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1)  marine engineering survey
海洋工程地震
2)  Marine Seismic
海洋地震
1.
Safety requirement for marine seismic arigun system operation.;
海洋地震空气枪系统作业安全要求
3)  Offshore engineering site
海洋工程场地
4)  Marine Engineering Eeology
海洋工程地质
5)  ocean engineering
海洋工程
1.
Review of risk acceptance criteria for ocean engineering;
海洋工程风险接受准则研究进展
2.
Development of ocean engineering technology and aspect on development of state ocean economy;
海洋工程技术进展与对发展我国海洋经济的思考
3.
Application of multivariate probability analysis using copulas to ocean engineering;
基于Copula函数的联合概率法在海洋工程中的应用
6)  offshore engineering
海洋工程
1.
The significance and difficulty of deepwater welding applied in offshore engineering were described as well as several new technologies such as hyperbaric TIG welding, hyperbaric MIG welding and friction stitch welding were introduced.
在描述海洋工程深水焊接的意义与困难的基础之上,系统介绍了应用于深水的高压TIG焊接、高压MIG焊接和摩擦叠焊,对以空气为加压气体的高压TIG焊接、外加纵向磁场强化高压脉冲MIG焊接熔滴过渡的技术方案与实验系统设计、水下摩擦叠焊实验装置方案设计等做了研究工作。
2.
Taking material procurement management for the first 400-inch self-elevating drilling rig in China as an example,the article analyzes the important role of procurement management in offshore engineering from the aspects of features of procurement and mode of procurement management.
文章以我国第一条“400英尺”自升式钻井平台的物资采购管理为例,从采购的特点、采购管理模式分析了物资采购管理在海洋工程中所起的重要作用。
3.
This is a new technology used in the offshore engineering.
多相流量计是对油、气、水三相在不分离情况下进行连续、在线、自动计量的设备,它是应用在海洋工程中的一项新技术。
补充资料:海洋地震测量
      利用天然地震或人工激发所产生的弹性波(地震波)在不同介质中的传播规律,来探测海底地壳和地球内部结构的地球物理方法。
  
  简史  海洋地震测量始于20世纪30年代末期。当时,除防水措施外,在仪器和方法上大都沿袭陆地人工地震测量技术:以炸药做震源,用密封的检波器接收,将地震波记录到感光纸上再进行解释。调查主要集中在濒临陆岸的浅水区。50年代,海洋地震测量仍旧使用炸药震源,接收装置采用晶体(酒石酸钾钠)检波器,用光点式地震仪在观测船行进中采集数据。50年代末期,由于多次覆盖技术的出现和数据的重复处理,导致了震源、接收和记录装置的更新,以模拟磁带地震仪取代光点式地震仪,并普遍采用非炸药震源(压缩空气枪、电火花震源),用漂浮组合电缆在水下接收。装备的改善提高了探测的速度和地质效果,促进了近海石油资源的勘探和开发。60年代开始用地震声学浮标和双船地震测量技术接收深部的折射波和广角反射波,研究地壳的深部结构。60年代中期,由于电子计算机和计算技术的发展,促使70年代初数字地震仪逐步代替模拟磁带地震仪,又由于采用多次覆盖技术和覆盖次数的增加,使水下接收装置由24道发展到96道,从而也相应要求提高震源的能量与效率。数字处理技术的不断完善提高了地震信息的利用率(地震波动力学特点),并促使地震地层学和直接找油的烃类检测技术的建立。80年代以来,海洋地震向高的接收道数(240)和震源的大容量发展,能获取深部地震信息;在局部地区的测量中使用三维地震技术详细研究含油气构造,提高了找油的命中率;不断扩大动力学信息的运用,使地震地层学和烃类检测技术更加完善。
  
  测量原理  地球是一个非均质弹性体,当发生地震或人工爆炸时,一部分能量以弹性波动的形式向四周传播出去,地震波在传播中遇到弹性不同的介质分界面时,一部分能量反射回到原来的介质中,形成反射波;一部分能量透过界面继续向前传播形成透过波(相当于光学中的折射波)。当入射角大于临界角的反射波称广角反射波。当界面下层的波速大于上层波速,且当入射角达到临界角时,透过波将沿界面滑行称首波,或滑行波,又引起界面上部地层质点振动并返回地面,这种波称为折射波。地震波在传播过程中,质点振动所存在的空间范围和传播时间的关系称为波的运动学特点,而波的振幅、频率、波形等的变化称为波的动力学特点,波的这些特点受地层的岩性、结构和厚薄的影响,是地震资料解释的依据。
  
  方法分类和应用  通常根据弹性波传播机制的不同,将人工地震测量分为反射波法和折射波法两大类,反射波法应用最广泛。采用多次覆盖技术的多道连续地震剖面测量,是查明海底沉积层构造、寻找油气资源的首要手段(见地震反射波法);浅层高分辨率反射波法可用于了解海底地形、疏松沉积和基底。用折射波法和广角反射波法,包括单船加声学浮标和多船(双船、三船)几种作业形式,是探测海洋地壳深部构造和结构的主要方法(见地震折射波法)。此外,利用海底地震仪记录天然地震(目前发展到记录人工激发的地震)纵横体波和微震来研究大范围内的地壳结构及其活动性的方法称海底地震观测。
  

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参考词条