NO157475B - Anordning ved kabel for sleping av luft/vannkanoner etter et seismisk fartoey. - Google Patents
Anordning ved kabel for sleping av luft/vannkanoner etter et seismisk fartoey. Download PDFInfo
- Publication number
- NO157475B NO157475B NO831546A NO831546A NO157475B NO 157475 B NO157475 B NO 157475B NO 831546 A NO831546 A NO 831546A NO 831546 A NO831546 A NO 831546A NO 157475 B NO157475 B NO 157475B
- Authority
- NO
- Norway
- Prior art keywords
- cable
- air
- air hose
- elements
- cylindrical elements
- Prior art date
Links
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 title claims description 13
- 239000004020 conductor Substances 0.000 claims description 27
- 238000009413 insulation Methods 0.000 claims description 11
- 230000002787 reinforcement Effects 0.000 claims description 11
- 239000004698 Polyethylene Substances 0.000 claims description 10
- -1 polyethylene Polymers 0.000 claims description 10
- 229920000573 polyethylene Polymers 0.000 claims description 10
- 230000001681 protective effect Effects 0.000 claims description 8
- 238000004078 waterproofing Methods 0.000 claims description 8
- 229920000271 Kevlar® Polymers 0.000 claims description 6
- 239000004761 kevlar Substances 0.000 claims description 6
- 239000000835 fiber Substances 0.000 claims description 4
- 239000000463 material Substances 0.000 claims description 4
- 239000013307 optical fiber Substances 0.000 claims description 4
- 229920003023 plastic Polymers 0.000 claims description 3
- 239000004033 plastic Substances 0.000 claims description 3
- 229920000728 polyester Polymers 0.000 claims description 3
- 229920002635 polyurethane Polymers 0.000 claims description 3
- 239000004814 polyurethane Substances 0.000 claims description 3
- RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N Copper Chemical compound [Cu] RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 2
- 239000011248 coating agent Substances 0.000 claims description 2
- 238000000576 coating method Methods 0.000 claims description 2
- 229910052802 copper Inorganic materials 0.000 claims description 2
- 239000010949 copper Substances 0.000 claims description 2
- 238000009792 diffusion process Methods 0.000 claims description 2
- 230000000694 effects Effects 0.000 claims description 2
- 239000000314 lubricant Substances 0.000 claims description 2
- 229920001169 thermoplastic Polymers 0.000 claims description 2
- 239000004416 thermosoftening plastic Substances 0.000 claims description 2
- 238000010521 absorption reaction Methods 0.000 claims 2
- 235000019271 petrolatum Nutrition 0.000 claims 1
- 239000005871 repellent Substances 0.000 claims 1
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 description 8
- 239000010959 steel Substances 0.000 description 8
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 4
- 230000007547 defect Effects 0.000 description 4
- 239000004677 Nylon Substances 0.000 description 3
- 238000010304 firing Methods 0.000 description 3
- 229920001778 nylon Polymers 0.000 description 3
- 230000010349 pulsation Effects 0.000 description 3
- 229940099259 vaseline Drugs 0.000 description 3
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 description 2
- 206010052428 Wound Diseases 0.000 description 1
- 208000027418 Wounds and injury Diseases 0.000 description 1
- 238000005299 abrasion Methods 0.000 description 1
- 238000005452 bending Methods 0.000 description 1
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 1
- 239000012772 electrical insulation material Substances 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 239000012774 insulation material Substances 0.000 description 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 1
- 238000000034 method Methods 0.000 description 1
- 229920001084 poly(chloroprene) Polymers 0.000 description 1
- 238000006748 scratching Methods 0.000 description 1
- 230000002393 scratching effect Effects 0.000 description 1
- 230000003068 static effect Effects 0.000 description 1
- 229920002994 synthetic fiber Polymers 0.000 description 1
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F16—ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
- F16L—PIPES; JOINTS OR FITTINGS FOR PIPES; SUPPORTS FOR PIPES, CABLES OR PROTECTIVE TUBING; MEANS FOR THERMAL INSULATION IN GENERAL
- F16L11/00—Hoses, i.e. flexible pipes
- F16L11/04—Hoses, i.e. flexible pipes made of rubber or flexible plastics
- F16L11/12—Hoses, i.e. flexible pipes made of rubber or flexible plastics with arrangements for particular purposes, e.g. specially profiled, with protecting layer, heated, electrically conducting
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Insulated Conductors (AREA)
- Bridges Or Land Bridges (AREA)
- Vibration Prevention Devices (AREA)
Description
Den foreliggende oppfinnelse vedrører en anordning til
å slepe luft- eller vannkanoner etter et seismisk fartøy, en såkalt kanonkabel, hvor kabelen omfatter en armert luftslange i en beskyttelseskappe.
