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06月
28
2022
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「神狐超变单职业」神狐超变单职业51万级怎么升级

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神狐海域潮汐分析及其在海洋三维地震作业中的运用

黄永健 伍忠良

第一作者简介:黄永健,男,1973年出生湖南岳阳人,工程师,主要从事海洋地球物理勘探与技术方法研究。

(广州海洋地质调查局 广州 510760)

摘要 在海洋三维地震作业中,潮汐运动对地震作业影响很大,有时甚至因为潮汐对地震电缆的侧向影响需要中断作业。本文根据作业工区附近港口的潮汐数据计算推断出作业区潮汐的运行规律,遵循其规律避开潮汐的高潮期进行地震作业,以取得更好的地震采集资料和提高施工效率。

关键词 潮汐 潮差 羽角

1 计算工区潮差的流程

1.1 工区施工方向

地震调查神狐工区测线施工的方向为:148.8°、328.8°。

1.2 潮汐港选取方法

(1)选取与工区方向一致的港口,最好能提供每小时的潮汐数据。经过筛选,选取“桂山港”作为首选港口。

(2)根据月球每日运动规律选择参考港

由于月球每日运行约13°15'(绕地球转动),因此,为了考虑其每日的变化,选取与测线方向夹角为13°15'的港口,最好该港口具有每小时的潮汐数据。如果没有合适的港口,选取与测线夹角为26°30'左右的港口,而且具有每小时的潮汐数据。

神狐工区潮汐港的选定情况如下表1。

1.3 潮差计算公式

设工区的中心点为A点,参考港为B点,按照每小时的潮差变化量分别计算A、B两点的潮差变化δA和δB,再计算A、B两点的潮差δC,分析潮差最大的港口,说明该港口方向为最大潮差方向,从而得知每小时A点主要的水流方向。结果用于工区施工前,便于了解当天(DR)的流水方向和电缆羽角情况。δC计算公式如下(戈丁,1980),

δC=〔(δA*γA×+δB*γB×)/2〕*10

δC为A/B两点的潮差。γA为A点潮汐变化加权系数,在(工区)取1,γB为B港口的潮汐变化加权系数,取0.2~1,本工区取0.5。潮差变化加大为正,减小为负。

表1 神狐工区潮汐港选定 Table1 Choose the port near survey region

计算要求有如下数据:时间(每小时);潮高(cm);参考线——取工区的平均潮位。

绘出相应曲线加以分析,潮差最大的地方为潮汐方向,从而得知每天的潮汐变化规律。

选取上述参考港的数据,加权平均,为了绘图方便,乘比例系数10,绘出潮汐变化规律图(图1)。

图1 潮差以及电缆羽角时间变化曲线图

Fig.1 Graph of tide discrepancy and streamer feather

1.4 潮汐变化曲线图中导入导航羽角数据曲线

从spectra导航系统拷贝羽角数据,结合潮差数据绘制成对比曲线图(张捍卫,2004),以便推断潮汐对电缆的影响规律。神狐工区2005年6月11日潮汐和羽角数据为随时间变化的曲线图(说明:羽角的单位为度,潮差的单位为m)。

2 数据分析结果

2.1 潮汐变化图的分析

首先,在图1中,以±5°羽角线为基准画出潮差较小的区域。表示为当日最佳作业时段。如C时段(前日22.00~3.00)。

其次,以±7.5°为基准画出相应的区域。如A/D/S3除外的时段。

如果出现大于±7.5°的情况,表示潮流较急,情况较复杂,需进行对比。

2.2 数据综合对比

(1)多参考港综合潮位图对比

如果出现潮差很大,而且稳定,需要进行如下综合对比。

在“多参考港综合潮位图”上,分析神狐工区的潮位变化情况,如果潮差变化大,而主参考港“桂山港”的变化小,表示潮水与测线方向不一致,需要分析其它港的潮位变化情况再确定。流向变化有利时,神狐工区的流速变小,而且逐渐处于平潮期。

