NO339132B1 - Hydrofon, omfattende et aksielt rettet, fleksibelt plastlegeme - Google Patents

Hydrofon, omfattende et aksielt rettet, fleksibelt plastlegeme Download PDF

Info

Publication number
NO339132B1
NO339132B1 NO20063455A NO20063455A NO339132B1 NO 339132 B1 NO339132 B1 NO 339132B1 NO 20063455 A NO20063455 A NO 20063455A NO 20063455 A NO20063455 A NO 20063455A NO 339132 B1 NO339132 B1 NO 339132B1
Authority
NO
Norway
Prior art keywords
hydrophone
active element
cable
mounting plate
hydrophone according
Prior art date
Application number
NO20063455A
Other languages
English (en)
Other versions
NO20063455L (no
Inventor
Michael L Maples
James Spackman
Curtis Woods Belknap
Paul Daniel Wentzler
Robert Eric Foertsch
Original Assignee
Sercel Inc
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Sercel Inc filed Critical Sercel Inc
Publication of NO20063455L publication Critical patent/NO20063455L/no
Publication of NO339132B1 publication Critical patent/NO339132B1/no

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01VGEOPHYSICS; GRAVITATIONAL MEASUREMENTS; DETECTING MASSES OR OBJECTS; TAGS
    • G01V1/00Seismology; Seismic or acoustic prospecting or detecting
    • G01V1/16Receiving elements for seismic signals; Arrangements or adaptations of receiving elements
    • G01V1/20Arrangements of receiving elements, e.g. geophone pattern
    • G01V1/201Constructional details of seismic cables, e.g. streamers
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01VGEOPHYSICS; GRAVITATIONAL MEASUREMENTS; DETECTING MASSES OR OBJECTS; TAGS
    • G01V1/00Seismology; Seismic or acoustic prospecting or detecting
    • G01V1/16Receiving elements for seismic signals; Arrangements or adaptations of receiving elements
    • G01V1/18Receiving elements, e.g. seismometer, geophone or torque detectors, for localised single point measurements
    • G01V1/186Hydrophones
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01VGEOPHYSICS; GRAVITATIONAL MEASUREMENTS; DETECTING MASSES OR OBJECTS; TAGS
    • G01V1/00Seismology; Seismic or acoustic prospecting or detecting
    • G01V1/16Receiving elements for seismic signals; Arrangements or adaptations of receiving elements
    • G01V1/20Arrangements of receiving elements, e.g. geophone pattern
    • G01V1/201Constructional details of seismic cables, e.g. streamers
    • G01V2001/205Internal damping

Landscapes

  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Remote Sensing (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Acoustics & Sound (AREA)
  • Geology (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Geophysics (AREA)
  • Transducers For Ultrasonic Waves (AREA)
  • Measurement Of Velocity Or Position Using Acoustic Or Ultrasonic Waves (AREA)
  • Measurement Of Mechanical Vibrations Or Ultrasonic Waves (AREA)

