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检测方法 AI 结构化解析
GB/T 12763.8 2007 海洋调查规范 第8部分: 海洋地质地球物理调查
发布日期 2007-08-13
实施日期 2008-02-01
替代标准 GB/T 13909—1992
解析引擎 v3.4
适用范围 本部分规定了海洋地质、地球物理调查的基本内容、方法、资料整理及调查成果的要求。适用于海洋地质、地球物理环境基础要素调查,一些专业、专项调查亦可参照使用。
178 参数限值 35 试验方法 83 计算公式 5 术语 315 约束 1 引用
解析版本
AI 问答 术语 限值速查 限值判定 试验方法 计算公式 约束条件 引用标准 能力表述 质检复核
放射性测年3.1
利用自然界中一些放射性元素按一定的半衰期衰变的规律,确定与放射性元素共存的地质体绝对年代的一种分析研究方法。
海底热流密度3.2
指地球内部以热传导的方式,在单位时间内通过海底单位表面积向外散失的热量。
地温梯度3.3
单位深度上的地温差。
冷却板块模式3.4
建立在板块运动学基础上的理论热学模式。它假设大洋新生洋壳不断地从洋中脊生成,并推动两侧的洋壳向两边扩张,高温的新生洋壳因散热而逐渐冷却,于是形成了随地壳年龄增长而热流值随之降低的趋势。根据该理论模式,可将实测热流值与理论热流值对比,推算出大洋地壳年龄。
TVG 增益曲线3.5
声波接收机的电压增益随时间变化的规律。
海洋底质调查主测线间距
海洋底质调查
= 30×30 km (比例尺1:100万)
= 15×15 km (比例尺1:50万)
= 10×10 km (比例尺1:20万)
= 5×5 km (比例尺1:10万)
= 1×1 km (比例尺1:5万)
km表1
海底浅层结构探测主测线间距
海底浅层结构探测
≤ 40 km (比例尺1:100万,联络测线间距为主测线间距的5倍)
≤ 20 km (比例尺1:50万,联络测线间距为主测线间距的5倍)
≤ 10 km (比例尺1:20万,联络测线间距为主测线间距的5倍)
≤ 5 km (比例尺1:10万,联络测线间距为主测线间距的5倍)
km表1
海底浅层结构探测测线偏离/测线间距
海底浅层结构探测
< 20 % (所有比例尺)%表1
海洋重力测量主测线间距
海洋重力测量
≤ 20 km (比例尺1:100万,联络测线间距为主测线间距的2.5~5倍)
≤ 10 km (比例尺1:50万,联络测线间距为主测线间距的2.5~5倍)
≤ 5 km (比例尺1:20万,联络测线间距为主测线间距的2.5~5倍)
≤ 2.5 km (比例尺1:10万,联络测线间距为主测线间距的5倍)
km表1
海洋重力测量测线偏离/测线间距
海洋重力测量
< 20 % (所有比例尺)%表1
海洋重力测量测量准确度
海洋重力测量
≤ 3e-05 m/s² (比例尺1:100万)
≤ 3e-05 m/s² (比例尺1:50万)
≤ 2e-05 m/s² (比例尺1:20万)
m/s²表1
海洋地磁测量主测线间距
海洋地磁测量
≤ 20 km (比例尺1:100万,联络测线间距为主测线间距的2.5~5倍)
≤ 10 km (比例尺1:50万,联络测线间距为主测线间距的2.5~5倍)
≤ 5 km (比例尺1:20万,联络测线间距为主测线间距的2.5~5倍)
≤ 2.5 km (比例尺1:10万,联络测线间距为主测线间距的5倍)
km表1
海洋地磁测量测量准确度
海洋地磁测量
≤ 4 nT (比例尺1:100万)
≤ 4 nT (比例尺1:50万)
≤ 2 nT (比例尺1:20万)
≤ 2 nT (比例尺1:10万)
nT表1
海洋地震调查主测线间距
海洋地震调查
≤ 20 km (比例尺1:100万,联络测线间距为主测线间距的5倍)
≤ 10 km (比例尺1:50万,联络测线间距为主测线间距的5倍)
≤ 5 km (比例尺1:20万,联络测线间距为主测线间距的5倍)
km表1
海洋地震调查测线偏离/测线间距
海洋地震调查
< 20 % (所有比例尺)%表1
底质表层采样样品量
海洋底质调查
≥ 1000 g (沉积物样)g6.1.2.2
空样站位数比例
海洋底质调查
≤ 10 % (调查区内空样站位数占总站位数的比例)%6.1.2.2
柱状采样管配重
海洋底质调查
= 300~600 kg (柱状采样管配重)kg6.1.3.2
柱状样长度
海洋底质调查
≥ 150 cm (采取的柱状样长度)cm6.1.3.2
陆架海区柱状采样站数比例
海洋底质调查
≥ 0.1 比例 (陆架海区柱状采样站数占表层样站数的比例)无6.1.3.2
大洋海区柱状采样站数比例
海洋底质调查
≥ 0.0667 比例 (大洋海区柱状采样站数占表层样站数的比例)无6.1.3.2
悬浮体采水量(远海)
海洋底质调查
≥ 2000 cm³ (远海)cm³6.1.4.2
悬浮体采水量(近海)
海洋底质调查
≥ 1000 cm³ (近海)cm³6.1.4.2
悬浮体采水量(河口区)
海洋底质调查
= 500左右 cm³ (含沙量高的河口区)cm³6.1.4.2
天平感量
海洋底质调查
≤ 0.0001 g (称量天平感量)g6.1.4.2
烧失量分析温度
海洋底质调查
= 500 ℃ (灼烧温度)℃6.1.4.2
烧失量分析时间
海洋底质调查
= 2 h (灼烧时间)h6.1.4.2
柱状样分样取样间距
海洋底质调查
≤ 50 cm (岩性变化不大时)cm6.2.3.1
