вертикальное распределение скорости звука в океане

Измерение вертикального распределения скорости звука в океане с помощью волоконно-оптического интерферометра. Учет сезонных и суточных изменений профиля скорости и вероятность возникновения неблагоприятных гидроакустических явлений при проектировании.

Рубрика Производство и технологии
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 25.10.2010
Размер файла 1,9 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

ВЕРТИКАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СКОРОСТИ ЗВУКА В ОКЕАНЕ

В.А. Лисютин, ассист.; А.А. Ярошенко, канд.физ- мат.наук, доц.

Севастопольский национальный технический университет

Вступление

Освоение газовых месторождений в Северо-Западной шельфовой части Чёрного моря вызывает необходимость оперативного мониторинга систем подводных коммуникаций. Для передачи телеметрической информации могут использоваться гидроакустические каналы связи.

Скорость звука является одной из важнейших акустических характеристик морской среды. Величина скорости звука может быть определена либо путём непосредственных измерений с помощью специальных приборов - скоростемеров, либо вычислением по эмпирическим формулам [1].

Среднее значение величины скорости звука в Мировом океане принято равным 1500 м/с, а возможный диапазон изменения 1400-1600 м/с. Наибольшая изменчивость наблюдается в приповерхностном слое воды с глубинами до 100-200 м.

Акустическое поле в любой точке океана формируется в результате влияния на процесс распространения звуковых волн рефракции, интерференции, дифракции, отражения и рассеяния. Важнейшие особенности распространения звука получили название гидроакустических явлений [1].

Постановка задачи

Для решения задач о распространении звука важно не абсолютное значение скорости, а зависимость скорости звука от глубины - профиль скорости звука. При различных типах вертикального распределения скорости звука возникают гидроакустические явления, оказывающие благоприятное, либо неблагоприятное воздействие на дальность его распространения.

Основными величинами, от которых зависит скорость распространения звука в морской среде, являются температура, солёность и гидростатическое давление. Поскольку наибольшее влияние на скорость звука оказывает температура, то в верхних слоях океана, пока влияние гидростатического давления мало, а температурные градиенты значительны, вертикальное распределение скорости звука приблизительно повторяет вертикальное распределение температуры с небольшими отклонениями за счёт солёности. В глубинных слоях скорость звука возрастает за счёт увеличения гидростатического давления.

Результаты исследований

На рисунке представлены наиболее типичные профили скорости звука в океане.

Практически неизменная скорость звука по всей глубине - рисунок 1а [2]. Этот тип распределения наиболее характерен для мелководных районов, когда гидростатическое давление не оказывает существенного влияния на скорость звука. В осеннее и зимнее время года в результате интенсивного охлаждения поверхности моря более холодная, и следовательно более плотная вода с поверхности опускается вниз, а тёплая вода нижних слоёв поднимается вверх. Происходит конвективная вертикальная циркуляция воды, выравнивающая её температуру и солёность по всей глубине.

Возрастание скорости звука с глубиной - рисунок 1б [2,3]. Характерно для глубоководных арктических и антарктических районов океана, а также мелководных морей в осеннее - зимнее время. В глубоком море возрастание скорости звука обусловлено ростом гидростатического давления, а в мелком море - ростом температуры воды с глубиной.

Существует разновидность вертикального распределения скорости звука, когда в приповерхностном слое некоторой толщины устанавливается неизменная скорость звука, а ниже этого слоя скорость звука растёт - рисунок 1в [2,3]. Такое распределение имеет место в случаях, когда тёплая вода в глубине моря обладает большей солёностью, чем вода приповерхностных слоёв. Конвекция в глубоких слоях отсутствует, поскольку вода в них более тяжёлая.

Линейное убывание скорости звука с глубиной - рисунок 1г [2,3,4]. Данный профиль скорости звука чаще всего устанавливается вследствие интенсивного прогревания приповерхностных слоёв. Неблагоприятный случай для распространения звука. Звуковые лучи вследствие рефракции отклоняются вниз, в направлении дна. Наблюдается зона геометрической тени. Для типичных условий в океане расстояние до зоны геометрической тени составляет всего лишь несколько километров. Внутри зоны тени в результате дифракции волн на границе зоны и рассеяния на случайных неоднородностях среды всё-таки обнаруживается слабое звуковое поле.

