SU781980A1 - Морской сейсмический кабель - Google Patents

Морской сейсмический кабель Download PDF

Info

Publication number
SU781980A1
SU781980A1 SU782701325A SU2701325A SU781980A1 SU 781980 A1 SU781980 A1 SU 781980A1 SU 782701325 A SU782701325 A SU 782701325A SU 2701325 A SU2701325 A SU 2701325A SU 781980 A1 SU781980 A1 SU 781980A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
cable
ribs
shock absorbers
marine seismic
cable according
Prior art date
Application number
SU782701325A
Other languages
English (en)
Inventor
Леонид Кузьмич Тарасенко
Григорий Павлович Велигодский
Original Assignee
Предприятие П/Я А-7395
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 Предприятие П/Я А-7395 filed Critical Предприятие П/Я А-7395
Priority to SU782701325A priority Critical patent/SU781980A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU781980A1 publication Critical patent/SU781980A1/ru

Links

Landscapes

  • Communication Cables (AREA)

Description

Изобретение относится к технике электрических кабелей, предназначенных для приема отраженных морских сейсмических волн давления и преобразования их в соответствующие электрические сигналы, и может использоваться при проведении морской сейсмической разведки нефти и газа на акваториях Мирового океана.
Известны морские сейсмические кабели для приема отраженных волн давления с гидрофонными или цьезокерамическими датчиками.
Эти кабели имеют длину в несколько тысяч метров и состоят из отдельных герметизированных секций,- стыкуемых между собой при помощи специальных кабельных муфт. В центре кабеля расположен грузонесущий изолированный стальной тррс, поверх которого в требуемом количестве сгруппированы методом скрутки изолированные проводники. Поверх изолированных проводников с определенным материалом и по всей длине кабеля смон2 тированы гидрофоны или пьезокерамические датчики. Защитная· оболочка кабелей представляет собой пластмассовый шланг. В пустое пространство шланга, для придания кабелю нейтральной плавучести, 5 заливают непроводящие минеральные жидкости (керосин или соляровое масло) £1Д. Однако эти кабели имеют малый срок службы, сложную технологию изготовления и большие недостатки при эксплуатации, вызванные появлением трещин или пор в наружном шланге кабеля, утечкой минеральной жидкости и окончательного повреждения в работе. А если не появля|S ются трещины или поры, то керосин или другое горючее вещество вызывает повреждения гибкого шланга из-за выщелачивания мягчителя, что влечет за собой пожар или взрыв, а также загрязняет оки ружающую водную среду нефтепродуктами.
Указанные-недостатки устранены в морских приемных кабелях, у которых минеральные непроводящие жидкости заменены специальными - полимерными массами.
з
Известен гидрофонный морской сейсмический кабель, которьй имеет конструкцию, аналогичную описанной выше, но отличается тем, что в пустое пространство шланга, для придания кабелю нейтральной плавучести, закачивается, жидкая полимерная масса (селиконовые резины или гели), смешанная с определенным количеством воздухонаполненных стеклянных микро- . сфер. После заполнения шланга полимерная масса вулканизируется при комнатной ' температуре ^2^.
Недостатком этого кабеля является то, что полимерная масса не удовлетворяет уровню приема отраженных волн Давления. Технология изготовления кабеля довольно сложна. Кроме того, гидрофоны'из-за малой механической прочности часто’ выходят из строя”’прйПаамотке на барабан и в процессе эксплуатации.
Цель изобретения - повышение надеж-,’ ности и улучшение технологии изготовления.
Поставленная цель достигается тем, что в известном морском сейсмическом кабеле, содержащем сердечник, покрытый слоем изоляции, скрученные йэдлирован‘ ныепроводники, датчики приема отраженных волн, элементы плавучести, защитный шланг, датчики выполнены ввиде поляризованных коаксиальных преобразователей, элементы плавучести состоят из двух слоев, причем внутренний слой выполнен в виде пластмассовой оболочки с ребрами, между которыми расположены амортизаторы, а внешний слой, опирающийся на ребра, состоит из повива полых пластмассовых трубок, Между которыми расположены упомянутые преобразователи.
Промежутки между ребрами в ребристой оболочке могут быть снабжены канавками для расположения в них амортизаторов.·
Внутренний слой выполнен в виде Повива профилированных корделей с ребрами, чередующимися с амортизаторами.
Повивы внутреннего И внешнего слоев могут быть выполнены во взаимно противоположных направлениях. -Рёбра могут быть выполнены различной формы: треугольной, трапецеидальной·; овальной и др.
Амортизаторы могут быть выполнены в виде полых гибких резиновых трубок или в виде гибких- пористых резиновых жгутов.
Для лучшей акустической чуйГсТвйТё'ль'Ϊ н ости поляриз ованные коаксиа льные пре об781980 л разователи расположены в кабеле сразу под защитным шлангом.
На фиг. 1 показан морской сейсмический кабель с преобразователями, состоящий из стального троса 1, изоляции 2 троса, скрученных в виде повива изолированных проводников 3, скрепляющей ленты 4, ребристой пластмассовой оболочки 5, амортизаторов 6, поляризованных коаксиальных преобразователей 7 сейсмических волн давления, пластмассовых трубок 8, защитного пластмассового шланга 9.
На фиг.2 показан второй вариант конструкции морского сейсмического кабеля, у которой в отличие от конструкции на фиг.1 роль промежуточной оболочки выполняет повив из пластмассовых! фигурных кор лелей 6 и амортизаторов 5. Для большей устойчивости и гибкости этого варианта кабеля повив внутреннего слоя, состоящий из профилированных корделей с ребраМи и амортизаторов, выполнен во взаимно противоположном направлении с повивом внешнего слоя, состоящего из поляризованных коаксиальных преобразователей, чередующихся с полыми пластмассовыми трубками.
. На фиг.З· показан третий вариант конструкции кабеля, отличающийся от первого тем, что промежуточная пластмас> совая оболочка 1 j. с ребрами' 4, для большей устойчивости амортизаторов 3 снабжена в промежутках между ребрами канавками 2, в которых уложены амортизаторы 3.
Изолированные проводники 3 на фиг.1 и 2 могут быть предварительно окручены в четверки, а затем в повив. Ребристая промежуточная оболочка 5 на фиг. 1 (или поз. 1 на фиг.З) выполнена методом экструзий.
На фиг. 4 показан принцип работы поляризованного коаксиального преобразователя сейсмических волн Давления.На промежуточной пластмассовой оболочке 6 с ребрами 5 расположен поверх ребер 5 и амортизатора 7 поляризрванньй коаксиальный преобразователь, состоящий из внутреннего проводника 4, поляризованных пластмассовых лент 3, внешнего проводника 2 в .виде оплетки медных проволок, защитной оболочки 1.
Ударная волна, создаваемая источниками, находящимися в толще воды, отражается от определенных геологических структур и воздействует в виде силы Р через защитный шланг 8 на преобразо10
1$ ватель. При этом преобразователь прогибается между ребрами 5, служащими опорой, в результате чего в поляризованном коаксиальном преобразователе образуется электрический сигнал, который $ с помощью изолированных проводников, соединенных в муфте кабеАя с преобразователями, передается на борт буксирующего судна.
По окончании воздействия ударной де волны амортизатор 7 возвращает поляризованный преобразователь в исходное положение. При воздействии следующей ударной волны процесс повторяется.
Для лучшей акустической чувствительности поляризованные коаксиальные преобразователи расположены симметрично по окружности ребристой оболочки или по повиву профилированный корделей с ребрами, чередующимися с амортизаторами.