筛析法粒级间隔
沉积物粒度分析
= 0.5 φ (筛析法)φ6.3.1
沉析法粒级间隔
沉积物粒度分析
= 1 φ (沉析法)φ6.3.1
筛析法初始粒级质量分数
沉积物粒度分析
< 1 % (沉积物粗端筛分到初始粒级质量分数)%6.3.1
筛析法烘干温度
沉积物粒度分析
= 105 ℃ (烘干温度)℃6.3.2.1
筛析法烘干时间
沉积物粒度分析
= 3 h (恒温时间)h6.3.2.1
筛析法干燥器放置时间
沉积物粒度分析
= 15~20 min (干燥器放置时间)min6.3.2.1
筛析法称量天平感量
沉积物粒度分析
≤ 0.001 g (称量天平感量)g6.3.2.1
六偏磷酸钠浓度
沉积物粒度分析
= 0.5 mol/dm³ (六偏磷酸钠浓度)mol/dm³6.3.2.1
六偏磷酸钠用量(筛析法)
沉积物粒度分析
= 20 cm³ (筛析法浸泡用)cm³6.3.2.1
浸泡时间(筛析法)
沉积物粒度分析
= 12 h (筛析法浸泡时间)h6.3.2.1
振筛时间
沉积物粒度分析
= 15 min (振筛时间)min6.3.2.1
筛析法称量天平感量(筛后)
沉积物粒度分析
≤ 0.0001 g (筛后称量天平感量)g6.3.2.1
沉析法悬液体积
沉积物粒度分析
= 1000 cm³ (稀释至1000 cm³)cm³6.3.2.2
沉析法搅拌时间
沉积物粒度分析
= 1 min (搅拌时间)min6.3.2.2
沉析法搅拌速度
沉积物粒度分析
= 60 r/min (搅拌速度)r/min6.3.2.2
沉析法吸液体积
沉积物粒度分析
= 25 cm³ (吸液体积)cm³6.3.2.2
沉析法吸液时间
沉积物粒度分析
= 20 s (吸液时间)s6.3.2.2
激光法六偏磷酸钠用量
沉积物粒度分析
= 5 cm³ (激光法六偏磷酸钠用量)cm³6.3.2.3
激光法浸泡时间
沉积物粒度分析
= 24 h (浸泡时间)h6.3.2.3
激光法搅拌间隔
沉积物粒度分析
= 8 h (每隔8小时搅拌一次)h6.3.2.3
激光法分析结果误差
沉积物粒度分析
< 3 % (分析结果误差)%6.3.2.3
激光法遮光度
沉积物粒度分析
< 30 % (遮光度)%6.3.2.3
内检数
沉积物粒度分析
范围 20~30 % (综合法)
范围 10~20 % (筛析法)
范围 20~30 % (沉析法)
范围 5~10 % (激光法)
%6.3.2.4 表3
校正系数
沉积物粒度分析
范围 0.95~1.05 无量纲 (综合法)
范围 0.99~1.01 无量纲 (筛析法)
范围 0.95~1.05 无量纲 (沉析法)
范围 0.99~1.01 无量纲 (激光法)
无量纲6.3.2.4 表3
平均粒径(Mz)
沉积物粒度分析
≤ 0.4 φ (综合法)
≤ 0.15 φ (筛析法)
≤ 0.4 φ (沉析法)
≤ 0.15 φ (激光法)
φ6.3.2.4 表3
分选系数(σi)
沉积物粒度分析
≤ 0.3 φ (综合法)
≤ 0.1 φ (筛析法)
≤ 0.3 φ (沉析法)
≤ 0.1 φ (激光法)
φ6.3.2.4 表3
碎屑矿物颗粒数
底质矿物鉴定-碎屑矿物
≥ 300 颗 (定量计算)颗6.4.1 b
双样抽检误差
底质矿物鉴定-粘土矿物
< 20 % (半定量分析)%6.4.1 d
重矿物中轻矿物含量
底质矿物鉴定-碎屑矿物
≤ 10 % (样品分离后)%6.4.2.1.2 d
原状土密度
原状土
—g/cm³6.5.3.2
干原状土密度
原状土
—g/cm³6.5.3.2
土的相对密度
土
—无量纲6.5.4.2
天然粘着力
原状土
—kPa6.5.5.3
最大粘着力
土
—kPa6.5.5.3
贯入强度
土样
—kPa6.5.7.2
剪应力
土样
—kPa6.5.8.3
剪切位移
土样
—mm6.5.8.3
十字板剪切强度
原状土
—kPa6.5.8.4.2
抗压强度
富钴结壳或岩石
—MPa6.5.9.2.2
法向应力
富钴结壳或岩石
—MPa6.5.9.3.2
剪切应力
富钴结壳或岩石
—MPa6.5.9.3.2
抗拉强度
富钴结壳或岩石
—MPa6.5.9.4.2
点荷载强度
富钴结壳或岩石
—MPa6.5.9.5.2
SiO2
沉积物
≤ 0.7 % (质量分数>50%)
≤ 0.6 % (质量分数<50%)
%6.7.1
Al2O3
沉积物
≤ 0.7 % (质量分数>20%)
≤ 0.5 % (质量分数<20%)
%6.7.1
Fe2O3
沉积物
≤ 0.5 % (质量分数>5%)
≤ 0.3 % (质量分数<5%)
%6.7.1
MgO
沉积物
≤ 0.6 % (质量分数>10%)
≤ 0.5 % (质量分数5~10%)
≤ 0.4 % (质量分数<5%)
%6.7.1
CaO
沉积物
≤ 0.6 % (质量分数>10%)
≤ 0.5 % (质量分数5~10%)
≤ 0.4 % (质量分数<5%)
%6.7.1
K2O
沉积物
≤ 0.7 % (质量分数>10%)
≤ 0.5 % (质量分数5~10%)
≤ 0.3 % (质量分数<5%)
%6.7.1
Na2O
沉积物
≤ 0.7 % (质量分数>10%)
≤ 0.5 % (质量分数5~10%)
≤ 0.3 % (质量分数<5%)
%6.7.1
MnO
沉积物
≤ 0.3 % (质量分数>1%)
≤ 0.2 % (质量分数0.5~1%)
≤ 0.1 % (质量分数<0.5%)
%6.7.1
