимах предусматриваются разные коэффициенты усиления измерителей глубины, скорости звука и температуры, а в устройстве для реализации способа - блок переключения режимов. Это также обеспечивает существенное положительное отличие предлагаемого технического решения по сравнению с известными.
В качестве излучателя и устройства измерения скорости звука используют известный импульсно-циклический измеритель скорости звука Попова Е.Д. (Попов Е.Д. Импульсно-циклический измеритель скорости звука для гидрофизических исследований в море. Океанология, 1984, т.XXIV, вып.3). Особенностью известного прибора является замкнутость системы акустических измерений пределами кольца малого диаметра, что позволяет локализовать область измерения, уменьшить влияние флуктуации плотности при сжатии среды под действием звуковых волн и обеспечить малый шум и скрытность измерений, существенные для ПЛ.
Датчики температуры и давления, имеющие аналоговый выход, могут быть выбраны из широкой номенклатуры используемых ныне приборов (регистратор температуры CTR7 до глубин 2000 м, океанический модуль давления ОРМ до глубин 7000 м и др.). Вычислительный комплекс, обрабатывающий сигналы датчиков в соответствии с предложенным способом, обеспечивает вычисление значений параметров, а также, при необходимости, выработку управляющих сигналов для систем погружения-всплытия ПЛ.
Использование миниатюрных датчиков параметров среды позволяет выполнить пилоны для их крепления длиной 60-80 см и 6-8 см в диаметре, что практически не будет влиять на гидродинамическое сопротивление движению ПЛ. Эти пилоны устанавливают на трех горизонтах - на уровне ограждения рубки, носовой оконечности и под днищем, что обеспечивает контроль за началом вхождения в неоднородный слой среды на постоянной глубине и вхождение в слой скачка температуры и солености при погружении и всплытии ПЛ.
Предложенный способ определения солености и плотности морской воды на основе измерения температуры, глубины и скорости звука позволяет исключить измерение электропроводности и упростить и ускорить процесс получения необходимой информации, а также расширить его возможности за счет получения дифференциальных характеристик солености и плотности в режиме стабилизации заданного горизонта движения ПЛ и за счет измерения скорости звука и температуры на трех уровнях глубины.

Claims (5)

1. Способ определения солености и плотности морской воды на горизонте нахождения подводного объекта, включающий локальное измерение температуры воды на заданной глубине, отличающийся тем, что на горизонте нахождения подводного объекта возбуждают акустическое излучение и измеряют непосредственно скорость звука принятого акустического излучения с помощью импульсно-циклического ультразвукового измерителя скорости звука и по непосредственно измеренной на этой глубине скорости звука и температуре из совместного решения точных стандартных полиномов ЮНЕСКО для плотности и скорости звука находят соленость и плотность или определяют соленость морской воды по формуле
S≈(C-1449-4,57T+0,0445T2-16,310-3η):(1,4-0,011T)-35,
где S - соленость, ‰;
С - скорость звука, м/с;
Т - температура морской воды, °С;
η - глубина, м,
затем, по солености, температуре и давлению (глубине) определяют текущую плотность ρ по формуле
ρ=1028,14-0,07Т-0,00486Т2-(0,802-0,00283Т)(S-35)+0,0045η,
где ρ - плотность, кг/м3;
Т - температура морской воды °С;
S - соленость, ‰;
η - глубина, м.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве акустического излучения используют ультразвуковые волны.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что скорость звука измеряют при помощи импульсно-циклического измерителя скорости звука Е.Д.Попова.
4. Способ по п.1, отличающийся тем, что после определения солености So и плотности морской воды ρ0 на заданной глубине η0 и перехода подводной лодки в режим стабилизации производят переключение расчетных схем и контроль за изменением солености осуществляют при помощи формулы
δS≈[δC-4,575δT(1-0,0195T0)-0,011(S0-35)-0,0163δη]:(1,4-0,011T0),
где δS - изменение солености, ‰;
δС - изменение скорости звука, м/с;
δТ - изменение температуры, °С;
Т0 - температура на заданной глубине, °С;
S0 - соленость на заданной глубине, ‰;
δη - изменение глубины, м,
а контроль за изменением плотности осуществляют при помощи формулы
δρ≈-0,07δT[1+0,138T0+0,00283(S0-35)]+0,802δS+4,5·10-3δη,
где δρ - изменение плотности, кг/м3;
δТ - изменение температуры, °С;
Т0 - температура на заданной глубине, °С;
S0 - соленость на заданной глубине, ‰;
δS - изменение солености, ‰;
δη - изменение глубины, м.
5. Способ по п.1, отличающийся тем, что измерения температуры, скорости и принятого акустического излучения проводят на трех уровнях глубины, соответствующих уровням ограждения рубки, носовой части подводной лодки и под днищем подводной лодки.
RU2007128362/28A 2007-07-23 2007-07-23 Способ определения солености и плотности морской воды RU2349910C1 (ru)