Description

OPPFINNELSENS OMRÅDE
[1] Foreliggende oppfinnelse vedrører generelt seismiske streamere som
taues gjennom vann bak seismiske undersøkelsesfartøy, og mer spesifikt ikke-fluidfylte seismiske streamere. Enda mer spesifikt vedrører foreliggende oppfinnelse en hydrofon med et hydrofonlegeme som støtter et antall aktive elementer, der hydrofonens legeme er laget av et elastisk eller fleksibelt materiale.
BAKGRUNN FOR OPPFINNELSEN
[2] I moderne marine seismiske streamersystemer tauer et fartøy en lang kabel som holder et stort antall følere. Nyere utvikling innen slike systemer har fokusert på samtidig å gjøre disse kablene lette, slitesterke og lette å produsere og vedlikeholde, så vel som følsomme for de akustiske signalene av interesse samtidig som de er forholdsvis lite sårbare for støy. Denne utviklingen har ført til forbedringer beskrevet i U.S.-patentet 6,128,251, som er overdratt til samme som foreliggende oppfinnelse.
[3] I U.S.-patentet 6,128,251 er det beskrevet en struktur for en helstøpt marin seismisk kabel som omfatter en indre kabel, en omkringliggende vevet forsterkningsstruktur, et utenforliggende lag av oppdriftsskum og en innkapslende mantel. Én eller flere langstrakte kanaler er dannet i oppdriftslaget, og ett eller flere piezoelektriske elementer er anordnet i kanalen(e). Kanalens langstrakte form øker den akustiske åpningen for forbedret mottak av seismiske signaler.
[4] Ytterligere testing av strukturen beskrevet i dette patentet bekreftet yteevnen til den
beskrevne strukturen, og har ført til visse forbedringer og videreutviklinger, som er fokus for denne søknaden. Mange ulemper som var kjent for fagmannen, ble overkommet av strukturen beskrevet i U.S.-patentet 6,853,604, som inntas her som referanse. Forbedringene og videreutviklingene har imidlertid fortsatt.
[5] Mer spesifikt har vi funnet at tidligere helstøpte marine seismiske kabler utsettes for ekstreme spenninger i endene av hydrofonlegemet når kablene kveiles opp på en kabeltrommel ombord på et fartøy. Dette skyldes i stor grad det faktum at legemet er stivt og at kabelen får en kraftig bøy i hver ende av legemet når den rulles rundt trommelen. Disse ekstreme spenningene er funnet å føre til fortidlig svikt av kablene. Foreliggende oppfinnelse har som mål å overkomme disse og andre ulemper på området.
OPPSUMMERING AV OPPFINNELSEN
[6] I et første aspekt tilveiebringer oppfinnelsen en hydrofon omfattende et aksielt rettet, fleksibelt plastlegeme og minst ett aktivt element som er følsomt for et seismisk signal og som er understøttet av legemet, nevnte legeme omfatter et antall aksielt rettede kanaler som definerer minst en brønn deri; hvor det minst ene aktive elementet er understøttet av legemet på en monteringsplate med motstående ender, hvor det minst ene aktive element er holdt inne i den minst ene brønnen, en stropp ved hver av monteringsplatens motstående ender, og en festebrakett nær hver ende av monteringsplaten som griper stroppen ved hver ende av platen.
[7] I et andre aspekt tilveiebringer oppfinnelsen bruk av flere hydrofoner anordnet langs en streamerkabel i en avstand fra hverandre, hver hydrofon omfattende et aksielt rettet, fleksibelt plastlegeme og minst ett aktivt element som er følsomt for et seismisk signal og som er understøttet av legemet, nevnte legeme omfatter et antall aksielt rettede kanaler som definerer minst en brønn deri; hvor det minst ene aktive elementet er understøttet av legemet på en monteringsplate med motstående ender, hvor det minst ene aktive element er holdt inne i den minst ene brønnen, en stropp ved hver av monteringsplatens motstående ender, og en festebrakett nær hver ende av monteringsplaten som griper stroppen ved hver ende av platen.
[8] Ytterligere utførelsesformer av oppfinnelsen er angitt i kravene 2-14.
[9] Foreliggende oppfinnelse adresserer ulempene angitt ovenfor og andre mangler ved helstøpte marine seismiske streamere ved å tilveiebringe en hydrofon med et legeme som er laget av et fleksibelt plastmateriale. Med betegnelsen "fleksibelt materiale" menes her et materiale som, når det er bearbeidet som beskrevet her, bøyer seg slik at det følger krumningsradien til en kabeltrommel ombord på et fartøy som gjennomfører seismiske operasjoner til sjøs.
[10] I forbindelse med utvikling av den nye fleksible hydrofonen har man imidlertid støtt på et antall nye problemer. Disse nye problemene omfatter isolering av tøyninger av hydrofonens aktive elementer fra kabelens forsterkningsstrukturer og isolering av støy fra både streameren og kabelens omgivelsesmiljø. [11 ] Foreliggende oppfinnelse adresserer disse og andre problemer på området ved å tilveiebringe minst tre nivåer av isolering av tøyninger og bevegelse fra det fleksible hydrofonlegemet som holder følerelementet. Det første nivået av tøynings- og bevegelsesisolering vedrører anordningen av det aktive elementet på hydrofonlegemet.