TiO2
沉积物
≤ 0.2 % (质量分数>1%)
≤ 0.1 % (质量分数<1%)
%6.7.1
P2O3
沉积物
≤ 0.3 % (质量分数>1%)
≤ 0.2 % (质量分数0.5~1%)
≤ 0.1 % (质量分数<0.5%)
%6.7.1
灼减量
沉积物
≤ 0.5 % (全部)%6.7.1
Eh
沉积物
≤ 10 mV (全部)mV6.7.1
Fe3+/Fe2+
沉积物
≤ 0.2 无量纲 (全部)无量纲6.7.1
可溶硅(SiO2)
沉积物
≤ 0.5 % (质量分数>5%)
≤ 0.4 % (质量分数1~5%)
≤ 0.2 % (质量分数<1%)
%6.7.1
碳酸盐(CaCO3)
沉积物
≤ 1.0 % (质量分数>15%)
≤ 0.75 % (质量分数5~15%)
≤ 0.5 % (质量分数<1%)
%6.7.1
有机碳
沉积物
≤ 0.5 % (质量分数>5%)
≤ 0.4 % (质量分数1~5%)
≤ 0.3 % (质量分数<1%)
%6.7.1
全氮
沉积物
≤ 0.1 % (质量分数>0.5%)
≤ 0.05 % (质量分数<0.5%)
%6.7.1
FeO
沉积物
≤ 0.5 % (全部)%6.7.1
热流密度
海底沉积物
> (特高热流密度区)
≥ (高热流密度区)
≥ (较高热流密度区)
≥ (正常热流密度区)
≥ (较低热流密度区)
< (低热流密度区)
mW/m^28.5.2.1
空间异常均方根差
海洋重力测量
≤ 3 10^-5 m/s^2 (比例尺≤1:50万)
≤ 2 10^-5 m/s^2 (比例尺>1:50万)
10^-5 m/s^29.1.1
重力基点比对误差
重力基点
≤ 0.5 10^-5 m/s^2 (比对重力基点)10^-5 m/s^29.1.2.3
仪器月漂移
重力仪
≤ 3.0 10^-5 m/s^2 (月漂移)10^-5 m/s^29.2.1
仪器常数相对误差
重力仪
< 0.1 % (仪器常数测定)%9.2.2
航速误差(东西方向)
调查船
≤ 0.2 kn (东西方向)kn9.3.1
航向偏离(南北方向)
调查船
≤ 1 ° (南北方向)°9.3.1
修正速率
调查船
≤ 0.5 °/s (偏离测线修正)°/s9.3.1
航线偏离计划测线距离
调查船
≤ 0.2 测线间距 (面积测量)测线间距9.3.1
船速(比例尺>1:50万)
调查船
≤ 15 kn (比例尺>1:50万)kn9.3.1
平台纵、横摇摆角
重力仪平台
≤ 20 ° (测量中)°9.3.2.2
连续缺失记录比例
测线记录
< 5 % (一条测线上连续缺失)%9.4.1.2
累计缺失记录比例
测线记录
< 10 % (累计缺失)%9.4.1.2
不合格测线比例
测线
< 5 % (不合格测线)%9.4.1.2
取数间距
成果图
≤ 5 mm (主、联络测线)mm9.4.1.3
空间校正值误差
空间校正
< 0.2 10^-5 m/s^2 (空间校正值)10^-5 m/s^29.4.2.4
海洋重力测量仪器误差
海洋重力测量
≤ 1e-05 m/s^2 (海洋重力测量)m/s^29.4.3.1 a)
比对重力基点带来的误差
海洋重力测量
≤ 5e-06 m/s^2 (海洋重力测量)m/s^29.4.3.1 b)
厄特渥斯校正不完全引起的误差
海洋重力测量
≤ 1.5e-05 m/s^2 (一般比例尺)
≤ 1e-05 m/s^2 (1:20万比例尺调查时)
m/s^29.4.3.1 c)
正常场校正误差
海洋重力测量
≤ 1e-06 m/s^2 (海洋重力测量)m/s^29.4.3.1 d)
空间校正误差
海洋重力测量
≤ 2e-06 m/s^2 (海洋重力测量)m/s^29.4.3.1 e)
布格校正误差
海洋重力测量
—m/s^29.4.3.1 f)
海洋地磁测量均方根差
海洋地磁测量
≤ 4 nT (比例尺1:100×10^4)
≤ 4 nT (比例尺1:50×10^4)
≤ 2 nT (比例尺1:20×10^4)
≤ 2 nT (比例尺1:10×10^4)
nT表13
仪器误差
海洋地磁测量
≤ 2 nT (比例尺1:100×10^4)
≤ 1 nT (比例尺1:50×10^4)
≤ 1 nT (比例尺1:20×10^4)
≤ 1 nT (比例尺1:10×10^4)
nT表13
导航定位误差
海洋地磁测量
≤ 2 nT (比例尺1:100×10^4)
≤ 2 nT (比例尺1:50×10^4)
≤ 1 nT (比例尺1:20×10^4)
≤ 1 nT (比例尺1:10×10^4)
nT表13
船磁影响误差
海洋地磁测量
≤ 1 nT (比例尺1:100×10^4)
≤ 1 nT (比例尺1:50×10^4)
≤ 1 nT (比例尺1:20×10^4)
≤ 1 nT (比例尺1:10×10^4)
nT表13
日变校正误差
海洋地磁测量
≤ 2 nT (比例尺1:100×10^4)
≤ 2 nT (比例尺1:50×10^4)
≤ 1 nT (比例尺1:20×10^4)
≤ 1 nT (比例尺1:10×10^4)
nT表13
正常场校正误差
海洋地磁测量
≤ 1 nT (比例尺1:100×10^4)
≤ 1 nT (比例尺1:50×10^4)
≤ 0.5 nT (比例尺1:20×10^4)
≤ 0.5 nT (比例尺1:10×10^4)
nT表13
仪器灵敏度自校读数误差
海洋地磁测量仪器
≤ 2 nT (数字记录各档)nT10.2.1.1
抖动度