Приповерхностный звуковой канал - рисунок 1д [3]. Скорость звука растёт до глубины , а затем начинает уменьшаться. Приповерхностный звуковой канал часто встречается в тропической и умеренной зонах океана, когда верхний слой воды из-за ветрового перемешивания имеет примерно постоянную температуру и солёность. Рост скорости звука с глубиной происходит из-за роста гидростатического давления.

Данный профиль скорости звука рисунок 1е характерен для мелкого моря и океанического шельфа в весенне - осенний период, когда температура верхнего слоя воды существенно выше. Теплопроводность воды невелика, поэтому интенсивно прогревается только приповерхностный слой. Наблюдается резкое изменение скорости звука в тонком слое, называемом слоем скачка. При таком профиле скорости звука условия для его распространения в горизонтальном направлении наиболее неблагоприятны. Все звуковые лучи заворачивают в направлении дна, что приводит к образованию зоны геометрической тени. Переход звуковых лучей через слой скачка сопровождается значительным ослаблением звукового давления вследствие отражения.

Рисунок 1 - Профили скорости звука

Особый интерес представляет случай, когда скорость звука на некоторой глубине имеет минимальное значение (рисунок 1ж,з,и) [1-5]. При этом образуется подводный звуковой канал, что создаёт благоприятные условия для распространения звука на значительные расстояния. Глубина, соответствующая минимальному значению скорости звука называется осью подводного звукового канала. Возрастание скорости звука при отклонении от оси канала вверх, в направлении поверхности, обусловлено в основном повышением температуры, при отклонении вниз, в сторону дна - ростом гидростатического давления и возможным увеличением температуры и солёности. Если скорость звука ниже оси канала увеличивается из-за роста гидростатического давления, такой канал называется «гидростатическим». Иногда в океане ниже некоторой глубины обнаруживаются тёплые водные массы с повышенной солёностью. Возникающий в результате звуковой канал называется «термическим». Типичным термическим является звуковой канал в Балтийском и Чёрном морях.

Более или менее выраженный минимум скорости звука наблюдается почти во всех морях. Глубина оси подводного звукового канала в океане обычно составляет 1000-1200 м. В тропической зоне она опускается до 2000 м, а в умеренных широтах устанавливается ближе к поверхности. В Центральной Атлантике глубина оси канала меняется в пределах 800-1200 м.

Для глубоководных районов типичным является профиль скорости звука, изображённый на рисунке 1з ( ). Волноводное распространение в случае данного профиля будет наблюдаться в области глубин . Горизонтали и являются границами подводного звукового канала.

Для менее глубоководных районов типичными являются профили скорости звука, изображённые на рисунке 1ж, и. Если , то подводный звуковой канал простирается от дна до глубины , на которой скорость звука равна . В этом случае звуковые лучи не проникают выше горизонтали .

Иногда в океане образуется не один, а два подводных звуковых канала- рисунок 1к [5]. Профиль скорости звука имеет два минимума, расположенных на глубинах и . Более мелкий является каналом термического типа, образованным за счёт наличия ниже оси более тёплой и более солёной воды. Более глубокий канал, гидростатического типа, возникает за счёт роста гидростатического давления.

Звуковой канал может образовываться и вблизи поверхности - рисунок 1л [3, 5]. Такая разновидность распределения скорости звука приводит к образованию приповерхностного и глубинного звукового канала. Одна ось находится на поверхности, другая - на глубине .

Выводы

Профиль скорости звука оказывает весьма существенное влияние на распространение звука. При одном профиле дальность распространения звука может достигать сотен и даже тысяч километров, а при другом профиле звук той же частоты имеет дальность распространения всего лишь десятки или единицы километров.

При проектировании и эксплуатации гидроакустических каналов передачи информации, особенно в мелком море, необходимо учитывать сезонные, а иногда и суточные изменения профиля скорости и вероятность возникновения неблагоприятных гидроакустических явлений.

