Способ определения солености и плотности морской воды



Способ определения солености и плотности морской воды
Способ определения солености и плотности морской воды
G01N29 - Исследование или анализ материалов с помощью ультразвуковых, звуковых или инфразвуковых волн; визуализация внутреннего строения объектов путем пропускания через них ультразвуковых или звуковых волн через предметы (G01N 3/00-G01N 27/00 имеют преимущество; измерение или индикация ультразвуковых, звуковых или инфразвуковых волн вообще G01H; системы с использованием эффектов отражения или переизлучения акустических волн, например акустическое изображение G01S 15/00; получение записей с помощью способов и устройств, аналогичных используемым в фотографии, но с использованием ультразвуковых, звуковых или инфразвуковых волн G03B 42/06)

Владельцы патента RU 2349910:

Федеральное государственное унитарное предприятие "Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения "Малахит" (RU)

Использование: для определения солености и плотности морской воды. Сущность заключается в том, что для определения солености и плотности морской воды на горизонте нахождения подводного объекта осуществляют локальное измерение температуры воды на заданной глубине, возбуждают акустическое излучение и измеряют непосредственно скорость звука принятого акустического излучения с помощью импульсно-циклического ультразвукового измерителя скорости звука и по непосредственно измеренной на этой глубине скорости звука и температуре по соответствующим математическим выражениям находят соленость и плотность морской воды. Технический результат: повышение точности определения солености и плотности морской воды. 4 з.п. ф-лы, 2 ил.

 

Изобретение относится к средствам измерения физических параметров морской среды, которые используют для определения раздифферентованности подводных лодок (ПЛ) при их движении на заданном горизонте и изменении глубины погружения в сложных гидрологических условиях.

Оно может также применяться на отрывных зондах, выпускаемых из ПЛ для получения гидрологического разреза по вертикали, а также на буйковых станциях для контроля солености и плотности морской воды на горизонте нахождения измерительного датчика.

Известны средства контроля параметров морской среды - температуры Т, давления Р (глубины η), электропроводности J и скорости звука С, которые непосредственно инструментально могут измерять.

В качестве средств контроля гидрофизических параметров используют, например, интегральные термосолинографы (индуктивный датчик солености S и платиновый термометр сопротивления для регистрации температуры Т), регистраторы профиля электропроводности (по которой определяют соленость S) и температуры, океанические (глубоководные) модули давления и температуры, имеющие внутренние эталоны самокалибровки, высококачественные зондирующие устройства (Mark-IIIC, SBE-19 и др.), позволяющие производить измерения температуры и электропроводности (солености) с высоким разрешением и точностью.

На практике на точность измерения параметров среды оказывает влияние инерционность измерительных приборов, зависящая от скорости движения в среде, ориентации датчика прибора относительно вектора скорости, наличия защитных экранов (увеличивается тепловая инерционность), а также перекрестное влияние разных параметров на одни и те же величины. В результате при расчете солености по измеренной электропроводности и температуре может возникнуть ложная структура солености ("salinity spiking") (Лазарюк А.Ю., Пономарев В.И. "Согласование вертикальных профилей" СТД зондирования с целью устранения ложной структуры солености в слое скачка температуры". ТИНРО им. В.И.Ильичева ДВО РАН. Электронный журнал "ИССЛЕДОВАНО В РОССИИ", с.718-728). Приходится делать согласование вертикальных профилей СТД зондирования с целью устранения ложной структуры солености в слое скачка температуры. Указанные факторы в совокупности влияют на точность определения параметров среды и управление движением ПЛ.