Claims (3)

1.Патент Франции № 1584075, кл. Q 01 V , 1969.
2.Патент США N 3480907, кл. 340-9, 1969. 0« 2. Кабель по п. 1, о т л и ч а ю щ н и с   тем, что в промежутках между ребрами вьшолнены канавки, в которых расположены амортизаторы.
3. Кабель по П.1, отличающийс  тем, что внутренний слой выполнен в виде повива профилированных корделей с ребрами, чередующимис  с амортизаторами. 4, Кабель по п.З, отличающейс  тем, что повивы внутреннего н внешнего слоев скручены во взаимно противоположных направлени х. 5.Кабель по .l или 2 или 3 или 4, о т л и ч а ю щ и и с   тем, что ребра выполнены треугольной формы. 6.Кабель по пп. 1 или 2 или 3 или 4, отличающийс  тем, что ребра выполнены трапецеидальной формы. 7. Кабель по пп.1 или 2 или 3 или 4, отличающийс  тем, что ребра выполнены овальной формы 8.Кабель по . 1 или 2 или 3 или 4 или 5 или 6 или 7, отличаю щи и с   тем, что амортизаторы вьь полнены в виде гибких резиновьос трубсж. 9.Кабель по пп. 1 или 2 или 3 или 4 или 5 или 6 или 7, отличающийс  тем, что амортизаторы выполнены в виде гибких пористых резиновых жгутов.
-г 5
6
Э - з --г--Л : rm&FSS
т
SU782701325A 1978-12-25 1978-12-25 Морской сейсмический кабель SU781980A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU782701325A SU781980A1 (ru) 1978-12-25 1978-12-25 Морской сейсмический кабель

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU782701325A SU781980A1 (ru) 1978-12-25 1978-12-25 Морской сейсмический кабель

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU781980A1 true SU781980A1 (ru) 1980-11-23

Family

ID=20800481

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU782701325A SU781980A1 (ru) 1978-12-25 1978-12-25 Морской сейсмический кабель

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU781980A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2656099C2 (ru) * 2013-05-07 2018-05-31 Лабинал Пауэр Системз Защитная оболочка электрического жгута для предупреждения его повреждения

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2656099C2 (ru) * 2013-05-07 2018-05-31 Лабинал Пауэр Системз Защитная оболочка электрического жгута для предупреждения его повреждения

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4160229A (en) Concentric tube hydrophone streamer
US4491939A (en) Hydrophone cable
US2419053A (en) Buoyant electric cable
US3813477A (en) Electric power cable apparatus for transmitting power from a floating structure
US3531760A (en) Solid seismic streamer
US3781778A (en) Marine streamer cable
US4689777A (en) Filled hydrophone mounts
GB2404444A (en) Underwater transmitter antenna
US3893065A (en) Hydrophone array
JPH0535999B2 (ru)
EP2804018B1 (en) Multi-electrode emitting array of bipolar pulse discharge
CN108447591A (zh) 拖拽性较好的海洋地震勘探用固体拖缆
SU781980A1 (ru) Морской сейсмический кабель
CN102221705B (zh) 一种固体拖曳式海洋地震勘探接收装置
JPH0431640B2 (ru)
RU2136019C1 (ru) Шланговая гидрофонная секция буксируемого стримера
CA1256552A (en) Streamer cable with protective sheaths for conductor bundle
US3978446A (en) Electret cable hydrophone array
CN109765561B (zh) 光纤水听器阵段结构和光纤水听器阵列结构
US3405558A (en) Oceanographic instrumentation
CN209471281U (zh) 一种用于水听系统的深海光缆
CN106291514B (zh) 一种模块化固体线列阵
US3775737A (en) Device for sensing pressure in a liquid medium
CN108711465A (zh) 海洋地震勘探用固体拖缆
US2873307A (en) Deep sea submarine cable