Normalt vil et seismisk fartøy taue 5-8 kanonkabler samtidig, i hver kanonkabel er det festet en rekke ("array") på 4-8 kanoner.
En kanonkabel skal oppfylle 3 hovedfunksjoner:
Den skal kunne ta opp et strekk på inntil 10 tonn som kortvarige spissbelastninger, og et statisk strekk på 3-4 tonn kontinuerlig.
Den skal forsyne kanonene med trykkluft (typisk 140 kp/cm 2) via minst en høytrykks luftslange.
Den skal kunne overføre signaler til kanonene for individuell avfyring, signaler fra kanonene som individuell tilbake-melding av det nøyaktige tidspunkt for avfyring, samt andre signaler som f.eks. fra nærfeltshydrofoner og dybdesensorer.
Kabler som oppfyller disse betingelser finnes på markedet idag, men har likevel en rekke ulemper. Tidligere var det vanlig at luftslangen ble ført separat frem til kanonene, surret fast til resten av kabelen. Kabler med alle funksjoner i en kabel medførte i forhold til dette vesentlige håndteringsmessige for-deler .
En slik kanonkabel er vanligvis bygget opp på følgende måte: I senter av kabelen ligger en (eller flere) høytrykks luftslanger av konvensjonell type med polyesterfiber-armering og nylon innerslange.
Utenpå luftslangen(e) ligger flere lag med elektriske ledere og stålwire som skal ta opp strekket.
Ytterst ligger en kappe av kunststoff (f.eks. polyuretan eller neopren) som tjener som mekanisk beskyttelse og som gir vanntetning.
Kanonkabler av ovennevnte konstruksjon har vært i bruk gjennom de siste ca. 5 år, og i løpet av denne tiden er en rekke svakheter blitt avdekket. Disse svakhetene - kan oppsummeres som følger: Ytterkappen gir ikke tilstrekkelig vanntetning. Dette skyldes enten at den er laget av et materiale uten•tilstrekkelig vanntettende evne, eller kanskje mest at det som følge av normal behandling under vanskelige forhold gjerne oppstår småsår, rift og sprekker i ytterkappen.
Ytterkappen gir ikke tilstrekkelig mekanisk beskyttelse.
I tillegg til skader i selve kappen som nevnt ovenfor, forekom-mer det brudd i elektriske ledere ved sterk bøyning av kabelen eller ved inntrengning av skarpe gjenstander.
Luftslangen "arbeider" for mye mot kabelen. Under bruk pulserer trykket i slangen hele tiden, f .eks. mellom 70 kp/cm<2>
og 140 kp/cm 2. Dette gir diametervariasjoner i slangen på opp-til 2 mm. Det er grunn til å tro at de nevnte brudd i elektriske ledere til dels er tretthetsbrudd forårsaket av denne pulserings-en.
Ytterkappen får "blærer". Kanonkabler blir av og til øde-lagt ved at det vokser ut store blærer på ytterkappen. Dette skyldes høykomprimert luft som enten diffunderer ut gjennom veggen i luftslangen eller som lekker ut fra utettheter i slange eller slangeterminering. Denne luften har ingen direkte vei å unnslippe, og da ytterkappen kun holdes på plass av sin egen elastisitet, vil den få blærer dersom den er tett.