海洋地磁测量仪器
≤ 1 nT (仪器)nT10.2.1.1
信噪比
海洋地磁测量仪器
≥ 50 无量纲 (静态下)无量纲10.2.1.4
地磁日变观测站磁场梯度
地磁日变观测站
< 1 nT/m (20m半径内)nT/m10.3.3.1 d)
时钟误差
地磁日变观测站
≤ 1 min (每日)min10.3.3.2 b)
组合气枪总容量
海洋地震调查
≥ 80 % (规定值)%11.1.1 a
声压
海洋地震调查
≥ 90 % (设计值)%11.1.1 a
空废炮率
海洋地震调查
< 6 % (整条测线)%11.1.1 a
不正常工作道比例
海洋地震调查
≤ 0.0416667 无 (总道数)无11.1.1 b
前放一致性幅度差
数字地震仪系统
范围 (-2% ~ 2%)%11.2.1 a
前放一致性相位差
数字地震仪系统
范围 (0 ± 1 ms)ms11.2.1 a
噪音(前放增益2^8)
数字地震仪系统
≤ 0.13 μV (前放增益为2^8时)μV11.2.1 b
噪音(前放增益2^6)
数字地震仪系统
≤ 0.19 μV (前放增益为2^6时)μV11.2.1 b
噪音(前放增益2^4)
数字地震仪系统
≤ 0.66 μV (前放增益为2^4时)μV11.2.1 b
漂移
数字地震仪系统
范围 (0 ± 1 μV)μV11.2.1 b
主增益台阶准确度(1-4台阶)
数字地震仪系统
范围 (-0.06% ~ 0.06%)%11.2.1 c
主增益台阶准确度(5台阶)
数字地震仪系统
范围 (-0.08% ~ 0.08%)%11.2.1 c
主增益台阶准确度(6台阶)
数字地震仪系统
范围 (-0.20% ~ 0.20%)%11.2.1 c
主增益台阶准确度(7台阶)
数字地震仪系统
范围 (-0.60% ~ 0.60%)%11.2.1 c
单道台阶准确度(1-4台阶)
数字地震仪系统
范围 (-0.1% ~ 0.1%)%11.2.1 c
单道台阶准确度(5台阶)
数字地震仪系统
范围 (-0.15% ~ 0.15%)%11.2.1 c
单道台阶准确度(6台阶)
数字地震仪系统
范围 (-0.30% ~ 0.30%)%11.2.1 c
单道台阶准确度(7台阶)
数字地震仪系统
范围 (-1% ~ 1%)%11.2.1 c
串音(主放增益1FP)
数字地震仪系统
≤ -78 dB (主放增益为1FP时)dB11.2.1 d
串音(主放增益2FP)
数字地震仪系统
≤ -72 dB (主放增益为2FP时)dB11.2.1 d
畸变
数字地震仪系统
≤ 0.06 %%11.2.1 e
陷波衰减
数字地震仪系统
≥ 40 dB (任何道)dB11.2.1 f
A/D转换器线性误差
数字地震仪系统
≤ 0.02 %%11.2.1 g
动态范围
数字地震仪系统
> 78 dBdB11.2.1 h
脉冲响应振幅差
数字地震仪系统
范围 (-2% ~ 2%)%11.2.1 i
脉冲响应相位差
数字地震仪系统
≤ 2 msms11.2.1 i
漏码率
数字地震仪系统
≤ 1e-06 无 (全“I”码测试)无11.2.1 j
磁带机扭曲
数字地震仪系统
≤ 0.25 % (一排位组时间)%11.2.1 k
磁带机读振幅误差
数字地震仪系统
范围 (-10% ~ 10%)%11.2.1 k
磁带机带速瞬时变化
数字地震仪系统
范围 (-2% ~ 2%)%11.2.1 k
系统计时精度
数字地震仪系统
≤ 0.0001 ss11.2.1 l
计时线误差(纸记录)
静电监视记录仪
≤ 0.5 ms (顶部与底部)ms11.2.2 b
计时线准确度(年检查)
静电监视记录仪
范围 (±1 ms)ms11.2.2 b
走纸恒速线性误差
静电监视记录仪
< 2 % (每百根计)%11.2.2 c
检流计道间相位差
静电监视记录仪
范围 (±1 ms)ms11.2.2 d
检流计幅度一致性
静电监视记录仪
≤ 10 %%11.2.2 d
单枪启动稳定性
气枪震源
范围 (±1 ms)ms11.2.3 a
组合阵内各枪启动误差
气枪震源
范围 (±2 ms)ms11.2.3 b
气枪容量
气枪震源
≥ 80 % (设计值)%11.2.3 c
气枪声压
气枪震源
≥ 90 % (设计值)%11.2.3 c
峰峰比
气枪震源
≥ 6 无无11.2.3 d
全缆绝缘电阻
电缆
> 10 MΩ (下水前)MΩ11.2.4 a
电缆串音
电缆
> 60 dBdB11.2.4 b
电缆拖曳噪音
电缆
< 0.1 PaPa11.2.4 c
各道间相位差
电缆
< 1 msms11.2.4 d
各道间振幅变化
电缆
≤ 15 %%11.2.4 e
电缆定深器可控范围
电缆
范围 (3 m ~ 30 m)m11.2.4 f
航速
海上测量
范围 (5 kn左右)kn11.3.1 a
修正率
海上测量
≤ 2 °/km°/km11.3.1 a
航线偏离设计测线距离
海上测量
≤ 0.2 无 (测线间距)无11.3.1 d
月检时限
海上测量
≤ 37 d (最长)d11.3.3 e
时标误差
监测记录
范围 (每5s为±1ms)ms11.3.4 d
不正常工作道比例(验收)
原始资料验收
≤ 0.0416667 无 (总道数)无11.4.1.2 c
电缆拖曳噪声(验收)
原始资料验收
≤ 3 mPamPa11.4.1.2 d
沉放深度误差
原始资料验收
≤ 2.5 mm11.4.1.2 d
尾标偏离
原始资料验收
≤ 15 °°11.4.1.2 d
