The modified gravity corer: advantages and offshore testing
- Authors: Kolesnik A.N.1, Kolesnik O.N.1, Selyutin S.A.1, Bosin A.A.1, Astakhov A.S.1
-
Affiliations:
- V.I. Ilʹichev Pacific Oceanological Institute, Far Eastern Branch of the Russian Academy of Sciences
- Issue: Vol 64, No 4 (2024)
- Pages: 713-723
- Section: Instruments and methods
- URL: https://journal-vniispk.ru/0030-1574/article/view/280476
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0030157424040149
- EDN: https://elibrary.ru/PQVMTT
- ID: 280476
Cite item
Abstract
The modified gravity corer (MGC) for more efficient and high-quality sediment core sampling is considered. Such construction elements as the core catcher, section muff joints, the weight, and the loop have been modified; the crown and the locking plate have been removed. As a result of the comparative test in the South Chukchi Basin of the Chukchi Sea it is shown that the MGC sampled 30% longer cores than the standard gravity corer (SGC). Judging by the distribution of such a redox sensitive element as iron in the cores, when using the MGС, a surface oxidized film remains in sediments. Thus, the disturbance of properties and textures/structures of sediments under sampling is the lowest.
Keywords
About the authors
A. N. Kolesnik
V.I. Ilʹichev Pacific Oceanological Institute, Far Eastern Branch of the Russian Academy of Sciences
Author for correspondence.
Email: kolesnik_a@poi.dvo.ru
Russian Federation, Vladivostok
O. N. Kolesnik
V.I. Ilʹichev Pacific Oceanological Institute, Far Eastern Branch of the Russian Academy of Sciences
Email: kolesnik_a@poi.dvo.ru
Russian Federation, Vladivostok
S. A. Selyutin
V.I. Ilʹichev Pacific Oceanological Institute, Far Eastern Branch of the Russian Academy of Sciences
Email: kolesnik_a@poi.dvo.ru
Russian Federation, Vladivostok
A. A. Bosin
V.I. Ilʹichev Pacific Oceanological Institute, Far Eastern Branch of the Russian Academy of Sciences
Email: kolesnik_a@poi.dvo.ru
Russian Federation, Vladivostok
A. S. Astakhov
V.I. Ilʹichev Pacific Oceanological Institute, Far Eastern Branch of the Russian Academy of Sciences
Email: kolesnik_a@poi.dvo.ru
Russian Federation, Vladivostok
References
- Алаторцев А.В., Колесник А.Н., Ши С. и др. Литологические и геохимические признаки ледовой экзарации в голоценовых осадках Восточно-Сибирского моря // Геология и геофизика. 2023. № 9. С. 1249–1257.
- Белов Н.А., Огородников В.И. Особенности современного осадкообразования и некоторые вопросы геохимии донных осадков шельфа Чукотского моря // Вестник Ленинградского ун-та. Серия геология, география. 1976. Т. 24. Вып. 4. С. 52–61.
- Вологина Е.Г., Штурм М., Кулагина Н.В., Аксентов К.И. Вещественный состав позднеголоценовых отложений южной части Чукотского моря // Океанология. 2023. Т. 63. № 1. С. 84–94.
- Гаврилов А.В. Типизация арктических шельфов по условиям формирования мерзлых толщ // Криосфера Земли. 2008. Т. XII. № 3. С. 69–79.
- Гуленко Т.А., Волков В.Г., Лопатников Е.А. Сканирующее устройство экспресс анализа кернов. Патент RU197194 U1, 10.04.2020. 8 с. URL: https://patents.s3.yandex.net/RU197194U1_20200410.pdf. Режим доступа: свободный. Дата обращения: 19.11.2023.
- Гусев Е.А., Аникина Н.Ю., Деревянко Л.Г. и др. Развитие природной среды южной части Чукотского моря в голоцене // Океанология. 2014. Т. 54. № 4. С. 505–517.
- Гусев Е.А., Шнейдер Г.В., Рекант П.В., Каракозов А.А. Результаты неглубокого бурения на Таймыре и на шельфе восточно-арктических морей России // Горный журнал. 2021. № 12. С. 4–9.
- Информационная система по морскому оборудованию. Технические средства для проведения геологических исследований. Sea-Technics.ru 2017–2019. URL: sea-technics.ru/tekhnicheskie-sredstva-dlya-provedeniya-geologicheskikh-issledovanii. Режим доступа: свободный. Дата обращения: 19.11.2023.
- Каракозов А.А., Калиниченко О.И., Зыбинский П.В. и др. Результаты опытной эксплуатации установки УМБ-130М при проведении геологосъемочных работ в Чукотском море // Науковi працi Донецького нацiонального технiчного унiверситету. Серiя гiрнично-геологiчна. 2007. Вип. 6 (125). С. 53–57.