Kablene har stor ytterdiameter. Den komplekse oppbyggin-gen, ikke minst pga. det store antall elektriske ledere som er påkrevet, fører til tykke kabler som både er lite håndter-lige og som har stor vannmotstand når de taues på tvers i vannet.
Den klart største svakhet ved dagens kanonkabler er sår-barhet overfor vanninntrengning. Vann som trenger innenfor ytterkappen vil fort bre seg langs hele kabelen, både pga. den pulserende virkning fra luftslangen og pga. at mikroskopiske luftlommer dannes i kabelen når luft diffunderer ut fra luftslangen, luftlommer som så i neste øyeblikk fylles med vann. Dette vannet fører til krypstrømmer mellom lederne og dermed krysskobling av signalene, slik at kabelen ikke lenger oppfyller sin funksjon. Krypstrømmene oppstår i forbindelse med mikroskopiske defekter (pinholes) og andre skader i isolasjonen rundt hver enkelt leder, eller ved kabelenden (termineringen) der de elektriske lederne ender i elektriske undervannskonnektorer.
På tross av at luftkanonkabler gjennom flere år har blitt betraktet som vesentlige kilder til problemer ved seismiske undersøkelser til havs, er de ikke blitt mye forbedret i løpet av denne tiden. Dette skyldes antakelig at der har vært vanskelig å komme frem til enkeltforbedringer som ikke samtidig in-troduserer nye problemer.
Et eksempel på en slik forbedring kan være å legge de strekkavlastede stålwirene utvendig istedenfor inne i kabelen, for derved å oppnå bedre mekanisk beskyttelse. To fulle lag stålwire må i tilfelle benyttes, snodd hver sin vei rundt kabel-kjernen for å gi torsjonsbalanse. For at disse wirene ikke skal ryke av for lett, må de også være relativt grovt dimensjonert. Alt i alt vil man som resultat få en tykk, stiv, tung og lite håndterlig kabel.
Likeledes har det vært vanskelig å finne frem til en god løsning på vanntetningsproblemet. Da alle elektriske isolasjonsmaterialer er mer eller mindre hygroskopiske, og da isolasjonen rundt hver elektrisk leder av plasshensyn må være tynn, med derav følgende sannsynlighet for punktdefekter og slitasjeskader, er det ikke noen umiddelbar god løsning å konstruere en kabel der vanntetningen ene og alene finnes i denne isolasjonen rundt lederne. Resultatet blir at man legger en vanntettende kappe som omslutter alle lederne, en kappe som i praksis bare er vanntett en kort periode og som dessuten skaper problemer (luft-blærer) hvis den er for tett.
Den foreliggende oppfinnelse har til hensikt å tilveie-bringe en oppbygging av kanonkabler der alle de nevnte.problemer unngås, uten at nye introduseres. Ved oppfinnelsen taes det særlig sikte på digital dataoverføring slik som beskrevet i norsk patentsøknad nr. 83 1203, hvor digitaliserte signaler multiplekseres og overføres på et lite antall skjermende tvunnede par eller på optiske fibre i kabelen.
Hensikten med opppfinnelsen oppnås ved en anordning som er kjennetegnet ved det som fremgår av kravene.
Oppbygningen av kabelen er som beskrevet i det følgende, og som skissert på tegningen som viser et snitt gjennom en del av en kabel.
A. - Innerst ligger et lag 1 bestående av en høyttrykks luftslange med nylon innerslange og armert med flettede kevlarfibre 7. Nylon er valgt fordi det er det kunststoff som synes å ha lavest luftdiffusjon ved de trykk som er aktuelle. Kevlararme-ringen 7 er essensiell for å hindre slitasjeskader i kabelen ved pulserende trykk og dermed pulserende slangediameter. For-ståelsen av luftslangens pulsering med derav følgende slitasjeskader, og bruken av kevlararmering for å redusere disse problemer, er et vesentlig element i oppfinnelsen. Kevlarfiberar-meringen 7 er spunnet med en vinkel som gir minimale radielle volumutvidelsesmuligheter for luftslangelaget 1.
