SU569987A1 - Способ определени трасс прокладки подводных трубопроводов - Google Patents

Способ определени трасс прокладки подводных трубопроводов

Info

Publication number
SU569987A1
SU569987A1 SU7502143643A SU2143643A SU569987A1 SU 569987 A1 SU569987 A1 SU 569987A1 SU 7502143643 A SU7502143643 A SU 7502143643A SU 2143643 A SU2143643 A SU 2143643A SU 569987 A1 SU569987 A1 SU 569987A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
pipeline
frames
receiving
receiving frames
search
Prior art date
Application number
SU7502143643A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Иванович Гордиенко
Владимир Петрович Убогий
Original Assignee
Физико-Механический Институт Ан Украинской Сср
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 Физико-Механический Институт Ан Украинской Сср filed Critical Физико-Механический Институт Ан Украинской Сср
Priority to SU7502143643A priority Critical patent/SU569987A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU569987A1 publication Critical patent/SU569987A1/ru

Links

Landscapes

  • Geophysics And Detection Of Objects (AREA)

Claims (2)

  1. литель-penicipaiop 5; ipyfionpoBOfl 6; рассто ние между приемными рамками 3 и 4(стрелкой указано направление движени  поисковой установки и ориентаци  осей чувствительности приемных рамок ). Как известно, вторичное электромаг1штное поле трубопровода характеризуетс  наличием азимутальной составл ющей вектора напр женности магнитного пол . MaKCHKtyM ЭДС, наводимой згой составл ющей при выбранной ориентации осек.чувстнительности пpиeм rыx рамок, соответствует моMPiny 1шхождеш   рамки точно нал трубопроводом. В случае расположе(ги  трубопровода перпендикул рно к направлению движени  поисковой yciav номкн,«максимумы ЭДС в каждой из приемных рам 3,4 по вл ютс  одновременно, т.е. сдгвиг между ними (а) будет равен нулю (см. фиг. 2а) . Графики на фиг. 26 соответствуют случаю, когда во врем  движеш   поисковой установки первой . над трубопроводом проходит приемна  рамка 3. В этом случае д т О (условно принимают что и 0). 1рафики на фиг. 2в иллюстрируют случай, когда первой во времени над трубопроводом проходит приемна  рамка 4. Дл  этого случа  а ч О (). Зна  рассто ние L между приемными рамками 3,4, по величине и направлению сдвига ( ) максимумов аномального сигнала в приелвсых рамках , нетрудно определеть величину и знак утш между лаправлением прокладки подводного трубопровода и пр мой, соедин ющей приемные рамки, т.е. определить трассу прокладки подаодаого трубопровода,, OL 0(K.Ct(-f) Преимуществом предлагаемого изобретени   вл етс  отсутствие необходимости, во-первых, в остановках поисковой установки, а, во-вторых, в изменении во времени ориешацк  приемных рамок во врем  определени  трассы прокладки подводноГО трубопровода, что особенно важно ири проведении морских электроразведочиых работ (особенно глубинных). Пре/шагаемый способ особешю эффективен , если минимальные рассто  ш  между приемными рамками и трубопроводом не превышают 10 - 12 м, а угол между осью трубопровода и пр мой, проход щей через приемных рамок , лежит в пределах t75°- -75°. Единственным ограничением применени  предлагаемого способа может служить лишь порог чувствительности приемно-усилительиой части аппаратуры поисковой установки. Формула изобретени  Способ определени  трасс прокладки подводных трубопроводов, состо щий в возбужде1ши электромагнитного пол  л)шопытм источником излучени , измеренш его в двух точках двум  приемными рамками, отличающийс  тем, что, с целью определени  трасс прокладки подвод а Х трубопроводов непосредственно во врем  движени  поисковой установки, точки измере1шй расположены симметричда, а оси чувствительности.приемных рамок горизонтальной составл ющей магнитного пол  сориенпфованы пара шельно направленшо движени  поисковой установки , и по велиодгае и щправлеш1к сдвига максимума аномального сигнала в одной рамке по отношению к максимуму в другой определ ют трассу прокладки подводного трубопровода. Источники информации, прин тые во внимание при экспертизе: 1.Патент Франции N 2126607, М. V 3/00, 1972.
  2. 2.Авторское свидетельство СССР № 338875, К1Ю. G 01 V 3/00, 1972.
    а-0 У
    Фи.1
SU7502143643A 1975-06-12 1975-06-12 Способ определени трасс прокладки подводных трубопроводов SU569987A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU7502143643A SU569987A1 (ru) 1975-06-12 1975-06-12 Способ определени трасс прокладки подводных трубопроводов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU7502143643A SU569987A1 (ru) 1975-06-12 1975-06-12 Способ определени трасс прокладки подводных трубопроводов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU569987A1 true SU569987A1 (ru) 1977-08-25