组合气枪总容量(验收)
原始资料验收
≥ 80 % (规定值)%11.4.1.2 e
声压(验收)
原始资料验收
≥ 90 % (规定值)%11.4.1.2 e
炮间距误差
原始资料验收
范围 (500m范围内小于±50m)m11.4.1.2 f
空废炮率(验收)
原始资料验收
< 6 % (整条测线)%11.4.1.2 f
空废炮数(n次覆盖)
原始资料验收
≤ n/2 无 (n个连续炮点中)无11.4.1.2 g
检测结果限值判定(演示)
检测项目
测定结果
判定逻辑:测定结果与限值直接比对(未含测量不确定度保护带),正式报告请按 ILAC-G8 / 标准原文复核。
就这本标准问我
回答基于本标准的结构化解析与条款文本检索生成,附条款溯源;AI 解读请以标准正式原文为准。
看完方法,直接落成原始记录:自动带出检测要求与质控核查项,录读数自动计算判定,可导出活公式 Excel
筛析法6.3.2.1
通过筛分将沉积物按粒径分级,称量各粒级质量,计算质量分数。
仪器 4 项试剂 2 项步骤 5 步
仪器设备
烘箱干燥器天平(感量0.001 g和0.0001 g)筛子(孔径间隔0.5φ)
试剂材料
六偏磷酸钠(0.5 mol/dm³)蒸馏水
分析步骤
1原样搅拌均匀,按四分法取样,取样质量按表2估算。
2分析样烘干后移入烘箱,于105℃恒温3h,再置于干燥器15min~20min,然后在感量0.001g的天平上称量。
3将样品移入玻璃杯后加蒸馏水,加20cm³的0.5mol/dm³的六偏磷酸钠。浸泡12h使样品充分分散。
4将分析样倒入孔径为0.063mm的小筛中,用蒸馏水反复冲洗,使小于0.063mm的物质充分冲洗入量筒中,把大于0.063mm的物质烘干称量后做筛析分析。
5用孔径间隔为0.5φ的筛子由粗到细振筛15min,将各粒级样品烘干后在感量0.0001g的天平上称量,求出各粒级的质量分数。
沉析法6.3.2.2
根据斯托克斯定律,利用不同粒径颗粒在静水中沉降速度不同,用吸管在特定深度和时间吸取悬液,烘干称量,计算粒级质量分数。
仪器 5 项试剂 0 项步骤 4 步
仪器设备
搅拌器(转速60 r/min)吸管量筒(1000 cm³)烘箱天平
分析步骤
1将筛析法d)项冲入量筒中小于0.063mm的物质稀释至1000cm³,在吸液前读取悬液温度。
2用搅拌器匀速搅拌1min(60r/min),在最后1s内轻轻提出搅拌器,沉降时间由此起算,吸液深度和时间见附录C。
3吸液前15s,将吸管轻轻置于悬液的特定深度,吸液时应在20s内匀速准确地吸取25cm³悬液。
4将吸取的悬液置于小烧杯烘干后称量,求出各级粒级质量分数。
综合法6.3.2.4 表3
仪器 0 项试剂 0 项步骤 0 步
未解析到方法实质内容(可能为引用条款,待人工核对)
筛析法6.3.2.4 表3
仪器 0 项试剂 0 项步骤 0 步
未解析到方法实质内容(可能为引用条款,待人工核对)
沉析法6.3.2.4 表3
仪器 0 项试剂 0 项步骤 0 步
未解析到方法实质内容(可能为引用条款,待人工核对)
激光法6.3.2.4 表3
仪器 0 项试剂 0 项步骤 0 步
未解析到方法实质内容(可能为引用条款,待人工核对)
碎屑矿物鉴定6.4.2
仪器 3 项试剂 1 项步骤 6 步
仪器设备
天平(感量0.001g)双目实体镜偏光镜
试剂材料
草酸钠溶液(2 g/dm3)
分析步骤
1样品分离:采用淘洗盘法或重液法进行;若颗粒表面有铁质或粘土质薄膜,加入草酸钠溶液煮沸1h。
2样品分离称量使用感量0.001g天平;分离样品量一般小于10g,若大于10g应缩分。
3分离后轻、重矿物达不到300粒,应在该粒级样品中再取样品分离。
4定性分析:样品量小于0.4g全样观察,超过0.4g用四分法或条带分段法缩分;描述矿物特征;必要时采用油浸法等辅助方法。
5定量分析:在双目镜或偏光镜下采用条带颗粒记数或视域法;轻、重矿物各数300~500个颗粒;轻矿物中钾长石和斜长石、方解石和霰石等分开计数。
6计算每种矿物质量分数,公式η=R/Q×100。
粘土矿物鉴定6.4.3
仪器 5 项试剂 2 项步骤 6 步
仪器设备
X射线衍射仪差热分析仪红外吸收光谱仪电镜能谱仪
试剂材料
盐酸溶液(6 mol/dm3)溴化钾
分析步骤
1样品分离提纯:称取50~100g沉积物样,加蒸馏水洗涤搅拌成1000cm3悬浮液,按斯托克斯沉降定律吸取所需粒级,重复多次至获得5~7g干粘土。
2X射线衍射分析样:每个样品取35~40mg,去铁去有机质,用镁-甘油饱和处理或乙醇饱和处理制成定向片;另取10%样品制成自然定向片;再取10%样品用6mol/dm3盐酸浸泡加热至80℃恒温30min制成定向片。
3红外吸收光谱分析样:称取1~1.5mg干粘土与200mg溴化钾混合研磨压片,立即上机测试。
4定性分析:以X射线衍射分析为主,适当抽样做差热或红外吸收光谱、电镜、能谱等分析;同一批样品在同一条件下测试;比对扫描图谱确定粘土矿物族种名称及非粘土矿物组分。
5半定量分析:确定权因子(蒙脱石4,伊利石1,绿泥石1.75,高岭石1,绿泥石+高岭石2.5,蒙脱石-伊利石混层2.5,伊利石-绿泥石混层1.75,混层矿物用组分权因子平均值);以镁-甘油处理的X射线衍射图谱为准,量取峰高强度值,权因子倒数乘以峰高,计算加权峰高之和及质量分数。
6计算绿泥石与高岭石质量分数:用1/4min慢扫描得绿泥石(doo4)、高岭石(doo2)峰高,按公式计算。
含水量测定6.5.2
烘干法