B. - Ett lag bestående av et antall (f.eks. 20 - 30) langs-gående sylindriske elementer 2 som er snodd rundt luftslangen. Et slikt sylindrisk element 2 kan enten være: - en (multitråd) kobberleder med polyetylenisolasjon. Denne benyttes for å sende elektriske avfyringspulser til en luft-kanon, eller - et tvunnet lederpar, hvor hver av lederne har polyetylenisolasjon, med skjerm rundt paret og med polyetylenkappe utenpå skjer-men, eller: - en eller flere optiske fibre med felles beskyttende kappe rundt.
Fordi multipleksteknikk tas i bruk, er det tilstrekkelig med kun ett lag med slike sylindriske elementer 2, i motsetning til dagens kabler med 2-4 lag. Tomrommene 8 i dette laget med sylindriske elementer 2 fylles med vaselin, dels for å smøre flatene og dermed redusere slitasjeskadene, dels for å vanske-liggjøre vannvandring i tomrommene 8.
Polyetylen benyttes som lederisolasjon fordi dette er
det minst hygroskopiske av de kjente isolasjonsmaterialer. Mate-rialet blir idag sjelden benyttet i denne typen kabler fordi det er vanskelig å støpe en tetning rundt det og fordi det derfor er vanskelig å oppnå fullgod tetning ved konnektorene i enden av kabelen. Dette problem er imidlertid løst separat.
Det er i oppfinnelsen videre en forutsetning at polyetylen-isolasjonen rundt hver leder og rundt hvert skjermet par testes for punktdefekter før kabelen bygges opp.
Kombinasjonen av de tiltak som her er nevnt, gir således fullgod vanntetning uten bruk av vanntettende ytterkappe. Dette er det andre vesentlige trekk ved oppfinnelsen og er oppnådd ved bruk av: a) kun ett lag med lederelementer, noe som betyr mindre muligheter for gnisninger og konsentrerte trykkpåkjenninger på lederisolasjonen, som altså er lagt utenpå luftslangen 1 som har minimal pulsering og dermed gir mindre slitasje.
b) polyetylen som lederisolasjon,
c) to adskilte lag polyetylen rundt de tvunnede lederne
og dermed dobbel sikring,
d) alternativt overføring av multipleksede signaler på optiske fibre som i seg selv er immune overfor vanninntrengning,
e) vaselin som smøremiddel og ekstra vannstopper,
f) lederisolasjon som er pretestet for punktdefekter.
C. - På lederlaget legges en beskyttende mellomkappe 3 uten
primær vanntettende funksjon. Denne kappen 3 kan f.eks. være av polyuretan, eller polyetylen, og har som primærfunksjon å holde de sylindriske elementene og vaselinen på plass, samt å beskytte mot lokale ytre trykkpåkjenninger. Disse egenskaper kan oppnås med en relativt tynn kappe.
Luft som lekker ut fra luftslangen vil enten diffundere gjennom denne kappen og ut i det omkringliggende vann, eller den vil unnslippe ved kabelendene. Blæredannelse vil være umulig da kappen holdes på plass av stålarmeringen utenfor. D. - To lag 4 og 5 med stålarmering anbringes på og snoes hver sin vei rundt kappen 3. Stålarmeringen har følgende funksjoner :
a) Tar opp strekket i kabelen.
b) Gir mekanisk beskyttelse overfor bøyning, slitasje
og lokale ytre trykkpåkjenninger.
c) Hindrer blæredannelse i kappen under.
Fordi det i kabelen benyttes fortrinnsvis kun ett lag
med elektriske lederelementer og fordi kappen rundt lederele-mentene er tynn, er det mulig å benytte to fulle lag med kryss-lagt stålarmering uten at kabelen blir for tykk og dermed for stiv, tung og uhåndterlig for dagens utstyr og metoder forøvrig. E. - Eventuelt en ytterkappe 6 av et seigt og slitesterkt kunststoff utenpå stålarmeringen 4, 5 for å holde denne på plass og dermed hindre "rakning" dersom enkeltbrudd i armeringen opp-
står. Et egnet materiale er termoplastisk polyester. Ytterkappen 6 må ikke nødvendigvis være vanntett, og vil under bruk lett få riss. Hovedvekten er derfor lagt på slitasjestyrken.