- Колесник А.Н. Гравитационный пробоотборник и способ его использования. Патент RU2795338 С1, 02.05.2023. Бюл. № 13. 16 с. URL: https://patentimages.storage.googleapis.com/86/18/c4/1860feb9ce38d5/RU2795338C1.pdf. Режим доступа: свободный. Дата обращения: 19.11.2023.
- Колесник А.Н., Босин А.А. Мобильное устройство для определения цветовых характеристик горных пород. Патент RU2741268 C1, 22.01.2021. 14 с. URL: https://patents.s3.yandex.net/RU2741268C1_20210122.pdf. Режим доступа: свободный. Дата обращения: 19.11.2023.
- Колесник А.Н., Колесник О.Н., Янченко Е.А. и др. Новое колориметрическое устройство для целей морской геологии и литостратиграфии // Подводные исследования и робототехника. 2023. № 3 (45). С. 41–55.
- Кошелева В.А., Яшин Д.В. Донные осадки Арктических морей России. СПб.: ВНИИОкеангеология, 1999. 286 с.
- Куликов Н.Н., Лапина Н.Н., Семенов Ю.П. и др. Стратификация и скорости накопления донных отложений Арктических морей СССР // Северный Ледовитый океан и его побережье в кайнозое. Л.: Гидрометеоиздат, 1970. С. 34–41.
- Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Теоретическая физика. В 10 т. Т. VI. Гидродинамика. 5-е изд., стереот. М.: Физматлит, 2001. 736 с.
- Лобанов В.А. Справочник по технике освоения шельфа. Л.: Судостроение, 1983. 288 с.
- Морские исследования России. Научно-исследовательский флот России. ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ 2002–2023. URL: https://ocean.extech.ru/ships/. Режим доступа: свободный. Дата обращения: 19.11.2023.
- Морские отложения. Большая советская энциклопедия. URL: http://niv.ru/doc/encyclopedia/bse/articles/7982/morskie-otlozheniya.htm. Режим доступа: свободный. Дата обращения: 14.01.2024.
- Огородов С.А. Роль морских льдов в динамике рельефа береговой зоны. М.: Изд-во Моск. ун-та, 2011. 173 с.
- Павлидис Ю.А. Обстановка осадконакопления в Чукотском море и фациально-седиментационные зоны его шельфа // Проблемы геоморфологии, литологии и литодинамики шельфа. М.: Наука, 1982. С. 47–76.
- Савельев В.И. Техника морских геологических исследований. М.: Недра, 1978. 165 с.
- Селиверстов Н.И. Методы исследования дна океана // Введение в геологию океанов и морей. Петропавловск-Камчатский: ИВиС ДВО РАН, 2016. С. 17–44.
- Серия Vanta – Рентгенофлуоресцентный анализатор. Руководство по эксплуатации. DMTA-10072–01RU, версия А, февраль 2016. 124 с.
- Смолдырев А.Е. Методика и техника морских геологоразведочных работ. М.: Недра, 1978. 303 с.
- Смолов Ю.С. Техника для отбора проб донных осадков. Опыт работ и перспективы // Геология и полезные ископаемые Мирового океана. 2015. № 1. С. 80–90.
- Сомервилл С.Г., Пауль М.А. Словарь по геотехнике. Пер. с англ. Л.: Недра, 1986. 240 с.
- Турский А.А. Техника морских геологических исследований. Л.: ЛГИ, 1980. 105 с.
- Цой И.Б., Обрезкова М.С., Аксентов К.И. и др. Позднеголоценовые изменения среды юго-западной части Чукотского моря по результатам диатомового анализа // Биология моря. 2017. Т. 43. № 4. С. 246–255.
- Чечко В.А., Пака В.Т., Подуфалов А.П. Новый подход к получению стратиграфически не нарушенных колонок донных осадков в неглубоких водоемах // Океанологические исследования. 2019. Т. 47. № 4. С. 177–184.
- Шелковников И.Г., Лукошков А.В. Технические средства подводного разведочного бурения и опробования. Л.: Изд-во ЛГУ, 1979. 224 с.
- Astakhov A.S., Shi Suefa, Darin A.V. et al. Reconstructing ice conditions in the southern Chukchi Sea during the last millennium based on chemical composition of sediments and diatom assemblages // Marine Geology. 2020. V. 427. 106220.
- Color Data. X-Rite Incorporated. Copyright 2009. URL: https://xritephoto.com/documents/literature/en/ColorData-1p_EN.pdf. Режим доступа: свободный. Дата обращения: 14.01.2024.
- Mayers J.J., Holm C.H., McAllister R.F. (Eds.) Handbook of Ocean and Underwater Engineering. McGraw-Hill, 1969. 1100 p.
Supplementary files