[12] Den fleksible hydrofonen omfatter flere kanaler, fortrinnsvis fire kanaler, med ett eller flere aktive elementer i hver kanal. Kanalene er innrettet for å motta aktive elementer som er anordnet på en monteringsanordning. Monteringsanordningen kan omfatte en myk gummistropp (rubber grammet) som henger opp det aktive elementet og dermed muliggjør bøyning av hydrofonen uten å overføre denne bevegelsen til det aktive elementet. Stroppen hindrer også forplantning av strekkbølger og transversalbølger fra legemet til det aktive elementet. I stedet for en stropp kan en holder med åpen ende (open-ended boot) eller en selvformende (self-molded) monteringsflens være tilveiebragt på monteringen for det aktive elementet som det aktive elementet henges opp i inne i kanalen.
[13] Den fleksible hydrofonen ifølge foreliggende oppfinnelse omfatter også skum med åpne celler inne i kanalene for å redusere skvulping av et fluid som anvendes for å fylle kanalene. Skvulping av fluidet inne i kanalen har en tendens til å skape en ekstra støykomponent som kan bli fanget opp av de aktive elementene. Endelig blir det aktive elementet anordnet nøyaktig ved et senterpunkt i kanalen slik at det aktive elementet befinner seg ved et nullpunkt for aksielle trykkbølger inne i hydrofonkanalen.
[14] Det andre nivået av isolering vedrører isolering av hydrofonlegemet fra kabelen. Det fleksible hydrofonlegemet er adskilt fra den innenforliggende kabelen av et mellomrom som er fylt med et skum med lukkede celler. Legemet ligger videre på en myk tetningsring for ytterligere å begrense overføring av vibrasjoner fra kabelen til legemet. Endelig er en plugg anordnet ved hver ende av legemet for å opprettholde legemets radielle og aksielle posisjon, og pluggen har et par av integrerte ribber som sørger for en minimal kontaktflate mellom kabelen og legemet.
[15] Det tredje nivået av isolering av de aktive elementene fra tøyninger og støy vedrører overføring av støy fra oppdriftsskummet og streamerens ytre mantel til det aktive elementet. En forankring er støpt på kabelen og splittringen er bevegelig festet til kabelen mellom forankringen og legemet. Splittringens utvendige overflate er ikke festet til mantelens innvendige overflate. Forankringen og den myke splittringen fungerer slik at støy og vibrasjoner fra oppdriftsskummet og den ytre mantelen absorberes, og ikke i nevneverdig grad blir overført til det fleksible legemet eller til de aktive elementene.
[16] Disse og andre særtrekk, mål og fordeler med foreliggende oppfinnelse vil lett innses av fagmannen etter lesning av den følgende detaljerte beskrivelsen sammen med de vedlagte figurene.
KORT BESKRIVELSE AV FIGURENE
[17] Sånn at hvordan de ovenfor angitte særtrekk, fordeler og mål med foreliggende oppfinnelse er oppnådd skal kunne forstås i detalj, er en mer detaljert beskrivelse av oppfinnelsen, som kort oppsummert over, gitt nedenfor med henvisning til utførelsesformer som er illustrert i de vedlagte figurene.
[18] Figur 1 er en generell skisse av et marint seismisk system hvor foreliggende oppfinnelse kan finne anvendelse.
[19] Figur 2 er en perspektivskisse som illustrerer den fleksible hydrofonen ifølge foreliggende oppfinnelse.
[20] Figur 3 er et detaljert snitt sett fra siden av en del av et hydrofonlegeme, som viser anordningen av et aktivt element i legemet.
[21 ] Figur 4 er et tverrsnitt av et legeme ved en brønn der et aktivt element er anordnet.
[22] Figur 5A er en perspektivskisse som viser en montert hydrofon, mens figur 5B er en splittegning av hydrofonen som illustrerer et tøyningsisolerende særtrekk ved oppfinnelsen.
[23] Figur 6 er et snitt sett fra siden av legemet, og illustrerer komponentene av hydrofonen montert på en streamerkabel.
[24] Figur 7 er et detaljert snitt som illustrerer området av streameren mellom oppdriftsskummet og det fleksible legemet.
[25] Figur 8 viser en for tiden foretrukket utførelsesform av et optisk element som kan anvendes i hydrofonen ifølge denne oppfinnelsen.
DETALJERT BESKRIVELSE AV EN FORETRUKKET UTFØRELSESFORM
[26] Figur 1 er en skisse av et grunnleggende marint system omfattende et fartøy 10 som tauer en streamer 12. Streameren har en rekke tilhørende tilleggsutstyr, så som
dybdestyringsanordninger, som ikke er vist for å forenkle figur 1.
[27] Streameren 12 omfatter også et antall hydrofoner 14 spredt langs streameren. Med betegnelsen "hydrofon" menes her de aktive elementene som er følsomme for de seismiske signalene og støttelegemet (eller -strukturen) som holder de aktive elementene. Aktive elementer omfatter typisk piezoelektriske elementer, men kan også omfatte optiske elementer, mikromaskinbearbeidede elektromekaniske følerkomponenter og liknende.