Den ovenfor beskrevne oppfinnelse innebærer en helt ny
helhetsløsning i oppbygning av kanonkabler. Det har med denne løsning vært mulig å unngå de kjente problemer ved dagens kabler, og oppfinnelsen muliggjør dermed fremstilling av kabler med vesentlig lengre levetid enn idag.
Claims (7)
1. Anordning ved kabel for sleping av luft- eller vannkanoner etter et seismisk fartøy, hvor kabelen omfatter: en armert luft-
slange (1) i senterområdet, derpå lag med ledere (2), strekkopptakselementer (4, 5) og ytterst en beskyttelseskappe (6),karakterisert ved at luftslangen (1) er en Kevlar-fiberarmert høytrykksluftslange med lav luftdiffusjon, at lederne (2) er isolert hver for seg med et vanntett belegg av ikke-hygroskopisk materiale, særlig polyetylen og anordnet i det vesentlige i et lag av sylindriske elementer (2) som er snodd rundt luftslangen (1), at mellomrommene (8) mellom elementene er fylt med et vannavstøtende smøremiddel, at det rundt laget med sylindriske elementer (2) er anordnet en beskyttende mellomkappe (3) uten primær vannavtettende virkning, og at strekkopptakselementene (4, 5) er utformet med fortrinnsvis to lag som er snodd i innbyrdes motsatt retning og lagt utenpå mellomkappen (3).
2. Anordning ifølge krav 1,karakterisert ved at de sylindriske elementer (2) i lederlaget består av en en- eller flertråds kobberleder og/eller et tvunnet, skjermet lederpar.
3. Anordning ifølge krav 1 eller 2,karakterisert ved at de sylindriske elementer (2) er en eller flere optiske fibre med felles isolasjons/beskyttelseskappe.
4. Anordning ifølge krav 1,karakterisert ved at mellomrommene (8) mellom de sylindriske elementer (2) er fylt med vaselin.
5. Anordning ifølge krav 1,
karakterisert ved at den beskyttende mellomkappe (3) er fremstilt av polyuretan eller polyetylen.
6. Anordning ifølge krav 1,
karakterisert ved at den ytterste beskyttelseskappe (6) er fremstilt av slitesterk plast, fortrinnsvis termoplastisk polyester, uten primære vannavtettende egenskaper.
7. Anordning ifølge krav 1,
karakterisert ved at Kevlar-fiberarmeringen (7) er spunnet om luftslangen (1) med en vinkel for minimal radiell volumutvidelse for luftslangen.
Priority Applications (6)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
NO831546A NO157475C (no) | 1983-05-02 | 1983-05-02 | Anordning ved kabel for sleping av luft/vannkanoner etter et seismisk fartoey. |
US06/601,598 US4597065A (en) | 1983-05-02 | 1984-04-18 | Cable for towing air/water guns behind a seismic vessel |
GB08410038A GB2139312B (en) | 1983-05-02 | 1984-04-18 | Cable for towing air/water guns behind a seismic vessel |
NL8401360A NL192141C (nl) | 1983-05-02 | 1984-04-27 | Waterdichte kabel. |
DE3416367A DE3416367A1 (de) | 1983-05-02 | 1984-04-30 | Kabel zum schleppen von luft- oder wassergeschuetzen |
FR848406779A FR2545639B1 (fr) | 1983-05-02 | 1984-05-02 | Cable de remorquage de canons a air ou de canons a eau derriere un navire seismique |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
NO831546A NO157475C (no) | 1983-05-02 | 1983-05-02 | Anordning ved kabel for sleping av luft/vannkanoner etter et seismisk fartoey. |
