海底沉积物岩芯横向声学测量系统的标定.pdf
《海底沉积物岩芯横向声学测量系统的标定.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《海底沉积物岩芯横向声学测量系统的标定.pdf(6页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
1、第 42 卷第 4 期2023 年 8 月Vol.42,No.4Aug.,2023声学技术Technical Acoustics海底沉积物岩芯横向声学测量系统的标定伍智林1,邹大鹏1,2,3,孙 晗1,刘 伟1,3,肖体兵1(1.广东工业大学,机电工程学院,广东广州 510006;2.广东工业大学,省部共建精密电子制造技术与装备国家重点实验室,广东广州 510006;3.中国科学院声学研究所,声场声信息国家重点实验室,北京 100190)摘要:水平轴向测量技术相对成熟,但较难获取海底沉积物的无扰动分层声学特性,采用横向测量技术可以解决这一问题。文章研究了海底沉积物岩芯横向测量技术,将水作为海底
2、沉积物测量的参考标准,进行测量系统的标定。提出了等效换能器的概念,将样品以外的声传播介质整合成等效换能器的一部分,标定测量等效换能器声延时和声传播初始能量。以水为标准介质,分别采用33、80、100 kHz三种频率的声学换能器,以及75、90、110 mm三种管径的聚氯乙烯(Polyvinyl Chloride,PVC),测量所得的水中的声速与标准计算水中的声速具有一致性,其中以采用80 kHz频率声学换能器和90 mm管径PVC管测量时的声速误差最小,选用此状态进行标定,得出当隔水耦合测量法换能器相对距离为142.02 mm时,标定的等效换能器声延时为45.880.08 s,等效换能器声传播
3、初始能量(以接收换能器的接收电压表示)为0.860.03 V。应用标定的等效换能器声延时和声传播初始能量测量海底沉积物。计算得到声速和声衰减系数符合黏土质粉砂的声学特性。关键词:海底沉积物;横向测量;声速;声衰减;等效换能器中图分类号:P736.21+1 文献标志码:A 文章编号:1000-3630(2023)-04-0462-06Calibration of the crosswise acoustic measurement sysem of marine sediment coresWU Zhilin1,ZOU Dapeng1,2,3,SUN Han1,LIU Wei1,3,XIAO T
4、ibing1(1.School of Electromechanical Engineering,Guangdong University of Technology,Guangzhou 510006,Guangdong,China;2.State Key Laboratory of Precision Electronic Manufacturing Technology and Equipment,Guangdong University of Technology,Guangzhou 510006,Guangdong,China;3.State Key Laboratory of Aco
5、ustics,Institute of Acoustics,Chinese Academy of Sciences,Beijing 100190,China)Abstract:The relatively mature horizontal axial measurement technique is difficult to obtain the non-disturbing layered acoustic properties of marine sediment samples in laboratory.The crosswise measurement technology can
6、 solve this problem.The research on this measurement technique is carried out by using water as the reference standard for seabed sediment measurement to calibrate the measurement system.The concept of equivalent transducer is proposed,the sound propagation medium other than the sample is integrated
7、 into a part of the equivalent transducer,the sound delay of the equivalent transducer is calibrated and the initial energy of sound propagation is measured.By taking water as the standard medium and comparing calibration results in measuring the commonly used Polyvinyl chloride(PVC)pipes of 75,90,a