(2)前一日羽角参考对比

根据月球的变化规律,潮汐影响从朔、望之日起,每日后移51分,所以前一天的位置变化对了解后一天的羽角预测非常有帮助。

3 潮汐分析结果的天文学解释

3.1 太阳影响

在短时间内太阳对潮汐的影响几乎不变,图2所示的S1、S2、S3、S4就是太阳运动对潮汐影响的主要位置。(对照图2月球和太阳运行轨迹示意图)以当日潮位差为参考线,找出太阳影响的极值点。规律如下:

1)对月球影响而言,太阳影响所导致的涨落潮幅度不大;

2)在图2中,按照S3→S2→S1→S4→S3的规律变化,时间相差约为6小时。

图2 太阳月亮运行轨迹示意图

Fig.2 Sketch map of sun and moon movement

3)对照“桂山当地潮差”和“东沙当地潮差”两条曲线,在图1中标示S3、S2、S1、S4和S3。这些时段潮汐受太阳的影响较小。

3.2月球影响

由于受到地形影响,港口潮差变化曲线(桂山当地潮差)仅作为参考线。

以当日潮差的趋势线为准,找出大致的涨跌规律。综合对比线以“潮差曲线”为准。时间间隔约为6小时。

对照图2,由于地球自转,使月球的位置变化为:C→B→A→D→C

C→B期间为退潮,B→A期间为涨潮,A→D期间为退潮,D→C期间为涨潮月球影响点的标识:

1)月球影响对潮汐变化相对较大。

2)找出上午潮差变化明显的峰值点A,然后在“桂山当地潮差”和“东沙当地潮差”两条曲线上,找出其余各点。

3)各点之间时间差约为6小时。

4)与太阳影响点的时间基本固定,例如:6月11日在“东沙当地潮差”曲线上,差值约为2小时。

3.3 羽角的标识

标示羽角的基本规则

(1)正定和正顺的情况

当潮汐从“东沙港”流向“汕尾港”时,潮汐流向与测线方向基本一致,出现潮流对电缆正顶或正顺的情况。这时潮汐对地震作业的影响很小。

(2)潮汐段的划分

对照图1和图2将每天划分为如下几段:

S3→C→S2(B)退潮 S2→A→S1(涨)S1→D→S4(落)

S4→S3→C(涨)S3→C→S2(B)退潮

(3)S3→C之间

首先,太阳与月亮均处于工区对应点地球的背面。S3与C之间的影响在“桂山当地潮差”曲线上表现为2次小的高潮。

第一次高潮主要是太阳的影响;第二次高潮主要是月亮的影响。出现高潮时,潮涨潮落的方向,基本与测线一致,羽角最小。

(4)C→S2(B)

出现退潮,方向由西向东,与测线方向斜交,此时,羽角逐渐变大。

早晨5:00左右,太阳与月亮与工区经线相差约90°,影响几乎重合,羽角最大。

(5)S2→A→S1(涨)

S2大体处于退潮期的顶点。由于地形的原因,桂山港出现小幅度上涨,东沙处于退潮的平潮期,潮水流向在“东沙-桂山潮位差”曲线上,可以得到羽角最高点。

S2→A基本处于涨潮期,达到A点时,处于“正顶或正顺”的情况,羽角最小。

沿“当日潮差曲线”,从最高点到A点之间,可以勾出“羽角变化”曲线。

A→S1大体处于涨潮期,S1为太阳影响点,潮水方向基本与出现方向一致,羽角较小。

(6)S1→D→S4(落)