Priority Applications (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007128362/28A RU2349910C1 (ru) 2007-07-23 2007-07-23 Способ определения солености и плотности морской воды
EA200901557A EA015998B1 (ru) 2007-07-23 2008-04-11 Способ определения солености и плотности морской воды
CN2008800247030A CN101903770A (zh) 2007-07-23 2008-04-11 海水盐度和密度测定方法
PCT/RU2008/000227 WO2009014467A2 (ru) 2007-07-23 2008-04-11 Способ определения солености и плотности морской воды

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007128362/28A RU2349910C1 (ru) 2007-07-23 2007-07-23 Способ определения солености и плотности морской воды

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2349910C1 true RU2349910C1 (ru) 2009-03-20

Family

ID=40282000

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007128362/28A RU2349910C1 (ru) 2007-07-23 2007-07-23 Способ определения солености и плотности морской воды

Country Status (4)

Country Link
CN (1) CN101903770A (ru)
EA (1) EA015998B1 (ru)
RU (1) RU2349910C1 (ru)
WO (1) WO2009014467A2 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2631017C2 (ru) * 2014-12-24 2017-09-15 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки "Морской гидрофизический институт РАН" (ФГБУН МГИ) Способ измерения вертикального профиля плотности морской воды и устройство для его осуществления
RU2754107C1 (ru) * 2020-04-16 2021-08-26 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Институт природно-технических систем" (ИПТС) Способ автоматического определения в условиях океана параметров состояния морской воды
RU2764403C1 (ru) * 2021-04-15 2022-01-17 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Тихоокеанский океанологический институт им. В.И. Ильичева Дальневосточного отделения Российской академии наук (ТОИ ДВО РАН) Измеритель вариаций солености морской воды
RU223381U1 (ru) * 2023-11-18 2024-02-15 Общество с ограниченной ответственностью "Марлин-Юг" Модуль оценивания солености морской воды на основе измерителя скорости звука

Families Citing this family (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103926168B (zh) * 2013-01-10 2016-02-03 中交一航局第二工程有限公司 海水密度实时监测系统及监测方法
CN104677414B (zh) * 2013-11-27 2017-04-05 中国科学院沈阳自动化研究所 基于auv的ctd数据处理方法
CN104914166B (zh) * 2015-06-03 2017-04-05 中国科学院声学研究所东海研究站 利用被动声呐探测和识别深海断崖的方法和装置
CN105891434B (zh) * 2016-06-03 2017-09-26 深圳职业技术学院 一种海水盐度的在线检测方法及其装置
CN107544526A (zh) * 2017-08-07 2018-01-05 熊学军 油囊式水下滑翔机浮力精确控制方法
CN107607438B (zh) * 2017-08-08 2024-02-02 南京中探海洋物联网有限公司 一种大范围海域的海水密度测量方法