仪器 3 项试剂 0 项步骤 3 步
仪器设备
天平(感量0.01g)烘箱(温度100~105℃)干燥器
分析步骤
1取代表性试样15~30g,放入称量盒,盖好盒盖,用感量0.01g天平称量。
2揭开盒盖,将试样连盒放入烘箱,在温度100~105℃下烘至恒重。
3烘干后的试样放入干燥器内冷至室温,盖好盒盖,称量。
原状土密度测定6.5.3.1
环刀法
仪器 3 项试剂 1 项步骤 3 步
仪器设备
环刀天平(感量0.01g)钢丝锯
试剂材料
凡士林
分析步骤
1切取原状土样,厚度大于环刀高度0.3cm~0.5cm,环刀涂薄层凡士林,放在土样上,其圆心对准土样中心
2将环刀垂直下压,边压边用钢丝锯削去外围土样直至土样伸出环刀为止,削平环刀两端余土,并将环刀外壁擦净,用感量0.01g天平称重
3取代表性样品测定含水量
相对密度测定6.5.4.1
比重瓶法
仪器 4 项试剂 1 项步骤 3 步
仪器设备
比重瓶真空缸天平干燥器
试剂材料
中性溶液
分析步骤
1将烘干土样研散,过2mm~5mm筛,取代表性样15g,装入烘干比重瓶,烘干,放入干燥器冷却,称量
2在比重瓶中加中性溶液至比重瓶一半,放入真空缸内抽气,时间约1h~2h,直至悬液内无气泡逸出为止
3待悬液澄清后,用滴管加中性液至比重瓶刻度,加比重瓶塞,使多余中性溶液自瓶塞毛细管中溢出,擦干、称量、测定瓶内中性溶液温度
天然粘着力测定6.5.5.1
粘着力仪法
仪器 4 项试剂 0 项步骤 4 步
仪器设备
粘着力仪天平(感量0.01g)钢珠砝码
分析步骤
1切取均质原状土试样,长、宽和高各5cm,整平试样表面,放在粘着力仪底座上
2调节仪器底座使试样与粘锤接触,加适量压力使粘锤与试样完全接触,轻轻卸去压力(避免碰击粘锤杆)
3调节粘着力仪使两端平衡,在粘着力仪另一端小心加钢珠或砝码,直至粘锤离开试样为止
4用感量0.01g天平称钢珠质量,并测定试样含水量
最大粘着力测定6.5.5.2
粘着力仪法
仪器 5 项试剂 1 项步骤 4 步
仪器设备
粘着力仪天平(感量0.01g)调土皿调土刀试杯
试剂材料
蒸馏水
分析步骤
1把土样风干、研散,过0.5mm筛,取过筛后土样200g,放在调土皿中加少量蒸馏水,搅拌均匀,盖土湿布,静置12h
2用调土刀调匀,并测试土样有否粘着调土刀,如没有,需加少量蒸馏水调匀,直到土样开始粘着调土刀为止
3取部分试样密实填满仪器的试杯,并在桌上轻轻敲击排出试样中空气,刮平试样表面,放在仪器底座上,按天然粘着力b)、c)、d)测定步骤测定粘着力和含水量
4把试杯中余土挖出与调土皿中土样混合,加2cm³~3cm³蒸馏水搅匀,重复测定粘着力与含水量,直至所求的粘着力由小→大→小的转变过程,约5个以上粘着力数据
压缩试验6.5.6.1
压缩仪法
仪器 3 项试剂 1 项步骤 5 步
仪器设备
压缩仪环刀量表
试剂材料
滤纸
分析步骤
1用压缩仪上环刀切取试样(其过程见原状土密度测定)并测定试样原状土密度和含水量
2试样上下各放一张湿润滤纸,连环刀一起放入压缩容器的透水石上,小心安装护环、透水石和加压板,把压缩容器置于加压框架中心
3调整量表使其指针读数为某一数值
4逐级加荷压缩24h,最后1h的压缩稳定不超过0.05mm,然后成倍增加下一级荷重,一般压缩试验到0.4kPa为止,高压压缩试验到3.2kPa为止
5压缩试验结束后,测定压缩后试样含水量
小型贯入强度试验6.5.7.1
贯入仪法
仪器 2 项试剂 0 项步骤 3 步
仪器设备
贯入仪贯入探头
分析步骤
1依据土质软硬程度,选择贯入探头并与贯入仪连接
2将贯入探头对准土样中心,慢慢压入土样直至探头深入土样;记录贯入最大值
3每2cm土样测定一个贯入强度
快剪试验6.5.8.1
应变控制式直接剪切仪法
仪器 4 项试剂 1 项步骤 5 步
仪器设备
直接剪切仪环刀量表秒表
试剂材料
塑料薄膜
分析步骤
1用仪器环刀按原状土密度测定要求切取一组四个原状土试样,并测量原状土密度和含水量
2四个试样上下各放一张塑料薄膜(大小与环刀直径一致),把试样推入盒内透水石上,并加透水石、压盖板、钢珠、压力框架
3转动手轮,使量力环前端与上剪切盒钢珠接触,调整量力环中量表读数为零,(如需测记垂直变形,则安装垂直量表)
4施加垂直压力:四个试样的垂直压力分别为0.05kPa、0.1kPa、0.2kPa和0.4kPa,各个垂直压力可一次施加,也可分次施加,达到要求压力
5施加垂直压力后,立即拨去剪切盒固定插销,开动秒表,以4r/min~12r/min均匀速度转动手轮,使试样在3min~5min内剪损,手轮每转一圈,测记量力环量表读数,直至剪损,剪切后尽快取出试样,测定剪切面上的含水量
固结快剪试验6.5.8.2
应变控制式直接剪切仪法
仪器 4 项试剂 1 项步骤 3 步
仪器设备
直接剪切仪环刀量表秒表
试剂材料
湿滤纸
分析步骤
1按6.5.8.1的a)、b)、c)过程进行,其中试样上下改放湿滤纸,分别推入四个剪切盒内进行固结
2施加垂直压力进行固结,其过程与压缩试验一致,但各试样垂直压力分别达到0.05kPa、0.1kPa、0.2kPa和0.4kPa为止,每小时垂直变形不超过0.05mm时为达到固结稳定,按快剪过程施加水平剪切力进行剪切
3如果试样在预压仪上固结,当四个试样移至剪切仪后,每小时固结稳定仍需不超过0.05mm的变形才可进行剪切
小型十字板剪力试验6.5.8.4.1
十字板剪力仪法
仪器 3 项试剂 0 项步骤 2 步
仪器设备
十字板剪力仪十字板头削土刀
分析步骤