Для задач удифферентования ПЛ на горизонте движения важно знать плотность воды и ее приращение при изменении глубины, причем с погрешностью на более 0,1 кг/м3 при средней плотности воды в океане 1020 кг/м3. Если плотность воды изменится на δρ≥0,1 т/м3, то ПЛ, которая под водой должна плавать с нулевой плавучестью, на каждые 1000 м3 водоизмещения потяжелеет или облегчится не менее чем на 0,1 т. При водоизмещении современных ПЛ это может составить несколько тонн. Технических средств, способных измерить плотность на ПЛ "in citu" с потребной точностью, не существует. Поэтому плотность морской воды вычисляют косвенным путем по океанологическим таблицам или эмпирическим полиномам, используя значения температуры Т, солености S и глубины η (давления). Соленость с необходимой для подводного плавания точностью также непосредственно не измеряется. Ее вычисляют косвенно по измерениям электропроводности, температуры и давления (глубины).

Знание солености, а не только плотности, имеет самостоятельное значение в проблеме оценки причин ее изменения и принятия решения на удифферентование ПЛ при плавании, например, во фронтальных зонах вод разной температуры и солености, вблизи тающих льдов. Если изменение плотности вызвано изменением температуры, то после удифферентования ПЛ ее статическое равновесие через некоторое время нарушится из-за остывания (нагрева) воды в цистернах главного балласта и уменьшения (увеличения) объема прочного корпуса. Если причина в изменении солености, вторичных нарушений дифферентировки не будет.

Как следует из изложенного выше, ни плотность морской воды, ни соленость инструментально "in citu" не определяются. Однако существует большое число эмпирических полиномов, связывающих с разной погрешностью плотность морской воды ρ и скорость звука С с температурой, соленостью и давлением (глубиной η). Узаконены ЮНЕСКО международные полиномы для ρ и С, содержащие более 40 членов и дающие минимальную погрешность в широком диапазоне изменения Т, S и η. (UNESCO technical papers in marine science - 44. Endorsed by Unesco/SCOR/ICES/IAPSO Joint Panel on Jceanographic Tables and Standards and SCOR Working Group 51. 1983. UNESCO technical in marine science Algorithms for computation of fundamental properties of seawater. UNESCO, 1983.)

Наличие 2-х стандартных международных полиномов для плотности и скорости звука, по-разному зависящих от S, Т и η, позволяет путем совместного их решения на компьютере рассчитать и построить номограмму, связывающую соленость S и плотность ρ со скоростью звука С0 при атмосферном давлении и температуре Т. Такая номограмма, рассчитанная и построенная авторами, показана на фиг.1. Войти в эту номограмму нужно с С0изм-16,3·10-3η-1400, где Сизм - измеренная на глубине η скорость звука в м/с, а 16,3·10-3 - поправка увеличения давления на глубине η, и температурой Т. Этой номограммой могут воспользоваться подводники существующих ПЛ, имеющих штатные ИСЗ и измерители температуры. Номограмма может считаться контрольной для всех других вычислений по более простым полиномам.

К числу таких полиномов для плотности можно отнести приведенный ниже

где:

ρ - плотность, кг/м3;

Т - температура, °С;

S - соленость, ‰;

η - глубина, м.

Этот полином дает вполне приемлемый для подводного плавания результат вблизи Тcp≈10°С и Scp=25‰ при и Но чтобы воспользоваться этой и подобными формулами, нужно знать соленость.

Существующие в настоящее время способы ее определения основаны на измерении электропроводности и температуры,

В известном отечественном способе определения плотности (А.Н.Шполянский. "Система измерительная гидрологическая. Руководство по эксплуатации СЗМС". СПб., "Гранит-7", 2003) плотность определяют следующим путем: замеряют электропроводность, температуру и глубину, по электропроводности, температуре и глубине определяют соленость, а затем по известным полиномам расчетным путем - плотность. Этот способ принят в качестве наиболее близкого аналога.

Недостатком известного способа является зависимость результата от погрешностей определения температуры Т и солености S, которая определяется через электропроводность. Однако задача определения солености может быть решена на основе измерения скорости звука и использования ее зависимости от температуры, солености и давления, например, по полиномам Дель-Гроко или Вильсона (см. Комляков В.А. СПб., Наука, 2003, "Корабельные средства измерения..."), приводимого ниже.