Publications (3)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
NO831546L NO831546L (no) | 1984-11-05 |
NO157475B true NO157475B (no) | 1987-12-14 |
NO157475C NO157475C (no) | 1988-03-23 |
Family
ID=19887077
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
NO831546A NO157475C (no) | 1983-05-02 | 1983-05-02 | Anordning ved kabel for sleping av luft/vannkanoner etter et seismisk fartoey. |
Country Status (6)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US4597065A (no) |
DE (1) | DE3416367A1 (no) |
FR (1) | FR2545639B1 (no) |
GB (1) | GB2139312B (no) |
NL (1) | NL192141C (no) |
NO (1) | NO157475C (no) |
Families Citing this family (21)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
GB2213231B (en) * | 1985-08-15 | 1990-03-21 | Oldham Seals Ltd | A hose |
US4734891A (en) * | 1986-06-20 | 1988-03-29 | Hughes Aircraft Company | Aft drogue module for towed sonar array |
NO864468D0 (no) * | 1986-11-07 | 1986-11-07 | Aker Eng As | Transportledning. |
US5256844A (en) * | 1986-11-07 | 1993-10-26 | Aker Engineering A/S | Arrangement in a pipeline transportation system |
US5539960A (en) * | 1987-12-22 | 1996-07-30 | The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy | Cylindrical convex doorknob termination |
CA2003279A1 (en) * | 1988-11-18 | 1990-05-18 | Anthony Peter Harvey | Construction of towed streamers |
DE69006090D1 (de) * | 1989-03-30 | 1994-03-03 | Nickels Jean Charles | Schornsteinfegegerät. |
FR2645240B1 (fr) * | 1989-03-30 | 1991-10-11 | Fischer Jean Pierre | Element de liaison entre un organe fonctionnel de travail et d'exploration et une centrale de commande et d'alimentation a distance |
GB2258940A (en) * | 1991-08-17 | 1993-02-24 | Lin Lieh Chao | Electrical cable |
US5192948A (en) * | 1991-11-04 | 1993-03-09 | Mobil Oil Corporation | Geophone borehole cable |
AU670744B2 (en) * | 1992-02-21 | 1996-08-01 | Thomson Marconi Sonar Pty Limited | Vibration isolation modules (VIM) for towed array streamers |
AU670480B2 (en) * | 1992-10-15 | 1996-07-18 | Schlumberger Seismic Holdings Limited | Seismic source system utilizing a small diameter hose bundle |
US6044038A (en) * | 1998-06-08 | 2000-03-28 | Western Atlas International, Inc. | Marine seismic cable system |
FR2784734B1 (fr) * | 1998-10-14 | 2000-11-24 | Novoplastic Sa | Ensemble pour la construction d'un reseau de transport subaquatique de fluide, d'energie, ou de signaux |
NO313117B3 (no) * | 1999-06-10 | 2008-10-06 | Nexans | Kabel med pneumatisk slange |
CN101479813B (zh) * | 2005-08-15 | 2012-06-06 | 辉固地质组股份公司 | 用于拖缆的通用牵引引线 |
EP2036616B1 (en) * | 2007-09-17 | 2011-06-08 | Abb As | A flexible hose for a paint apparatus and its use |
US8913863B2 (en) * | 2008-03-25 | 2014-12-16 | Westerngeco L.L.C. | Reduced nylon hydrocarbon application cable |
US9377550B2 (en) * | 2013-09-11 | 2016-06-28 | Pgs Geophysical As | Source umbilical cable without functioning power cables |
CN108549135B (zh) * | 2018-06-04 | 2019-12-13 | 武汉倍普科技有限公司 | 一种具有光纤传感和通信功能的光纤光缆及其制造方法 |
CN110853809A (zh) * | 2019-10-21 | 2020-02-28 | 辉禄美(北京)科技有限公司 | 一种整体炮缆 |
Family Cites Families (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