[28] Hydrofonene 14 og et flytemateriale er forseglet innenfor en ytre mantel 16, fortrinnsvis laget av polyuretan for å oppnå en glatt profil og dermed minimere strømningsstøy. Under seismiske operasjoner blir streameren 12 matet ut fra en kabeltrommel 18, og når en operasjon er fullført, blir streameren 12 rullet tilbake på kabeltrommelen 18.
[29] I forbindelse med seismiske operasjoner omfatter hver hydrofon 14 typisk et legeme som støtter de aktive elementene, og legemet er laget av et stivt materiale, så som aluminum eller hard, glass-avstivet plastikk. Følgelig kan ikke legemet bøye seg når kabelen rulles opp på en kabeltrommel ombord på et fartøy og store spenninger oppstår i kabelen ved hver ende av hydrofonen 14. Foreliggende oppfinnelse løser dette problemet ved å tilveiebringe et fleksibelt hydrofonlegeme av plast. Siden hydrofonlegemet er laget av et fleksibelt plastmateriale blir imidlertid enkelte støyvirkninger viktige.
[30] Den fleksible hydrofonen 20 ifølge foreliggende oppfinnelse er vist i figur 2 (svarer til hydrofonen 14 i figur 1). Hydrofonen 20 omfatter fortrinnsvis et formstøpt plastlegeme 22, selv om andre metoder for å danne legemet kan anvendes. Legemet 22 omfatter et antall aksielt rettede kanaler 24, og hver kanal kan definere én eller flere brønner 26. En brønn 26', som er den midterste av brønnene 26, inneholder et installert aktivt element 28. Følgelig, som vist i figur 2, omfatter hydrofonen 20 fortrinnsvis fire aksielt rettede kanaler. Fortrinnsvis er én brønn tilveiebragt, plassert sentralt langs kanalen, selv om flere brønner kan tilveiebringes om ønsket. Videre er et aktivt element radielt anordnet ved hver av de fire kvadrantene, og det aktive elementet er plassert akkurat midt på legemet.
[31] Som kan sees i figur 2 og figur 3 er et aktivt element 30 anordnet inne i brønnen 26'. Det aktive elementet 30 kan omfatte et piezoelektrisk materiale 32 som er limt fast til en lukket, hul boks 34 med seks sider, på tilsvarende måte som vist og beskrevet i U.S.-patentet 6,853,604 referert til over. Det aktive elementet kan også omfatte et optisk element (se for eksempel figur 8); en mikromaskinbearbeidet, elektromekanisk omformer som vist og beskrevet i U.S.-patentet 5,956,292; eller andre innretninger som reagerer på et seismisk signal. Videre kan monteringsplaten for det aktive elementet tjene som toppen av boksen 34.
[32] Boksen 34 er i sin tur anordnet på en monteringsplate 36, som best kan sees i figur 3. En myk gummistropp 38 er løsbart anordnet nær hver ende av platen 36.1 stedet for stroppen kan en holder med åpne ender eller en selvformende flens nær enden av platen 36 anvendes med samme resultat. Uansett om det anvendes en stropp som vist i figur 3 eller en annen innretning tilveiebringer foreliggende oppfinnelse en "ikke-stiv" montering for det aktive elementet som isolerer det aktive elementet fra tøyninger og vibrasjoner i hydrofonlegemet. Med "ikke-stiv" montering menes her at det aktive elementet kan bevege seg i forhold til legemet (dvs. ikke er fast festet), men likevel er festet (i motsetning til kjente elementer som tillates å flyte innenfor et fluidvolum). Følgelig er et særtrekk ved foreliggende oppfinnelse det at det aktive elementet er understøttet på en forholdsvis tykk, stiv plate 36 som på en fleksibel måte holdes fast av gummistroppen eller en annen støttestruktur, slik at vibrasjoner og støy forårsaket av bøyning av streamerkabelen ikke blir overført gjennom monteringsstrukturen til det aktive elementet.
[33] Gummistroppen passer inn mellom bakkene til en festebrakett 40 ved hver ende av det aktive elementet. Et sett av skruer 42 fester det aktive elementet 30 til legemet 22. En hylse 72 blir satt inn (se figur 6), og deretter blir hele kanalen med det eller de installerte aktive elementene fylt med et fluid eller et innstøpingsmateriale. Fortrinnsvis fyller et skum med åpne celler kanalen på hver side av det aktive elementet 30. Dette særtrekket ved oppfinnelsen reduserer skvulpingen av fluidet, som vil kunne skape støy som fanges opp av det aktive elementet.
[34] Merk at festebraketten 40 omfatter en øvre plate 44 og en nedre plate 46, som sammen definerer bakkene referert til over som holder gummistroppen 38. Den nedre platen 46 sitter tett omsluttet inne i en innsenkning 48 laget i bunnen av brønnen 26. Merk også at gummistroppen 38 isolerer det aktive elementet fra tøyninger og vibrasjoner som overføres langs legemet, samtidig som det aktive elementet er fritt til å reagere på lydsignaler i vannet som omgir streameren.
[35] Legemet kan også omfatte en dybdebegrensningsknapp 50. Når trykket øker på utsiden av kabelen, komprimeres dybdebegrensningsknappen. Ved et forbestemt dyp gjør omgivelsestrykket at knappen 50 kollapser og dermed kortslutter signallederne til hydrofonen, og hydrofonen vil ikke lenger fungere.