1用削土刀整平原状土样表面,依据土质软硬程度选用十字板头,并与十字板剪力仪连接
2将十字板对准土样中心,轻轻压入土样直至十字板头底面与土样接触,慢慢转动十字板剪力仪,约在0.5min~1min内剪损土样,记录剪力仪上剪损值,并测定土样的含水量和原状土密度
抗压强度试验6.5.9.2.1
试验机法
仪器 2 项试剂 0 项步骤 2 步
仪器设备
试验机球形座
分析步骤
1将圆柱形试样置于试验机承压板中心,调整球形座使试样两端面与承压板接触均匀
2以每秒0.5MPa~1.0MPa速度加荷直至试样压损破裂。记录破坏进荷载,加荷过程中试样变化现象,描述试验破坏形态
抗剪强度试验6.5.9.3.1
剪切盒法
仪器 3 项试剂 1 项步骤 4 步
仪器设备
试验机剪切盒测表
试剂材料
填料
分析步骤
1将圆柱形试样置于试验机剪切盒内,试样与剪切盒间缝隙用填料填实,预定剪切面应位于剪切盒缝中部。法向荷载和剪切荷载应通过预定剪切面中心,法向位移和剪切位移的测表应对称布置,各测表数量不小于2只
2每个试样施加不同法向应力,所施加的最大法向应力不小于预定法向应力。法向应力施加完毕即测读法向位移,5min后再测读一次,即可施加剪切荷载
3按预估最大剪切荷载分8级~12级施加,每次施加后即测读剪切位移和法向位移,5min后再测读一次即施加下一级剪切荷载,直至剪切破坏。当剪切位移量变化大时,可适当加密剪切荷载分级
4将剪切荷载退至零,试验结束。描述剪切面破坏情况,擦痕分布、方向和长度,量测剪切面面积和剪切面的起伏差,绘制沿剪切方向断面高度的变化曲线
抗拉强度试验6.5.9.4.1
劈裂法
仪器 3 项试剂 0 项步骤 3 步
仪器设备
试验机球形座垫条(电工胶木板,宽度与试样直径之比为0.08~0.1)
分析步骤
1通过试样直径两端沿轴线方向划两条平行的加载基线,将两根垫条沿加载基线固定试样两端。(垫条建议采用电工胶木板,其宽度与试样直径之比为0.08~0.1)
2将试样置于试验机承压板中心,调整球形座使试样均匀受荷,并使垫条与试样在同一加荷轴线上
3以每秒0.3MPa~0.5MPa的速度加荷直至破坏。记录破坏荷载,加荷过程中出现的现象,以及描述破坏后试样状况
点荷载强度试验6.5.9.5.1
点荷载仪法
仪器 1 项试剂 0 项步骤 4 步
仪器设备
点荷仪
分析步骤
1圆柱体试样作径向试验时,将试样放入点荷仪球端圆锥之间,使上下锥端与试样直径两端紧密接触,量测加荷点间距,接触点距试样自由端的最小距离不应小于加荷两点间距的0.5
2圆柱体试样作轴向试验时,按上述装好试样,量测加荷两点间距及垂直于加荷方向试样的宽度
3方块体与不规则体试验时,选择试样最小尺寸方向为加荷方向,按上述装好试样后,量测加荷点间距及通过两加荷点最小截面的宽度(或平均宽度)。接触点距试样自由端的距离不应小于加荷点间距的0.5
4稳定施加荷载,使试样在60s内破坏。记录破坏荷载,描述试样破坏状态。破坏面应贯穿整个试样,并通过两加荷点为有效试验
点荷载强度试验6.5.9.5.2
通过施加点荷载直至试样破坏,根据破坏荷载和等价试样直径计算点荷载强度。
仪器 0 项试剂 0 项步骤 0 步
pH值测定(电位法)6.7.2
利用玻璃电极和饱和甘汞电极测定溶液的pH值。
仪器 3 项试剂 0 项步骤 0 步
仪器设备
pH计或离子计(准确度为0.01)玻璃电极饱和甘汞电极
pH值测定6.7.2
电位法
仪器 3 项试剂 4 项步骤 3 步
仪器设备
pH计玻璃电极甘汞电极
试剂材料
苯二甲酸氢钾(0.05 mol/dm3)磷酸二氢钾(0.025 mol/dm3)磷酸氢二钠(0.025 mol/dm3)十水四硼酸钠(0.01 mol/dm3)
分析步骤
1按规定对仪器进行预热、温度补偿调节、零点调节及定位,定位用的标准缓冲液选择接近被测沉积物之pH值
2称取有代表性的新鲜湿样约20g,于50cm3烧杯中,加入20cm3蒸馏水,剔除硬物,搅成糊状,半小时内进行测定
3洗净电极,用滤纸吸去水分,插入搅匀后的样品(玻璃电极的球泡部分应全部浸入样品中,并稍高于甘汞电极的陶瓷芯端),放置平衡30min后读数,应重复测量至前后两次读数一致,误差不超过0.01~0.02
精密度:前后两次读数误差不超过0.01~0.02
Eh值测定(氧化还原电位法)6.7.3
氧化还原电位法
仪器 3 项试剂 1 项步骤 2 步
仪器设备
铂电极甘汞电极pH计
试剂材料
醌氢醌(饱和缓冲溶液,pH值为4.00或4.01)
分析步骤
1电极检查和校正:以洗净的铂电极为指示电极“+”极,饱和甘汞电极为参比电极“-”极,将电极浸入醌氢醌饱和缓冲溶液中,测量Eh值,测定值与理论值(25℃时为+221 mV)之差超过5 mV,应更换铂电极
2取新鲜湿样约20g,将两对(电极间距不超过1cm)铂电极-饱和甘汞电极,或用两支铂电极与一支饱和甘汞电极组合,同时插入样品中,待平衡后(一般30min)读数,应重复测定,前后两次读数不超过2mV~3mV,取平均值
精密度:前后两次读数不超过2mV~3mV
Fe3+/Fe2+比值测定(EDTA容量法)6.7.4
EDTA容量法
仪器 2 项试剂 6 项步骤 2 步
仪器设备
滴定管(25 cm3)移液管(15 cm3)
试剂材料
盐酸(5%(体积分数))乙酸钠(3 mol/dm3)碳酸氢钠(固体)过硫酸铵(500 g/dm3)水杨酸(100 g/dm3)EDTA二钠盐(0.01 mol/dm3)
分析步骤