FR1417966A (fr) * | 1961-12-29 | 1965-11-19 | Inst Francais Du Petrole | Tube flexible |
FR1582760A (no) * | 1967-10-13 | 1969-10-10 | ||
US3953826A (en) * | 1973-03-08 | 1976-04-27 | Shell Oil Company | Super long seismic source |
DE2719951C2 (de) * | 1977-05-04 | 1984-05-17 | Prakla-Seismos Gmbh, 3000 Hannover | Meßkabel für seeseismische Messungen |
DE3271889D1 (en) * | 1981-08-13 | 1986-08-07 | Commw Of Australia | Hydrophone cable |
US4525813A (en) * | 1982-01-21 | 1985-06-25 | Burrage Eric C | Armored umbilical apparatus for towing a marine seismic air gun sub-array |
NO154361C (no) * | 1983-04-05 | 1986-09-17 | Norway Geophysical Co | Dataoverfoeringssystem for seismisk streamer. |
-
1983
- 1983-05-02 NO NO831546A patent/NO157475C/no not_active IP Right Cessation
-
1984
- 1984-04-18 US US06/601,598 patent/US4597065A/en not_active Expired - Lifetime
- 1984-04-18 GB GB08410038A patent/GB2139312B/en not_active Expired
- 1984-04-27 NL NL8401360A patent/NL192141C/nl not_active IP Right Cessation
- 1984-04-30 DE DE3416367A patent/DE3416367A1/de not_active Withdrawn
- 1984-05-02 FR FR848406779A patent/FR2545639B1/fr not_active Expired
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
DE3416367A1 (de) | 1984-12-13 |
NL192141C (nl) | 1997-02-04 |
FR2545639B1 (fr) | 1989-02-17 |
GB8410038D0 (en) | 1984-05-31 |
NL192141B (nl) | 1996-10-01 |
NO831546L (no) | 1984-11-05 |
FR2545639A1 (fr) | 1984-11-09 |
US4597065A (en) | 1986-06-24 |
NO157475C (no) | 1988-03-23 |
GB2139312A (en) | 1984-11-07 |
GB2139312B (en) | 1987-01-28 |
NL8401360A (nl) | 1984-12-03 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
NO157475B (no) | Anordning ved kabel for sleping av luft/vannkanoner etter et seismisk fartoey. | |
US4317000A (en) | Contrahelically laid torque balanced benthic cable | |
US11646132B2 (en) | Cable with lightweight tensile elements | |
ES8608181A1 (es) | Perfeccionamientos en cables submarinos para telecomunica- ciones a fibras opticas | |
NO166820B (no) | Koblingshode for optisk fiberkabel av undervannstype. | |
CN107358997B (zh) | 深海系统用多芯光电复合水密电缆 | |
AU776889B2 (en) | Seismic conductive rope lead-in cable | |
CN109659085A (zh) | 一种光电复合拖缆及其制造方法 | |
NO147085B (no) | Telekommunikasjonskabel | |
GB2036361A (en) | Reinforced Optical Fiber Conductor and Optical Fiber Cable Incorporating such Conductors | |
CN211907067U (zh) | 一种全水密光电复合缆 | |
CN206075896U (zh) | 一种承荷深水脐带电缆 | |
US6376767B1 (en) | Air gun cable | |
NO155267B (no) | Armert sjoekabel. | |
EP0621958A4 (en) | SEISMIC SOURCE ARRANGEMENT USING A SMALL DIAMETER HOSE BUNDLE. | |
Watanabe et al. | Loss of the full ocean depth ROV Kaiko–Part 3: the cause of secondary cable fracture | |
WO2019196216A1 (zh) | 脐带缆 | |
CN211125092U (zh) | 一种整体炮缆 | |
CN215118436U (zh) | 水密光电复合拖缆 | |
CN218782807U (zh) | 一种大长度钢丝铠装增重型海底探测光电复合缆 | |
CN110045475A (zh) | 一种柔性光缆 | |
CN221200773U (zh) | 一种光纤铠装保护型光电复合缆 | |
CN87215449U (zh) | 金属丝或合金丝铠装光缆 | |
NO783959L (no) | Fortoeyningsanordning og -kabel. | |
CN216928090U (zh) | 一种港口机械用高强度电缆 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MK1K | Patent expired |
Free format text: EXPIRED IN MAY 2003 |