[36] Figur 4 viser et tverrsnitt av legemet gjennom en brønn 26. Som beskrevet over omfatter legemet fire kanaler, der hver kanal har opptil tre brønner. Hele hydrofonen er dekket av en hydrofonhylse 52. Ved de punktene hvor hylsen 52 møter en kanal har vi imidlertid funnet at det inntreffer et egenstøyfenomen, forårsaket av vibrasjon av hylsen ved kanten av kanalen. For å fjerne denne støyen bør kanten ha en avrunding 54 i hvert tilfelle. Videre er hylsen fortrinnsvis varmsveiset til legemet mellom kanalene.
[37] Som beskrevet over isolerer foreliggende oppfinnelse også tøyninger i streamerkabelen fra hydrofonelementene. Dette særtrekket ved foreliggende oppfinnelse er best illustrert i figurene 5A, 5B og 6.
[38] Figur 6 viser et lengdesnitt av hydrofonen 20 med et aktivt element 30 montert. Legemet 22 står på en myk og meget føyelig tetningsring 60 i hver ende, og tetningsringen opprettholder et mellomrom 64 mellom hydrofonen 20 og et kabelknippe 62. Rommet 64 er fylt med et mykt, tørt skum med lukkede celler for å hindre inntrengning av fluid i rommet og for å ta opp tøyninger og vibrasjoner fra kabelknippet til hydrofonlegemet. Lukket celle-skummet kan omfatte en tynn skum-plate som er skåret til korrekt størrelse og surret rundt kabelknippet. Alternativt kan skummet i rommet 64 dannes in situ ved å sprøyte ønskede kjemikalier inn i rommet 64 der reaksjonen som genererer skummet skjer.
[39] Kabelknippet omfatter strøm- og dataledere, én eller flere forsterkningsstrukturer og fyllmateriale på en måte som er velkjent for fagmannen. Legemet 22 blir også holdt på plass både radielt og aksielt av et par av termoplastiske gummiplugger 66. Pluggene 66 definerer et par av ringer 68 med sirkeltverrsnitt som ligger anlagt mot kabelknippet 62. Dette særtrekket sørger for en solid montering av legemet, samtidig som det opprettholder en minimal kontaktflate for overføring av vibrasjoner og støy fra kabelknippet 62 til hydrofonlegemet.
[40] Pluggene 66 definerer også en andel 70 med redusert diameter. Denne andelen mottar hydrofonhylsen 72 som innestenger det aktive elementet 30 i et kanalvolum 74. Dette kanalvolumet 74 er i sin tur delvis fylt med støyskjermingsskummet med åpne celler beskrevet over for å redusere skvulping av et fluid som fyller det støyskjermingsskummet. Et skjøterom 76 er også definert mellom enden av legemet og pluggen for å tilveiebringe et område for å koble inn de elektriske lederne fra hydrofonen i kabelknippet 62. Skjøterommet blir deretter fylt med et vannavvisende gel for å hindre inntrengning av sjøvann mellom legemet og kabelknippet ved skade på den ytre mantelen. [41 ] Figur 7 illustrerer et annet støyisoleringstrekk ifølge foreliggende oppfinnelse. Som beskrevet over holder en plugg 66 legemet i en ønsket radiell og aksiell posisjon i forhold til det innenforliggende kabelknippet 62. En minimal kontaktflate mellom pluggen og kabelknippet opprettholdes ved å tilveiebringe et par av kontaktringer 68 med sirkeltverrsnitt. Pluggen understøtter også enden av hydrofonhylsen 72. Hele innretningen er omgitt av en ytre mantel 80, som er den glatte, utvendige overflaten av streamerkabelen.
[42] En forankring 82 er støpt på kabelknippet 62 og er fast festet til dette. Videre er den ytre mantelen 80 bundet til forankringen. En myk splittring 84 sitter på kabelknippet mellom forankringen og pluggen. Splittringen er ikke bundet til kabelknippet eller mantelen. Vibrasjoner og aksielle tøyninger som forplanter seg gjennom oppdriftsskummet og den ytre mantelen reduseres av den faste forankringen. Den myke splittringen tjener da som en vibrasjonsdemper som ytterligere reduserer vibrasjonene og tøyningene som ellers ville ha blitt overført til hydrofonlegemet.
[43] Figur 8 en perspektivskisse som illustrerer et for tiden foretrukket optisk element 80 som kan anvendes i det aktive elementet ifølge foreliggende oppfinnelse, og som er vist og beskrevet i U.S.-patentet 6,049,511 og inntas her som referanse. Det optiske elementet omfatter en øvre membranstruktur 82 og en nedre membranstruktur 84. Den øvre membranstrukturen 82 omfatter en membran 86 og et antall ører 88 som har et ringformet spor 90 for å motta en omspinning av optiske fibre 92.
[44] Når membranen 86 bøyes ned som følge av en trykkøkning vil ørene 88 rotere utover og strekke fibrene 92. Dette gir en mekanisk fordel for hevstangvirkningen, som strekker fibrene for en gitt bevegelse av membranen. Denne strekkingen av fibrene øker lengden til banen for lyset gjennom de optiske fibrene, og dette modulerer det seismiske signalet som påtrykkes det optiske elementet. Det må forstås at andre utførelser av og typer aktive elementer kan anvendes innenfor oppfinnelsens ramme og idé.
[45] Prinsippene bak, den foretrukne utførelsesformen av og virkemåten til foreliggende oppfinnelse er beskrevet over. Foreliggende oppfinnelse skal ikke tolkes som begrenset til de konkrete utførelser som er beskrevet, ettersom disse anses som illustrerende heller enn innskrenkende. Videre kan fagmannen gjøre variasjoner og endringer uten å fjerne seg fra oppfinnelsens idé.