8、nd 110 mm diameters with three acoustic transducers of 33,80 and 100 kHz,the measured sound velocities are consistent with the standard calculated sound velocity,in which the error of measuring 90 mm diameter PVC pipe at 80 kHz frequency is the smallest.Based on the above calibration method,it is co
9、ncluded that when the relative distance between the transducer pairs in the water-proof coupling method is 142.02 mm,the calibrated sound delay of the equivalent transducer is 45.880.08 s,and the initial value of the sound propagation energy represented by the receiving voltage of the receiving tran
10、sducer is 0.860.03 V.Based on the sound delay of the equivalent transducer and the initial value of the sound propagation energy,the calculated acoustic velocity and acoustic attenuation of seabed sediments are consistent with the acoustic properties of clay silt.Key words:marine sediments;crosswise
11、 measurement;sound velocity;sound attenuation;equivalent transducer0引 言海底沉积物的声学特性在水声学、地声学、沉积声学中都有着重要的应用。其中声学参数包括传引用格式:伍智林,邹大鹏,孙晗,等.海底沉积物岩芯横向声学测量系统的标定J.声学技术,2023,42(4):462-467.WU Zhilin,ZOU Dap-eng,SUN Han,et al.Calibration of the crosswise acoustic measurement sysem of marine sediment coresJ.Technic
12、al Acoustics,2023,42(4):462-467.DOI:10.16300/ki.1000-3630.2023.04.008收稿日期:2021-12-13;修回日期:2022-02-26基金项目:国家自然科学基金(41976180、41776043);声场声信息国家重点实验室开放基金(SKLA202105)。作者简介:伍智林(1997),男,湖南耒阳人,硕士研究生,研究方向为沉积声学。通信作者:邹大鹏,E-mail:。第 4 期伍智林等:海底沉积物岩芯横向声学测量系统的标定播速度和能量衰减等,是研究海底沉积物物理特性的重要参数1-4,也是应用不同声学测量方法获取海底声波传播的特性
13、参数。采集海底沉积物岩芯样品在实验室测量声速和声衰减是最常用的方法。Hamilton等5研究了海底沉积物物理参数与声学参数之间的关系,给出了一系列经验回归方程。Baldwin等6基于压缩波探针系统测量了海底沉积物声速和衰减特性。Zhou等7研制了一种小型地声物理模型试验系统,分析了温度压力对海底沉积物声学特性的影响。阚光明等8采用透射法在实验室测量了海底沉积物的声速和声衰减系数。卢博等9通过多次对海南岛东南外海海底沉积层取样,分析了海底沉积物特征及其声学物理性质。孟祥梅等10测量并研究了黄海海底沉积物,得出其物理力学性能、温度以及换能器的频率会影响海底沉积物的压缩波速和剪切波速。邹大鹏等11提
14、出了应用同轴差距测量法测量海底沉积物的声速和声衰减系数。以上实验室测量通常获得圆柱状海底沉积物岩芯样品后,利用水平轴向测量法,即在样品两个端面放置声学换能器,基于发射换能器发出声波信号,穿过海底沉积物,再由接收换能器接收声波信号,通过声波的传播距离、传播时间差和传播衰减来计算平均声速和声衰减系数。这种方法通常将海底沉积物样品水平放置,与海底沉积物在海底实际存在和采集过程的竖直状态不同,会发生表层软质海底沉积物的流淌现象,并且水平放置样品,只能获得测量样品段内的平均声学特性,无法获得海底沉积物的分层声学特性,并且测得的声衰减系数存在较大误差。相对于水平轴向测量法,横向测量法在样品管管身两侧安放换
15、能器测量海底沉积物,实现竖直样品的横向测量和分层测量。Richardson12使用两个保持恒定距离并与样品管外部接触的油馕换能器,实现了海底沉积物的横向测量技术,其中油馕充当换能器和样品的耦合连接。Sun等13基于横向测量研究开发了一套水耦合实验室测量系统,准确测量了黏性淤泥质海底沉积物岩芯样品的声速和衰减。Wang等14在水耦合实验测量系统基础上,研究了不同大小粒度的海底沉积物在27247 kHz频率范围内的声速和衰减,提出了散射会影响海底沉积物的衰减随频率的变化。横向测量法提出了一种有效分层的测量方法,但以上研究缺乏对声学换能器与样品的耦合状态等对实验测量精度造成的影响以及测量过程的标定等
