Рыбопромысловая гидроакустика. Карлик Я.С - 89 стр.

UptoLike

ковом склоне дно покрыто в основном песчаными илами, глиной, мелко-
зернистым песком. Мелководные районы и шельф отличаются твердыми
крупнозернистыми грунтами с локальными неоднородностями внутри,
разм
удет отли-
чаться от волнового сопротивления воды не существенно [19].
Таблица 5.1
Ти в
еры которых составляют единицы и доли метра.
Скорость звука и плотность грунтов морского дна осадочного проис-
хождения близки к скорости звука и плотности морской воды или не на-
много превышают значения для морской воды (табл. 5.1). Следовательно,
волновое сопротивление осадочных грунтов морского дна б
ρ
ρ
2
,
кг/
C
2
, м/
м
3
с
п осадко
2
C
2
, кг
2
с /м
Шельф:
Крупный песок 2030 1836 3,73
Мелкий песок 1910 1711 3,27
Песчаная глина 1580 1578 2,49
Глини есок 1430 стый п 1535 2,20
Глина 14 0 1519 2,16 2
Аб : иссальная равнина
Г 1380 линистый песок 1535 2,12
Песч ина 1240 аная гл 1521 1,89
Глина 12 0 1505 1,90 6
А : биссальные холмы
Г 1410 линистый песок 1531 2,16
Песч ина 1370 аная гл 1507 2,06
Глина 1420 1491 2,12
В коренных породах (гранит, базальт и др.) скорость звука и плот-
ность значительно выше скорости звука и плотности морской воды. Соот-
ветственно волновое сопротивление коренных пород много больше вол-
нового сопротивления воды. Например, у гранита ρ = 2800 кг/м
3
,
С = 7
од по причине
разл
150 м/с , a ρС
= 20 · 10
6
кг/м
2
с.
Коэффициент затухания звуковых волн в осадочных грунтах значи-
тельно больше коэффициента затухания в морской воде и также зависит
от частоты волны. В диапазоне частот 20 – 100 кГц коэффициент затуха-
ния в осадочных породах составляет порядка 10 – 80 дБ/м. С повышением
частоты коэффициент затухания возрастает. Столь большое затухание
звука в осадочных породах объясняется неконсолидированностью частиц,
составляющих грунт, и газонасыщенностью осадочных пор
ожения находящихся в них органических соединений.
При падении звуковой волны на морское дно в общем случае проис-
ходит частичное ее отражение по законам геометрической акустики (зер-
кальное отражение); частичное рассеяние (диффузное отражение) в вод-
89
ковом склоне дно покрыто в основном песчаными илами, глиной, мелко-
зернистым песком. Мелководные районы и шельф отличаются твердыми
крупнозернистыми грунтами с локальными неоднородностями внутри,
размеры которых составляют единицы и доли метра.
    Скорость звука и плотность грунтов морского дна осадочного проис-
хождения близки к скорости звука и плотности морской воды или не на-
много превышают значения для морской воды (табл. 5.1). Следовательно,
волновое сопротивление осадочных грунтов морского дна будет отли-
чаться от волнового сопротивления воды не существенно [19].


                                                             Таблица 5.1

     Тип осадков         ρ 2, кг/м3        C2, м/с      ρ 2 C2, кг/м2с
       Шельф:
    Крупный песок             2030            1836             3,73
    Мелкий песок              1910            1711             3,27
    Песчаная глина            1580            1578             2,49
   Глинистый песок            1430            1535             2,20
        Глина                 1420            1519             2,16
 Абиссальная равнина:
   Глинистый песок            1380            1535             2,12
    Песчаная глина            1240            1521             1,89
        Глина                 1260            1505             1,90
 Абиссальные холмы:
   Глинистый песок            1410            1531             2,16
    Песчаная глина            1370            1507             2,06
        Глина                 1420            1491             2,12


     В коренных породах (гранит, базальт и др.) скорость звука и плот-
ность значительно выше скорости звука и плотности морской воды. Соот-
ветственно волновое сопротивление коренных пород много больше вол-
нового сопротивления воды. Например, у гранита ρ = 2800 кг/м3,
С = 7150 м/с , a ρС = 20 · 106 кг/м2с.
     Коэффициент затухания звуковых волн в осадочных грунтах значи-
тельно больше коэффициента затухания в морской воде и также зависит
от частоты волны. В диапазоне частот 20 – 100 кГц коэффициент затуха-
ния в осадочных породах составляет порядка 10 – 80 дБ/м. С повышением
частоты коэффициент затухания возрастает. Столь большое затухание
звука в осадочных породах объясняется неконсолидированностью частиц,
составляющих грунт, и газонасыщенностью осадочных пород по причине
разложения находящихся в них органических соединений.
     При падении звуковой волны на морское дно в общем случае проис-
ходит частичное ее отражение по законам геометрической акустики (зер-
кальное отражение); частичное рассеяние (диффузное отражение) в вод-
                                      89