Задачей изобретения является оптимизация и упрощение процедуры определения солености и плотности морской воды за счет одновременного измерения температуры, скорости звука и глубины на горизонтах движения ПЛ, повышений надежности и оперативности способа, а также расширение его возможностей за счет получения дифференциальных характеристик солености и плотности в режиме стабилизации заданного горизонта движения ПЛ при изменении скорости звука и температуры.

Задача решена тем, что в известном способе определения плотности морской воды, включающем измерение температуры морской воды на заданной глубине, согласно предложенному изобретению возбуждают акустическое излучение, измеряют скорость принятого акустического излучения на заданной глубине при помощи измерителя скорости звука (ИСЗ) и из совместного решения точных стандартных полиномов ЮНЕСКО для плотности и скорости звука находят соленость и плотность или определяют соленость по формуле:

где:

S - соленость, ‰;

С - скорость звука, м/с;

Т - температура морской воды, °С;

η - глубина, м,

затем определяют плотность по формуле:

где:

ρ - плотность, кг/м3;

Т - температура морской воды, °С;

S - соленость, ‰;

η - глубина, м.

Для ПЛ в режиме стабилизации заданной глубины, на которой плотность ρ0, соленость S0 и скорость звука С0 были уже определены и ПЛ удифферентована, важно контролировать изменение солености δS от S0 и плотности δρ (δT, δС, δη) от ρ0. Для этого режима при движении ПЛ в сравнительно однородной среде характерны небольшие изменения δT, δC, δη. Поэтому могут быть с успехом применены дифференциальные методы и изменение солености определяют по формуле:

где:

δS - изменение солености, ‰;

δС - изменение скорости звука, м/с;

δТ - изменение температуры, °С;

относительно значений S0, C0 и Т0 в момент то начала режима стабилизации глубины τ0, а изменение плотности определяют по формуле:

где:

δρ - изменение плотности, кг/м3;

δТ - изменение температуры, °С;

Т0 - температура на заданной глубине, °С;

S0 - соленость на заданной глубине, ‰;

δS - изменение солености, ‰;

δη - изменение глубины, м.

Кроме того, в качестве акустического излучения используют ультразвуковые волны и скорость звука измеряют при помощи импульсно-циклического измерителя скорости звука Е.Д. Попова.

Кроме того, при определении плотности морской воды на ПЛ измерения скорости акустического излучения и температуры проводят одновременно на трех уровнях, соответствующих уровням ограждения рубки, носовой части ПЛ и под днищем ПЛ.

Таким образом, заявленный способ определения солености и плотности морской воды на основе измерения температуры, глубины и скорости звука позволяет исключить измерение электропроводности и упростить получение необходимой для подводного плавания информации. Кроме того, в предложенном способе предусмотрено 2 режима измерения: при маневре изменения глубины и в режиме стабилизации заданной глубины, в котором все параметры морской воды будут изменяться сравнительно мало. Для определения необходимых изменений солености и плотности предусматривается изменение чувствительности измерительных приборов. Все это обеспечивает существенный положительный эффект. Патентный поиск не выявил аналогичных технических решений.

Предлагаемый способ технически реализуем с помощью следующих технических элементов (см. схему на фиг.2).

1 - Импульсно-циклического измерителя скорости звука С, измеряющего "in citu" скорость звука в воде на горизонте нахождения подводного объекта (ПО).

2 - Измерителя средней температуры Т на горизонте нахождения ПО; таких измерителей в настоящее время известно много (см., например, А.В. Комляков).

3 - Измерителя давления (глубины).

