[go: up one dir, main page]

RU92013781A - Способ определения структуры осадочной толщи в мелком море - Google Patents

Способ определения структуры осадочной толщи в мелком море

Info

Publication number
RU92013781A
RU92013781A RU92013781/25A RU92013781A RU92013781A RU 92013781 A RU92013781 A RU 92013781A RU 92013781/25 A RU92013781/25 A RU 92013781/25A RU 92013781 A RU92013781 A RU 92013781A RU 92013781 A RU92013781 A RU 92013781A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
oscillation
sedimentary
determining
receivers
study
Prior art date
Application number
RU92013781/25A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2087926C1 (ru
Inventor
И.Ф. Кадыков
Original Assignee
И.Ф. Кадыков
Filing date
Publication date
Application filed by И.Ф. Кадыков filed Critical И.Ф. Кадыков
Priority to RU92013781A priority Critical patent/RU2087926C1/ru
Priority claimed from RU92013781A external-priority patent/RU2087926C1/ru
Publication of RU92013781A publication Critical patent/RU92013781A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2087926C1 publication Critical patent/RU2087926C1/ru

Links

Claims (1)

  1. Способ определения структуры осадочной толщи в мелком море используется при исследовании структуры осадочных пород, слагающих дно в мелких опорах, для строительства, разработки полезных ископаемых, решения задач сейсмоакустики, биоразведки и экологии. Сущность изобретения: на исследуемый участок дна укладывают приемники колебаний на некотором расстоянии один от другого. Приемники кабелем через усилитель соединяют с анализатором когерентности колебаний. В исследуемом участке возбуждают колебания с частотой ниже критической частоты для колебаний давления в водном слое. В качестве источника колебаний может быть использовано естественное волнение водной поверхности. По наблюдаемым кривым когерентности колебаний решением обратной задачи определяют дисперсионные характеристики канала распространения колебаний - плотность и мощность осадочной толщи, а также скорость распространения поперечных и продольных волн.
RU92013781A 1992-12-23 1992-12-23 Способ определения структуры осадочной толщи в мелком море RU2087926C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU92013781A RU2087926C1 (ru) 1992-12-23 1992-12-23 Способ определения структуры осадочной толщи в мелком море

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU92013781A RU2087926C1 (ru) 1992-12-23 1992-12-23 Способ определения структуры осадочной толщи в мелком море

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU92013781A true RU92013781A (ru) 1995-02-27
RU2087926C1 RU2087926C1 (ru) 1997-08-20

Family

ID=20134125

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU92013781A RU2087926C1 (ru) 1992-12-23 1992-12-23 Способ определения структуры осадочной толщи в мелком море

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2087926C1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
White et al. Low‐frequency seismic waves in fluid‐saturated layered rocks
Jensen et al. Shear properties of ocean sediments determined from numerical modelling of Scholte wave data
RU92013781A (ru) Способ определения структуры осадочной толщи в мелком море
Løvik Acoustic measurements of the gas bubble spectrum in water
RU96115083A (ru) Способ сейсмического микрорайонирования
Wilson et al. Noise source level density due to surf. I. Monterey Bay, CA
Donaldson Reduction of noise radiated from ship structures
RU97104988A (ru) Способ оценки проницаемости горных пород
Yuliyanto et al. Microtremor method to analyze building damage, case study: Damage to one of the buildings of faculty of social science and political science campus, Diponegoro University, Semarang, Indonesia
RU99108776A (ru) Способ сейсмического микрорайонирования
Sezawa et al. 35. Relation between the Thickness of a Surface Layer and the Amplitudes of Love-waves.
Chow et al. A study of secondary sound channels due to temperature inversions in the Northeast Pacific Ocean
SCHULKING Basic acoustic oceanography[Final Report]
Bjørnø Sources of Low-Frequency Sound in the Sea
Barger et al. Sound transmission through the sea surface
Schneider Excess attenuation in a stochastic environment: theory, model, and experiment
Fraser et al. Volume attenuation in the Labrador Basin
Stuart The entrapped elasticity of a fluid‐loaded plate
Rudgers Acoustic field of a thick, fluid‐loaded, composite plate owing to radiation by coupled flexural waves
Bjørnø Sources of ambient noise in littoral waters
Kerwin Jr Transient acoustic transmission through a test panel
Dickey et al. Total elastic cylinder cross section calculated from surface and through wave contributions
Briggs et al. High‐frequency bottom backscattering: Volume scattering from gassy mud
Bjørnø Sources of underwater ultrasound
Sevaldsen SEVALDSEN: Seismic and hydroacoustic noise in fjord