Claims (15)

1. Hydrofon (20), omfattende et aksielt rettet, fleksibelt plastlegeme (22) og minst ett aktivt element (30) som er følsomt for et seismisk signal og som er understøttet av legemet (22), karakterisert vedat nevnte legeme (22) omfatter et antall aksielt rettede kanaler (24) som definerer minst en brønn (26) deri; hvor det minst ene aktive elementet (30) er understøttet av legemet på en monteringsplate (36) med motstående ender, hvor det minst ene aktive element (30) er holdt inne i den minst ene brønnen (26); en stropp (38) ved hver av monteringsplatens (36) motstående ender, og en festebrakett (40) nær hver ende av monteringsplaten (36) som griper stroppen (38) ved hver ende av platen (36).
2. Hydrofon ifølge krav 1, videre omfattende et aktivt element inne i hver av de flere kanalene.
3. Hydrofon ifølge krav 1, videre omfattende flere aktive elementer inne i hver av de flere kanalene.
4. Hydrofon ifølge krav 3, videre omfattende et skum med åpne celler i kanalen nær det aktive elementet.
5. Hydrofon ifølge krav 1, der det aktive elementet omfatter: et piezoelektrisk element; en hul boks som holder det piezoelektriske elementet; en monteringsplate som understøtter den hule boksen, der monteringsplaten har motstående ender; en stropp ved hver av monteringsplatens motstående ender, og en festebrakett nær hver ende av monteringsplaten som griper stroppen ved hver ende av platen.
6. Hydrofon ifølge krav 1, der det aktive elementet omfatter et optisk element.
7. Hydrofon ifølge krav 1, der det aktive elementet omfatter et mikromaskinbearbeidet elektromekanisk trykkfølerelement.
8. Hydrofon ifølge krav 5, der festebraketten omfatter en øvre plate (44) og en nedre plate (46) som definerer en bakke for å gripe stroppen.
9. Hydrofon ifølge krav 8, videre omfattende en fordypning i hver brønn for å motta den nedre platen på festebraketten.
10. Hydrofon ifølge krav 1, der hver kanal definerer en kant og videre omfatter en skråfas på kanten.
11. Hydrofon ifølge krav 1, der legemet er anordnet på en kabel, og videre omfattende et skum med lukkede celler mellom legemet og kabelen.
12. Hydrofon ifølge krav 11, videre omfattende en plugg (66) ved hver ende av legemet for å opprettholde legemets radielle og aksielle posisjon på kabelen.
13. Hydrofon ifølge krav 12, der pluggen sørger for minimal kontakt mellom legemet og kabelen.
14. Hydrofon ifølge krav 12, videre omfattende en tetningsring (60) mellom hver ende av legemet og kabelen.
15. Bruk av flere hydrofoner (20) anordnet langs en streamerkabel i en avstand fra hverandre, hver hydrofon (20) omfattende et aksielt rettet, fleksibelt plastlegeme (22) og minst ett aktivt element (30) som er følsomt for et seismisk signal og som er understøttet av legemet (22), karakterisert vedat nevnte legeme (22) omfatter et antall aksielt rettede kanaler (24) som definerer minst en brønn (26) deri; hvor det minst ene aktive elementet (30) er understøttet av legemet på en monteringsplate (36) med motstående ender, hvor det minst ene aktive element (30) er holdt inne i den minst ene brønnen (26); en stropp (38) ved hver av monteringsplatens (36) motstående ender, og en festebrakett (40) nær hver ende av monteringsplaten (36) som griper stroppen (38) ved hver ende av platen (36).
NO20063455A 2005-08-10 2006-07-26 Hydrofon, omfattende et aksielt rettet, fleksibelt plastlegeme NO339132B1 (no)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US11/161,640 US7382689B2 (en) 2005-08-10 2005-08-10 Flexible hydrophone