4 - Микропроцессора, на котором реализованы алгоритмы расчета солености S и плотности ρ по скорости звука С, температуре Т и глубине η на основе сертифицированных полиномов для скорости звука и плотности воды или по предложенным упрощенным полиномам, а также их небольшого изменения в режиме стабилизации заданной глубины на основе дифференциальных алгоритмов; при этом учитывается сложная зависимость скорости звука при ультразвуковых колебаниях от температуры и солености (Х. Кухлинг. Справочник по физике. Пер с нем. М., Мир, 1982, с.253).

5 - Регистрационного прибора для вывода на дисплей или в систему автоматического удифферентования ПЛ текущего значения скорости звука, солености и плотности как функцию глубины и времени.

6 - Блока переключения режимов погружения - всплытия и стабилизации с разной чувствительностью измерительных приборов.

Предложенный способ работает следующим образом.

1. На неизменном или изменяемом горизонте нахождения подводного объекта одновременно «in citu» измеряют в виде электрических сигналов: температуру морской воды Т в °С, глубину η в м и скорость звука в морской воде С в м/с.

2. Полученные значения Т, η и С подают в микропроцессор, в котором реализован алгоритм определения солености S и плотности ρ морской воды на основе стандартных многочленных полиномов ЮНЕСКО или (при меньшей потребной точности) на основе укороченных эмпирических полиномов (3) и (4).

3. Измеренные значения скорости звука С, температуры Т и рассчитанные значения солености S и условной плотности (ρ-1000) кг/м3 выводят на дисплей и в дальнейшем используют для различных целей (например, накопление в памяти автономной буйковой станции или в системе автоматической поддифферентовки ПЛ при изменении температуры, солености воды и глубины ее погружения).

4. Для режима стабилизации глубины η0, на которой указанным выше способом были определены плотность ρ0 морской воды, ее соленость S0 и скорость звука С0 и ПЛ удифферентована в этой плотности, производят переключение расчетного алгоритма на определение изменения солености δS и плотности δρ от их значений S0 и ρ0 при изменении глубины δη, температуры δТ и скорости звука δС от их зафиксированных значений, и изменение солености δS определяют по формуле (5), а плотности - по формуле (6).

Ниже приводятся сравнительные данные расчетов по точным и приближенным выражениям для солености, плотности и их изменений.

А. Пусть, например, на глубине η=10 м приборы зафиксировали Т=18°С и С=1496 м/с. Точное решение по полиномам ЮНЕСКО дает S=17,37‰, ρ=1011,86. Приближенное решение по формулам (3) и (4) дает S=17,53‰, ρ=1011,7 кг/м3.

Б. Пусть после этого подводный объект погрузился на глубину 70 м, на которой оказалась температура Т=10°С и скорость звука С=1470 м/с. Точное решение по полиномам ЮНЕСКО дает S0=17,71‰, ρ=1013,81 кг/м3. Решение по формулам (3) и (4) дает S=17,63‰, ρ≈1013,82 кг/м3 (вблизи Т=10°С и С=1470 точность приближенных полиномов существенно повышается).

В. Режим стабилизации на η0=70 м. ИСЗ зафиксировал увеличение скорости звука на δС=2 м/с при неизменной температуре и глубине. Расчет по формуле (5) дает увеличение солености δS=1,0‰, а увеличение плотности δρ по формуле (6) - 0,77 кг/м3. Этот пример подчеркивает высокую чувствительность солености и плотности к изменению скорости звука. Поэтому и предусмотрены 2 режима использования предлагаемого способа: для режима маневра изменения глубины и режима ее стабилизации. В этих режимах предусматриваются разные коэффициенты усиления измерителей глубины, скорости звука и температуры, а в устройстве для реализации способа - блок переключения режимов. Это также обеспечивает существенное положительное отличие предлагаемого технического решения по сравнению с известными.