16、研究。因此,本文研发了海底沉积物岩芯横向声学测量系统,以水作为测量对象研究系统的标定,并对海底沉积物岩芯样品进行声学特性测量。1横向声学测量原理1.1测量系统组成横向声学测量系统包括声学分层测量装置、测量水槽、两个平面声学换能器(发射和接收换能器)、多功能物理声学参数测量仪、上位机,系统示意图如图1所示。声学分层测量装置置于充满水的测量水槽中,水可以提高换能器与样品管管壁的耦合度。上位机软件控制多功能物理声学参数测量仪激发发射换能器,通过水的耦合传播,声波信号通过样品管壁和海底沉积物岩芯样品,并由接收换能器接收信号。接收的声波电压信号在上位机软件程序以波形图呈现,并且可以保存声波数据文件,用于
17、后期进行数据处理和分析。声学分层测量装置包括海底沉积物岩芯样品、声学换能器夹紧机构、样品夹紧机构、升降丝杠以及手轮,如图2所示。该装置的主要功能是通过转动手轮,上下移动声学换能器来测量海底沉积物岩图1 海底沉积物岩芯横向声学测量系统示意图Fig.1 Schematic diagram of crosswise acoustic measurement system of marine sediment cores图2 声学分层测量装置主要组成Fig.2 The main components of the acoustic layered measure-ment device4632023
18、年声学技术芯样品不同位置的声学特性,并且保证测量过程中发射换能器和接收换能器的间距保持不变。样品垂直放置装夹在测量装置上,可有效保留样品采集时原有的竖直状态,避免海底沉积物的流淌,也与海底沉积物原位存在状态一致。声学换能器可通过换能器夹紧机构夹持在升降导轨上,转动手轮通过升降丝杠实现发射和接收换能器的升降,因此该测量平台可以沿着测量海底沉积物岩芯样品的竖直方向进行横向(即样品径向)分层测量。由于海底沉积物岩芯样品采集时需要采用取样管盛装,所以测量过程中需对测量系统进行标定,消除管壁结构对海底沉积物测量的影响。1.2测量原理横向声学测量技术从与管壁是否接触可以分为:(1)隔水耦合测量法,如 Wa
19、ng 等14的测量系统,测量原理如图3(a)所示;(2)管壁接触测量法,如Richardson12的测量系统,测量原理如图3(b)所示。两种测量方法的原理基本一致,都是以测量样品管中水的传播特性作为参照,通过测量样品管中海底沉积物传播特性,计算声波传播走时差和声传播能量比等来获得海底沉积物的声学特性。因此,测量过程分为:(1)水样品(纯净水)的标定测量,获得系统电声走时和声传播初始能量;(2)对海底沉积物岩芯样品进行测量,得到声速和声衰减系数。测量过程中采用的声学换能器结构由外壳、阻抗匹配层、压电陶瓷、背衬等组成。声波由发射换能器传播到接收换能器,要通过阻抗匹配层、背衬、外壳等介质。声波在这些
20、介质传播时所产生的时间通常被看作是声学换能器的电子延时。参考换能器本身的结构特性,把样品管壁、换能器和管壁之间的耦合剂作为换能器的扩展部分,形成等效换能器。将图3中黑粗实线部分视作等效换能器,其中隔水耦合测量法的等效换能器包括原声学换能器、水和管壁;管壁接触测量法的等效换能器包括原声学换能器和管壁。等效换能器声延时是除被测对象传播路径之外的系统电声走时,等效换能器声传播初始能量为声波透过水样品后的接收信号能量,主要表征声波传播路径中,由非被测对象衰减引起的等效换能器自身衰减和扩散损失后剩余的初始能量,以接收换能器的接收电压表示。水的声速不受测量频率影响,即无频散性,但受温度影响,满足关系15:
21、cw=1 557-0.024 5(75-T)2(1)式中:T为水的温度,单位。水的声衰减系数与频率的关系为16w=0.217(f10-3)2(2)式中:w为水的声衰减系数(dBm-1);f为测量频率,单位为kHz。当频率变化范围为1100 kHz时,水的声衰减系数为 2.1710-72.1710-3 dBm-1,水的声衰减系数非常小、且受频率影响较小,与声波传播时的扩散衰减和海底沉积物的中的声衰减相比,可以忽略。而海底沉积物声速具有频散性,声衰减系数与频率有关,因此可以采用水作为计算海底沉积物声学特性标准的标定介质,标定得到整个测量系统传播过程等效换能器声延时和声传播的初始能量。以水作为标定介
22、质,等效换能器声延时t0为t0=tw-dcw(3)式中:tw为声波在水中的传播时间,单位为s;d为样品管内径,单位为m;cw为水声速,单位为ms-1。以水作为标定介质,等效换能器声传播初始能量ew除包括等效换能器自身损失后的能量外,还包括声波透过水样品损失后的初始能量,采用接收电压表示,单位为V。以上分析表明,基于式(2)得到的水的自身声衰减可以忽略,因此ew主要是声波传播路径中存在的扩散损失。标定后,应用于海底沉积物测量样品时,声速和声衰减系数17计算式为cp=dtp-t0(4)p=20dlg(ewes)(5)式中:cp为海底沉积物中的声速,单位为ms-1;tp为测量海底沉积物时的声波传播时
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 海底 沉积物 横向 声学 测量 系统 标定
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,个别因单元格分列造成显示页码不一将协商解决,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【自信****多点】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【自信****多点】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。