Publications (2)

Publication Number Publication Date
NO20063455L NO20063455L (no) 2007-02-12
NO339132B1 true NO339132B1 (no) 2016-11-14

Family

ID=36926706

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NO20063455A NO339132B1 (no) 2005-08-10 2006-07-26 Hydrofon, omfattende et aksielt rettet, fleksibelt plastlegeme

Country Status (6)

Country Link
US (1) US7382689B2 (no)
CN (1) CN1912654B (no)
CA (1) CA2552648C (no)
FR (1) FR2889744B1 (no)
GB (1) GB2429062B (no)
NO (1) NO339132B1 (no)

Families Citing this family (22)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2443333A (en) * 2005-10-21 2008-04-30 Pgs Geophysical As Streamer mounted hydrophone assembly with piezoceramic elements
US8064286B2 (en) * 2006-05-05 2011-11-22 Optoplan As Seismic streamer array
US7548486B2 (en) * 2006-05-08 2009-06-16 Pgs Geophysical As System for reducing towing noise in marine seismic survey streamers
KR101648730B1 (ko) * 2008-11-21 2016-08-17 엑손모빌 업스트림 리서치 캄파니 구배를 감지하기 위한 자유 전하 캐리어 확산 응답 트랜스듀서
US8593906B2 (en) * 2009-08-21 2013-11-26 Westerngeco L.L.C. Seismic sensor holder and method
US9001617B2 (en) * 2009-08-21 2015-04-07 Westerngeco L.L.C. Marine seismic streamer with increased skin stiffness
EP2381274B1 (de) * 2010-04-26 2012-11-28 ATLAS Elektronik GmbH Unterwasserantenne mit wenigstens einem Trägermodul sowie Verfahren zum Befestigen eines Wandlerelements auf derartigem Trägermodul
US20110310698A1 (en) 2010-06-21 2011-12-22 Sercel, Inc. Dual Axis Geophones For Pressure/Velocity Sensing Streamers Forming a Triple Component Streamer
US9217800B2 (en) 2011-12-28 2015-12-22 Geometrics, Inc. Solid marine seismic cable with an array of hydrophones
EP2690468B1 (en) 2012-07-27 2019-03-27 Sercel A streamer for seismic prospection comprising tilt compensation of directional sensors
US9122033B2 (en) * 2012-10-15 2015-09-01 Halliburton Energy Services, Inc. Method to install sensing cables in monitoring wells
US9464951B2 (en) 2013-10-16 2016-10-11 Sercel Inc. Method and apparatus for electrical gap setting for a piezoelectric pressure sensor
US9746633B2 (en) * 2014-10-03 2017-08-29 Pgs Geophysical As Clamp and bending strain relief apparatus and methods
CN105656564A (zh) * 2016-01-17 2016-06-08 中国船舶重工集团公司第七六○研究所 一种不依赖水介质的水声信标信号提取装置
US11079506B2 (en) 2016-12-16 2021-08-03 Pgs Geophysical As Multicomponent streamer
CN107631742A (zh) * 2017-09-07 2018-01-26 浙江省海洋开发研究院 传感器水下安装固定机构
CN107727131A (zh) * 2017-09-07 2018-02-23 浙江省海洋开发研究院 水下线缆状态检测传感器保护装置
CN108447591A (zh) * 2018-05-04 2018-08-24 常州船用电缆有限责任公司 拖拽性较好的海洋地震勘探用固体拖缆
CN108711465A (zh) * 2018-05-04 2018-10-26 常州船用电缆有限责任公司 海洋地震勘探用固体拖缆
CN110376647B (zh) * 2019-07-10 2024-05-03 天津市水务规划勘测设计有限公司 一种用于海洋物探船拖曳式水听器的快速收放装置
CN111337117B (zh) * 2020-04-14 2022-07-05 青岛海洋科学与技术国家实验室发展中心 一种光纤激光水听器
CN113885072B (zh) * 2021-10-18 2023-10-24 河北华通线缆集团股份有限公司 一种嵌入式固体电缆检波器及其制作工艺

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5257243A (en) * 1992-09-28 1993-10-26 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy Flexible acoustic array with polymer hydrophones
US5745436A (en) * 1994-06-20 1998-04-28 Geco A.S. Semi-dry marine seismic streamer cable section
US20030198133A1 (en) * 2002-04-23 2003-10-23 James Spackman Solid marine seismic cable