В качестве излучателя и устройства измерения скорости звука используют известный импульсно-циклический измеритель скорости звука Попова Е.Д. (Попов Е.Д. Импульсно-циклический измеритель скорости звука для гидрофизических исследований в море. Океанология, 1984, т.XXIV, вып.3). Особенностью известного прибора является замкнутость системы акустических измерений пределами кольца малого диаметра, что позволяет локализовать область измерения, уменьшить влияние флуктуации плотности при сжатии среды под действием звуковых волн и обеспечить малый шум и скрытность измерений, существенные для ПЛ.

Датчики температуры и давления, имеющие аналоговый выход, могут быть выбраны из широкой номенклатуры используемых ныне приборов (регистратор температуры CTR7 до глубин 2000 м, океанический модуль давления ОРМ до глубин 7000 м и др.). Вычислительный комплекс, обрабатывающий сигналы датчиков в соответствии с предложенным способом, обеспечивает вычисление значений параметров, а также, при необходимости, выработку управляющих сигналов для систем погружения-всплытия ПЛ.

Использование миниатюрных датчиков параметров среды позволяет выполнить пилоны для их крепления длиной 60-80 см и 6-8 см в диаметре, что практически не будет влиять на гидродинамическое сопротивление движению ПЛ. Эти пилоны устанавливают на трех горизонтах - на уровне ограждения рубки, носовой оконечности и под днищем, что обеспечивает контроль за началом вхождения в неоднородный слой среды на постоянной глубине и вхождение в слой скачка температуры и солености при погружении и всплытии ПЛ.

Предложенный способ определения солености и плотности морской воды на основе измерения температуры, глубины и скорости звука позволяет исключить измерение электропроводности и упростить и ускорить процесс получения необходимой информации, а также расширить его возможности за счет получения дифференциальных характеристик солености и плотности в режиме стабилизации заданного горизонта движения ПЛ и за счет измерения скорости звука и температуры на трех уровнях глубины.

1. Способ определения солености и плотности морской воды на горизонте нахождения подводного объекта, включающий локальное измерение температуры воды на заданной глубине, отличающийся тем, что на горизонте нахождения подводного объекта возбуждают акустическое излучение и измеряют непосредственно скорость звука принятого акустического излучения с помощью импульсно-циклического ультразвукового измерителя скорости звука и по непосредственно измеренной на этой глубине скорости звука и температуре из совместного решения точных стандартных полиномов ЮНЕСКО для плотности и скорости звука находят соленость и плотность или определяют соленость морской воды по формуле

S≈(C-1449-4,57T+0,0445T2-16,310-3η):(1,4-0,011T)-35,

где S - соленость, ‰;

С - скорость звука, м/с;

Т - температура морской воды, °С;

η - глубина, м,

затем, по солености, температуре и давлению (глубине) определяют текущую плотность ρ по формуле

ρ=1028,14-0,07Т-0,00486Т2-(0,802-0,00283Т)(S-35)+0,0045η,

где ρ - плотность, кг/м3;

Т - температура морской воды °С;

S - соленость, ‰;

η - глубина, м.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве акустического излучения используют ультразвуковые волны.

3. Способ по п.1, отличающийся тем, что скорость звука измеряют при помощи импульсно-циклического измерителя скорости звука Е.Д.Попова.

4. Способ по п.1, отличающийся тем, что после определения солености So и плотности морской воды ρ0 на заданной глубине η0 и перехода подводной лодки в режим стабилизации производят переключение расчетных схем и контроль за изменением солености осуществляют при помощи формулы

δS≈[δC-4,575δT(1-0,0195T0)-0,011(S0-35)-0,0163δη]:(1,4-0,011T0),

где δS - изменение солености, ‰;

δС - изменение скорости звука, м/с;

δТ - изменение температуры, °С;

Т0 - температура на заданной глубине, °С;

S0 - соленость на заданной глубине, ‰;

δη - изменение глубины, м,

а контроль за изменением плотности осуществляют при помощи формулы

δρ≈-0,07δT[1+0,138T0+0,00283(S0-35)]+0,802δS+4,5·10-3δη,

где δρ - изменение плотности, кг/м3;

δТ - изменение температуры, °С;

Т0 - температура на заданной глубине, °С;

S0 - соленость на заданной глубине, ‰;

δS - изменение солености, ‰;

δη - изменение глубины, м.