S1→D,B点为月亮影响,出现一个高点,从“东沙-桂山潮位差”曲线上可以得到相应极值点。D→S4,S4由于太阳影响,羽角小角度变化。

(7)S4→S3→C(涨)处于涨潮期,羽角曲线基本与“东沙-桂山潮位差”曲线一致。

3.4 整体分析

(1)太阳影响

羽角较小区:午夜11:00、中午11:00左右,太阳产生的潮汐流向基本与测线方向一致,羽角变小,不同季节可以从参考港口“当地潮差”曲线上获取。例如,从图3中的“东沙当地潮差”和“桂山当地潮差”曲线上可以得到具体时间。

羽角较大区:早晨、傍晚太阳所产生的潮汐的流向基本与测线方向正横,羽角较大。一般在早晨5:00、傍晚17:00左右。

(2)月亮影响

羽角较小区:月亮的影响是最大的,必须通过计算来考虑。以6月11日为例进行计算。因6月7日为朔日到6月11日,总共过去4天,每天后移41分钟,约为41×4/60=2.73,由于白黄两道的轨迹不同、地形影响和相对位置的差异,产生固定差,2.73-固定差≈2(小时)。

羽角较大区:从图1可见主要产生在早上与傍晚。

(3)太阳、月亮共同作用

通过(1)、(2)步的判断,可以得到最大的影响点。在同一方向相互加强或减弱。

3.5 结果

(1)羽角最小区

在午夜、中午太阳引起涨潮的时间,此时太阳在工区的背面或正面,产生的方向与测线方向一致。在图1上可以画出午夜→中午→午夜3个点:C点、A点和C点。

(2)羽角最大区

一般在早晨、傍晚5:00左右。受月亮影响,在“当地潮差曲线”上表现为“突跳”。

(3)潮流流向对工区影响

考虑到不同工区的地理条件的影响,以工区中心为参考点,选取与测线一致方向的港口,例如:在东沙群岛施工时,选取“东山岛”为参考港口,如果潮差曲线中某一时刻,东山岛的潮汐变化方向与幅度与作业海域一致时,并且变化率最大,该时刻可以开始施工。如果工区与主要参考港的潮差均变化很大,说明“潮汐的流向”与测线方向基本一致,施工时出现顶流或顺流的情况,此时羽角较小,可以考虑开始施工。

4 结论

在地震作业前,在绘制的潮差曲线图上,依据前面所述的潮汐运动规律标示出羽角最小区、羽角最大区、顶流或顺流区,来指导地震作业。

1)在羽角最小或顶流顺流时间区段,应该抓紧时间上线作业,这时潮汐对电缆侧向影响最小,羽角小,电缆噪音小,而且驾驶台容易操作航向。该时间段是地震作业的最佳时间。能有效提高工作效率,减少补线率(见图3)。

图3 在潮汐影响小条件下的地震覆盖率

Fig.3 Bestrow percent of low tide influence

2)在羽角最大时间段,此时潮汐对电缆的影响最大,羽角往往超标,而不得不暂时停止作业,在该时间段内应该尽量控制让调查船转测线,即使强行作业,因为覆盖次数低,需要增加补线工作量,致使工作效率下降,这是我们需要避免的(见图4)。

图4 在潮汐影响大条件下的地震覆盖率

Fig.4 Bestrow percent of high tide influence

参考文献及资料

(美)戈丁(Godin,G.).1980.潮汐分析.北京:海洋出版社

张捍卫.2004.固体潮Love数的基本理论和数值结果.地球物理学进展,19(2),372~378

中科院南海海洋研究所LED实验室.2004.近海海洋工程水文气象环境应用研究

2005年潮汐表.中国人民解放军海军司令部航海保证部

Tide Analysis of Shenhu Sea Area and its Application in Marine 3D Physical Geography Survey

Huang Yongjian Wu Zhongliang

(Guangzhou Marine Geological Survey,Guangzhou,510760)

Abstract:During marine 3D physical geography survey,Tide takes high influence.Some time we have to interrupt survey because of the influence of tide.This article devotes to obtaining the rule of tide movement using the port tide data near survey region.According to the rule,we can gain high working efficiency.

Key words:tide tide discrepancy feather

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