SUMMARY

Standard profiles of vertical distribution of sound velocities are considered, as horizontal changing velocities of sound are small in contrast with vertical ones. One profiles are typical for coast area of World ocean, other - for deep water regions. Under certain conditions of distribution of sound velocities disadvantage conditions for its distribution appear but under other ones sound spreads for a long distances.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Справочник по гидроакустике /А.П. Евтютов, А.Е. Колесников, Е.А. Корепин и др. - Л.: Судостроение, 1988. - 552 с.

2. Клещеев А.А., Клюкин И.И. Основы гидроакустики. - Л.: Судостроение, 1987. - 224 с.

3. Бреховских Л.М., Лысанов Ю.П. Теоретические основы акустики океана. - Л.: Гидрометеоиздат, 1982. - 264 с.

4. Физика океана / Под ред. Ю.П. Доронина. - Л.: Гидрометеоиздат, 1976. - 294 с.

5. Физика океана. Гидродинамика океана/ Под ред. Каменковича, А.С. Монина. - М.: Наука, 1978. - 456 с.


Подобные документы

  • Анализ причин расхождения расчетных значений скорости резания, преимущества и недостатки существующих методик. Расчет скорости резания альтернативным методом. Разработка блок-схемы алгоритма автоматизированного выбора скорости резания для станков с ЧПУ.

    курсовая работа [308,1 K], добавлен 04.04.2013

  • Экспериментальное изучение зависимости гидравлического сопротивления слоя от фиктивной скорости газа. Определение критической скорости газа: скорости псевдоожижения и скорости свободного витания. Расчет эквивалентного диаметра частиц монодисперсного слоя.

    лабораторная работа [1,1 M], добавлен 23.03.2015

  • Определение передаточных функций звеньев. Логарифмические характеристики и проверка на устойчивость. Расчет зависимости угловой скорости от задающего напряжения и момента сопротивления в статическом режиме работы. Переходные процессы изменения скорости.

    курсовая работа [1,0 M], добавлен 24.10.2015

  • Качественные и количественные методы исследования коррозии металлов и ее оценки. Определение характера и интенсивности коррозионного процесса с помощью качественного метода с применением индикаторов. Измерение скорости коррозии металла весовым методом.

    лабораторная работа [18,1 K], добавлен 12.01.2010

  • Определение ускорения грузов и натяжения в ветвях нитей, к которым они прикреплены. Расчет скорости и ускорения груза в определенный момент времени, положения точки М одного из колес механизма. Определение абсолютной скорости, ускорения точки М.

    контрольная работа [325,9 K], добавлен 23.11.2009

  • Анализ существующих устройств для регистрации и измерения параметров пульсовой волны. Разработка принципиальной схемы устройства, позволяющего проводить измерение скорости распространения пульсовой волны кровотока. Исследование особенностей сфигмограммы.

    курсовая работа [574,9 K], добавлен 08.05.2015

  • Определение степени свободы пространственного манипулятора промышленного робота. Расчет скорости вращения колес двухскоростной планетарной коробки передач. Вычисление скорости и ускорения коромысла рычажного механизма; составление векторного уравнения.

    контрольная работа [243,0 K], добавлен 01.05.2015

  • Классификация автомобильных и мотоциклетных спидометров, их основные метрологические характеристики. Зависимость скорости, измеряемой спидометром от частоты вращения. Поверка спидометров, определение основной и относительной погрешности по скорости.

    контрольная работа [28,0 K], добавлен 23.04.2011

  • Использование робототехнических комплексов в процессах проведения рутинных, монотонных работ на конвейере, требующих высокой точности. Синтез систем формирования желаемой траектории и скорости движения манипулятора по заданным сплайнам в среде Matlab.

    дипломная работа [1010,9 K], добавлен 23.01.2015

  • Расчет режимов аргонодуговой сварки неплавящимся электродом алюминия при заданных разделке кромок, толщины свариваемых пластин и скорости сварки. Распространение тепла в пластинах, необходимый подогрев при определенной скорости охлаждения металла.

    контрольная работа [486,0 K], добавлен 17.01.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.