5. Способ по п.1, отличающийся тем, что измерения температуры, скорости и принятого акустического излучения проводят на трех уровнях глубины, соответствующих уровням ограждения рубки, носовой части подводной лодки и под днищем подводной лодки.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области неразрушающего (ультразвукового) контроля материалов и изделий и может быть использовано для контроля листового и сортового проката, а так же труб.

Изобретение относится к мониторингу заполненных жидкостью областей в различных средах, к которым относятся, например, подземные формации, элементы конструкций, кости.

Изобретение относится к мониторингу заполненных жидкостью областей в различных средах, к которым относятся, например, подземные формации, элементы конструкций, кости.

Изобретение относится к способу и устройству для обнаружения с помощью ультразвуковых волн дефектов поверхности, в частности трещин, сколов и подобного, на валке прокатного стана, в частности на рабочих валках, установленных с опорными валками в стойках станины.

Изобретение относится к области неразрушающего контроля. .

Изобретение относится к преобразователям для контроля целостности металлических изделий с помощью ультразвука, например для контроля трубопроводов. .

Изобретение относится к области металлургии и предназначено для анализа состава металлов. .
Изобретение относится к исследованию деформаций и напряжений и может быть использовано для исследования деформаций и напряжений в деталях, например в элементах металлических конструкций инженерных сооружений.

Изобретение относится к способам неразрушающих испытаний изделий, основанным на регистрации трибоакустического сигнала, и предназначено для повышения достоверности контроля качества узлов трения.

Изобретение относится к акустическим методам неразрушающего контроля и диагностики и может быть использовано при контроле посторонних предметов - твердых частиц во внутренних полостях изделий.

Изобретение относится к способу и устройству измерения и оценки для определения дефектов в лопатке турбины, а также к фиксирующему устройству для фиксации испытательной головки на поверхности лопатки турбины

Изобретение относится к способам и средствам неразрушающего контроля, реализующим иммерсионный эхо-импульсный метод дефектоскопии, и может быть использовано для контроля качества (сплошности тела и толщины стенки трубы) стальных бесшовных труб в поточных линиях на трубных заводах и перед эксплуатацией

Изобретение относится к области неразрушающего контроля сосудов, работающих под давлением, и предназначено для обнаружения и определения характеристик дефектов в сварных соединениях и основном металле сосудов и баллонов высокого давления, эксплуатируемых на воздушных судах, а также для определения толщины стенок баллонов

Изобретение относится к области неразрушающего контроля сосудов, работающих под давлением, и предназначено для обнаружения и определения характеристик дефектов в сварных соединениях и основном металле сосудов и баллонов высокого давления, эксплуатируемых на воздушных судах, а также для определения толщины стенок баллонов

Изобретение относится к способу уменьшения количества оцифрованных данных, полученных в результате измерений, оцифрованных данных в зонде (электромагнитно-акустический преобразователь - Electro Magnetic Accoustic Trans - ducer-) EMAT-«саламандра», который детектирует на стенке трубы трещины, коррозию или другие отклонения от нормального состояния / повреждения и с помощью вычислительных модулей компримирует их

Изобретение относится к области контрольно-измерительной техники и может быть использовано, например, в газовой и нефтедобывающей промышленности для обнаружения твердой фазы в газожидкостном потоке в трубопроводе

Изобретение относится к неразрушающему контролю железнодорожных рельсов ультразвуковым методом и может быть использовано для обнаружения дефектов в подошвах рельсов

Изобретение относится к измерительной технике и может быть применено в машиностроении для бесконтактного, высокоточного измерения линейных перемещений, угла наклона, профиля и вибрации поверхности исследуемых объектов и дефектоскопии их материала
Наверх