The modified gravity corer: advantages and offshore testing
- 作者: Kolesnik A.N.1, Kolesnik O.N.1, Selyutin S.A.1, Bosin A.A.1, Astakhov A.S.1
-
隶属关系:
- V.I. Ilʹichev Pacific Oceanological Institute, Far Eastern Branch of the Russian Academy of Sciences
- 期: 卷 64, 编号 4 (2024)
- 页面: 713-723
- 栏目: 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
如何引用文章
详细
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.
作者简介
A. Kolesnik
V.I. Ilʹichev Pacific Oceanological Institute, Far Eastern Branch of the Russian Academy of Sciences
编辑信件的主要联系方式.
Email: kolesnik_a@poi.dvo.ru
俄罗斯联邦, Vladivostok
O. Kolesnik
V.I. Ilʹichev Pacific Oceanological Institute, Far Eastern Branch of the Russian Academy of Sciences
Email: kolesnik_a@poi.dvo.ru
俄罗斯联邦, Vladivostok
S. Selyutin
V.I. Ilʹichev Pacific Oceanological Institute, Far Eastern Branch of the Russian Academy of Sciences
Email: kolesnik_a@poi.dvo.ru
俄罗斯联邦, Vladivostok
A. Bosin
V.I. Ilʹichev Pacific Oceanological Institute, Far Eastern Branch of the Russian Academy of Sciences
Email: kolesnik_a@poi.dvo.ru
俄罗斯联邦, Vladivostok
A. Astakhov
V.I. Ilʹichev Pacific Oceanological Institute, Far Eastern Branch of the Russian Academy of Sciences
Email: kolesnik_a@poi.dvo.ru
俄罗斯联邦, Vladivostok
参考
- 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.
补充文件