Family Cites Families (17)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2465696A (en) * 1947-10-11 1949-03-29 Marine Instr Company Method and means for surveying geological formations
US3781778A (en) * 1972-04-19 1973-12-25 Schlumberger Technology Corp Marine streamer cable
US4689777A (en) * 1981-04-21 1987-08-25 Shell Oil Company Filled hydrophone mounts
US4920523A (en) * 1981-12-22 1990-04-24 Shell Oil Company Hydrophone mount
GB2170161B (en) * 1983-05-13 1987-09-23 Standard Telephones Cables Ltd Node for towed acoustic array
FR2617284B1 (fr) * 1987-06-25 1989-12-08 Geophysique Cie Gle Dispositif hydrophone pour la mesure de pression d'essais en sismique marine
US5363342A (en) * 1988-04-28 1994-11-08 Litton Systems, Inc. High performance extended fiber optic hydrophone
WO1994023313A1 (en) * 1993-04-06 1994-10-13 Gec Marconi Systems Pty. Limited Hydrophone carrier
US5737278A (en) * 1996-06-17 1998-04-07 Litton Systems, Inc. Extended, flexible, spatially weighted fiber optic interferometric hydrophone
US5781510A (en) * 1997-01-17 1998-07-14 Input/Output, Inc. Hydrophone housing for a solid marine seismic cable
US6292436B1 (en) * 1997-10-01 2001-09-18 Input/Output, Inc. Underwater cable arrangements, internal devices for use in an underwater cable, and methods of connecting and internal device to a stress member of an underwater cable
US6128251A (en) * 1999-04-16 2000-10-03 Syntron, Inc. Solid marine seismic cable
US6151277A (en) * 1999-04-16 2000-11-21 Syntron, Inc. Hydrophone with ferroelectric sensor
US6049511A (en) * 1999-05-07 2000-04-11 Geosensor Corporation High sensitivity fiber optic hydrophone
US6498769B1 (en) * 2000-08-04 2002-12-24 Input/Output, Inc. Method and apparatus for a non-oil-filled towed array with a novel hydrophone design and uniform buoyancy technique
US6483775B1 (en) * 2001-06-04 2002-11-19 Sercel Inc. Bird communications system in a marine seismic cable
US7023213B2 (en) * 2002-12-10 2006-04-04 Schlumberger Technology Corporation Subsurface conductivity imaging systems and methods

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5257243A (en) * 1992-09-28 1993-10-26 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy Flexible acoustic array with polymer hydrophones
US5745436A (en) * 1994-06-20 1998-04-28 Geco A.S. Semi-dry marine seismic streamer cable section
US20030198133A1 (en) * 2002-04-23 2003-10-23 James Spackman Solid marine seismic cable

Also Published As

Publication number Publication date
FR2889744A1 (fr) 2007-02-16
GB2429062A (en) 2007-02-14
CN1912654A (zh) 2007-02-14
CA2552648C (en) 2009-09-15
US7382689B2 (en) 2008-06-03
GB2429062B (en) 2009-02-04
NO20063455L (no) 2007-02-12
FR2889744B1 (fr) 2019-04-26
CA2552648A1 (en) 2007-02-10
GB0613611D0 (en) 2006-08-16
CN1912654B (zh) 2011-05-04
US20070036033A1 (en) 2007-02-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
NO339132B1 (no) Hydrofon, omfattende et aksielt rettet, fleksibelt plastlegeme
NO341031B1 (no) Seismikksensorstasjon og fremgangsmåte for å integrere en sensorstasjon i en havbunns seismikkabelrekke
US8867315B2 (en) Compliant ocean wave mitigation device and method to allow underwater sound detection with oceanographic buoy moorings
EP0187103B1 (fr) Flute marine verticale
NO339396B1 (no) Strekkseksjon med dempet fjærelement for seismisk lyttekabel
WO1995035513A1 (en) Semi-dry marine seismic streamer cable section
NO335384B1 (no) Elektronikk-bærende modul for en seismisk datainnsamlingskabel
GB2300917A (en) Underwater trailing antenna
EA001747B1 (ru) Гидрофонный модуль для морского сейсмического кабеля
CN211061047U (zh) 一种垂直吊放型矢量水听器阵列及潜标***
NO336410B1 (no) Permanent installert seismisk havbunnskabel
EP0351990B1 (en) A hydrophone
NO341494B1 (no) Lyttekabelkonfigurasjon for å redusere slepestøy ved marin seismisk kartlegging
US8917574B2 (en) Vibration isolation section
CN111412975A (zh) 嵌入式光纤激光水听器及其阵列结构和成缆工艺
US7440644B2 (en) Optical fibre sensor assembly
EP0288984B1 (en) Low pressure acoustic reflector for conformal arrays
CN109765561B (zh) 光纤水听器阵段结构和光纤水听器阵列结构
CN110617877A (zh) 一种垂直吊放型矢量水听器阵列及潜标***
CN112954578A (zh) 一种振动平衡型低噪声深海水听器及其制造方法
KR0126006Y1 (ko) 내심형 원통형 튜브체를 구비한 예인형 수중음파탐지장치의 음향 모듈
CN114114423B (zh) 一种可提供拉力和水栈信息的海洋地震拖缆设备和方法
KR102576784B1 (ko) 음파 탐지 케이블
CA3141575A1 (en) System for acquiring seismic data
US5784341A (en) Underwater acoustic transmitter for large submersion