Family

ID=20622496

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU7502143643A SU569987A1 (ru) 1975-06-12 1975-06-12 Способ определени трасс прокладки подводных трубопроводов

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU569987A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2444767C1 (ru) * 2010-09-06 2012-03-10 Открытое акционерное общество "Авангард" Способ определения трасс прокладки подводных трубопроводов и устройство для его осуществления

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2444767C1 (ru) * 2010-09-06 2012-03-10 Открытое акционерное общество "Авангард" Способ определения трасс прокладки подводных трубопроводов и устройство для его осуществления

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DE68920582D1 (de) System und verfahren zur lokalisierung einer unterirdischen sonde.
BR0302058A (pt) Dispositivo de medição eletromagnética de leito marinho para obtenção de medições submarinas de formações geológicas e método de realização de medições eletromagnéticas num leito marinho
SU569987A1 (ru) Способ определени трасс прокладки подводных трубопроводов
ATE308028T1 (de) Verfahren zum bestimmen von korrekturparametern
JPS6056280A (ja) 埋設長尺体の埋設深度測定方法及び装置
Vandavasi et al. Machine learning-based electro-magnetic field guided localization technique for autonomous underwater vehicle homing
Wiegert et al. Magnetic anomaly sensing system for mine countermeasures using high mobility autonomous sensing platforms
WO1987002324A1 (en) A magnetic self-ranging system for use in the degaussing of ships
RU2559565C2 (ru) Способ определения пространственного положения протяженных объектов, расположенных на глубине, преимущественно расположенных под водой, и трассоискатель электромагнитный, преимущественно трассоискатель электромагнитный судовой для осуществления способа
JPH0972192A (ja) 掘進管先端位置探査方法
SU526838A1 (ru) Способ определени расположени кабел
RU2136020C1 (ru) Способ обнаружения и отслеживания электропроводного протяженного подводного объекта с борта подводной поисковой установки
EP3469394B1 (en) Method and apparatus for simultaneous inductive excitation and locating of utilities
JPS63197203A (ja) 固定された又は運動している磁性物体を発見するために運動している物体の軌道を決定するための磁気的方法及び該方法を実施するための装置
SU1318957A1 (ru) Способ определени координат инженерных металлических коммуникаций и устройство дл его осуществлени
SU646294A1 (ru) Устройство дл электроразведки
SU1038910A1 (ru) Устройство дл геоэлектроразведки
Tchernychev et al. Using a transverse marine gradiometer (TVG) as submarine pipeline location tool
RU2758580C1 (ru) Скважинное устройство для измерения электропроводности и магнитной восприимчивости горных пород
JPH074906A (ja) 海底布設物探査装置
NO844101L (no) Guniotelemetrisk system
JPS625117A (ja) 掘進機の位置検出装置
Bannister Summary of the Wisconsin Test Facility effective earth conductivity measurements
JPS57200802A (en) Method for detecting buried position of underground buried conductor
JPH06258020A (ja) 水中ロボット