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU717633A1 (ru) * 1976-12-29 1980-02-28 Предприятие П/Я Р-6681 Способ автоматического определени в услови х океана параметров состо ни морской воды
SU868434A1 (ru) * 1978-07-24 1981-09-30 Отдел Физики Неразрушающего Контроля Ан Бсср Морской зондирующий геофизический комплекс
SU959010A1 (ru) * 1980-11-14 1982-09-15 Институт Океанологии Им.Ширшова П.П. Всплывающий зонд дл измерени гидрофизических параметров воды
SU1737330A1 (ru) * 1990-07-10 1992-05-30 Донецкий государственный университет Устройство дл определени параметров состо ни морской воды в натурных услови х
JP2517875B2 (ja) * 1993-11-16 1996-07-24 日本たばこ産業株式会社 製塩工程における成分濃度測定方法および装置

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2631017C2 (ru) * 2014-12-24 2017-09-15 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки "Морской гидрофизический институт РАН" (ФГБУН МГИ) Способ измерения вертикального профиля плотности морской воды и устройство для его осуществления
RU2754107C1 (ru) * 2020-04-16 2021-08-26 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Институт природно-технических систем" (ИПТС) Способ автоматического определения в условиях океана параметров состояния морской воды
RU2764403C1 (ru) * 2021-04-15 2022-01-17 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Тихоокеанский океанологический институт им. В.И. Ильичева Дальневосточного отделения Российской академии наук (ТОИ ДВО РАН) Измеритель вариаций солености морской воды
RU223381U1 (ru) * 2023-11-18 2024-02-15 Общество с ограниченной ответственностью "Марлин-Юг" Модуль оценивания солености морской воды на основе измерителя скорости звука

Also Published As

Publication number Publication date
WO2009014467A3 (ru) 2009-03-12
EA015998B1 (ru) 2012-01-30
EA200901557A1 (ru) 2010-06-30
WO2009014467A2 (ru) 2009-01-29
CN101903770A (zh) 2010-12-01

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2349910C1 (ru) Способ определения солености и плотности морской воды
CN107167224B (zh) 一种船舶辐射噪声的测量方法
Brown et al. The use of autonomous vehicles for spatially measuring mean velocity profiles in rivers and estuaries
JP2019532262A (ja) 船舶運航を最適化するための方法及びシステム
Stanway Dead reckoning through the water column with an acoustic Doppler current profiler: Field experiences
CN104457901A (zh) 一种确定水深的方法及系统
Stanic et al. Attenuation measurements across surface-ship wakes and computed bubble distributions and void fractions
BRPI0600797B1 (pt) Sistema de monitoração e registro de ondas e marés
JP5704327B2 (ja) 水中物体までの水平距離を算出するための水平距離算出システム及び水平距離算出方法
RU2559159C1 (ru) Способ измерения толщины льда
Amador et al. ADCP bias and Stokes drift in AUV-based velocity measurements
Boltryk et al. An ultrasonic transducer array for velocity measurement in underwater vehicles
Luo et al. Analysis of Glider Motion Effects on Pumped CTD
Ross et al. Estimating turbulent dissipation rates from acoustic backscatter
US11493627B2 (en) Method, module and system for determining a velocity profile of sound waves in a water column
JP2007085795A (ja) 波浪特性測定方法及びその装置
Morozov et al. Methodical aspects of the application of acoustic doppler current profilers in the black sea
Henley et al. Performance of 3D forward looking sonar for bathymetric survey
KR20110027571A (ko) 바다 조건 변수들을 결정하는 방법
RU53454U1 (ru) Подводный измеритель глубины водоема и средней по вертикали скорости звука в воде
RU135117U1 (ru) Система измерения высот внутренних волн в море на ходу судна
RU2272739C1 (ru) Способ контроля мореходности судна и устройство для его осуществления
RU2556289C1 (ru) Способ определения и построения пространственного распределения океанографических характеристик и система определения и построения пространственного распределения океанографических характеристик
RU107371U1 (ru) Устройство для определения характеристик опасных ледовых гидрологических явлений
RU2522169C1 (ru) Способ оценки потока газа

Legal Events

Date Code Title Description
TK4A Correction to the publication in the bulletin (patent)

Free format text: AMENDMENT TO CHAPTER -FG4A- IN JOURNAL: 8-2009 FOR TAG: (73)