1移取上层清液15cm3于50cm3三角烧瓶中,以乙酸钠调节至pH=1.5~2.5,加水杨酸钠指示剂2滴~3滴,加热至50℃~60℃,用0.01mol/dm3 EDTA溶液滴定至紫葡萄色完全退去,溶液呈黄色为终点
2往溶液中加过硫酸溶液3滴~4滴,摇匀氧化试样呈葡萄色(否则表示无Fe2+存在),放置3min~5min,将又呈紫葡萄色的溶液加热至50℃~60℃,再用EDTA溶液滴定至终点
二氧化硅测定(碱熔-氟硅酸钾容量法)6.7.5
碱熔-氟硅酸钾容量法
仪器 3 项试剂 5 项步骤 2 步
仪器设备
银坩埚高温箱式电阻炉(1000℃~1600℃)碱式滴定管(25 cm3)
试剂材料
氢氧化钾(固体)氯化钾(300 g/dm3)氟化钾(200 g/dm3)乙醇(50%(体积分数),以氯化钾饱和)氢氧化钠标准溶液(0.200 mol/dm3)
分析步骤
1用定性滤纸过滤,用酒精洗液冲洗烧杯并沉淀各3次~4次,洗去大部分游离酸和铁、铝、锰等杂质,将沉淀物连同滤纸摊入300cm3烧杯中,加10cm3酒精洗液,1滴~2滴甲基红指示剂,捣碎滤纸
2用50g/dm3氢氧化钠中和大量游离酸,然后用0.1mol/dm3盐酸和氢氧化钠反复中和,迅速加入150cm3预先中和的沸水,加1cm3酚酞指示剂。用标准氢氧化钠溶液滴至微红色为终点,同时测定试剂空白
铝钙镁铁钛锰的测定(ICP-AES法)6.7.6
电感耦合等离子体原子发射光谱法
仪器 4 项试剂 6 项步骤 1 步
仪器设备
高频等离子体发生器光谱仪测微光度计光谱投影仪
试剂材料
海绵铁(分析纯)金属锰(分析纯)铝(分析纯)碳酸钙(分析纯)氧化镁(分析纯)氧化钛(分析纯)
分析步骤
1按已选择好的测定条件摄谱、显影、定影、测出诸谱线的净黑度值,于标准曲线中查出元素含量
钾钠测定(火焰原子吸收法)6.7.7
火焰原子吸收光谱法
仪器 3 项试剂 4 项步骤 0 步
仪器设备
原子吸收分光光度计钾空心阴极灯钠空心阴极灯
试剂材料
钾标准溶液(100 μg/cm3(以K2O计))钠标准溶液(100 μg/cm3(以Na2O计))氯化铯溶液(100 mg/cm3)盐酸(2%(体积分数))
火焰原子吸收法6.7.7.3
样品溶液和标准系列溶液用火焰原子吸收法测定,根据工作曲线计算含量。
仪器 1 项试剂 3 项步骤 3 步
仪器设备
火焰原子吸收分光光度计
试剂材料
氯化铯(10 mg/cm3)盐酸(2%)Na2O(K2O)标准溶液(100 μg/cm3)
分析步骤
1制备标准系列:分别取Na2O(K2O)100 μg/cm3的标准液0, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 cm3于25 cm3容量瓶中,加入1.5 cm3 10 mg/cm3的氯化铯,用2%盐酸稀释至刻度。
2取2 cm3 1 mg/cm3的样品溶液于10 cm3比色管中,加入0.5 cm3 10 mg/cm3氯化铯,用2%盐酸稀释至刻度。
3样品液及标准系列溶液同时用火焰原子吸收法进行测定。K2O: λ=766.5 nm,当钾含量高时,采用404.4 nm吸收线测定;Na2O: λ=589.0 nm,当钠含量高时,采用330.2 nm吸收线测定。
元素分析仪分析(有机碳、全氮、碳酸盐)6.7.8.3
样品经干燥、研磨,用CHN元素分析仪测定总碳和全氮含量;有机碳通过酸化去除无机碳后测定;碳酸盐由总碳和有机碳差值计算。
仪器 5 项试剂 2 项步骤 3 步
仪器设备
CNH元素分析仪超声波水浴烘箱天平(精度0.1 mg)20 mL玻璃瓶
试剂材料
HCl溶液(无碳或低碳)标准物质(C含量500 μg~800 μg,TN含量5 μg~100 μg)
分析步骤
1定量称取10 mg~20 mg样品,用CHN元素分析仪测定总碳(TC)含量。
2视样品中有机碳含量,称取同一样品50 mg~100 mg(W0)于20 mL玻璃瓶中(玻璃瓶称重,定量至0.1 mg),加入过量(≥2 mL)1 N HCl,置于超声波水浴中振荡5 min,然后在烘箱50℃条件下干燥过夜。
3干燥样品取出后,放置在空气中至少24 h,待重量平衡后称重并减去玻璃瓶重获得最终质量(Wf),然后将样品研磨均质化,称取定量样品用CHN元素分析仪测定。
磷钒钼黄比色法6.7.9.3
样品经酸消解后,在硝酸介质中与钒钼酸铵显色,于450 nm波长处比色测定。
仪器 2 项试剂 8 项步骤 2 步
仪器设备
分光光度计铂坩埚或聚四氟乙烯坩埚
试剂材料
氢氟酸硫酸(1:1(体积分数))硝酸(5 mol/dm3)活性炭粉硝酸(煮沸除去游离氧化氮,使呈无色)钒酸铵-钼酸铵显色剂硝酸-显色剂混合溶液(10%(体积分数)硝酸-显色剂混合溶液[3:2(体积分数)])磷标准溶液(100 μg/cm3 P2O5和10 μg/cm3 P2O5)
分析步骤
1标准曲线绘制:分别吸取0、10、20、30、40、50……100 μg P2O5标准溶液于50 cm3容量瓶中,加浓硝酸2 cm3,用蒸馏水稀释至30 cm3左右,加10 cm3显色剂,摇匀,定容,20 min后(室温低于10℃时40 min后化色)于450 nm波长处,用2 cm比色池比色。
2样品测定:移取5 cm3分析液置于25 cm3干烧杯中,加5 cm3硝酸-显色剂混合液,充分搅匀,20 min后于450 nm波长处,用2 cm比色池比色。
钋放射源制备及测量方法6.8.5.2
样品加酸消化、浸取,离心分离提取清液,加去干扰离子,在银片上制备钋放射源,测量其放射性。
仪器 2 项试剂 2 项步骤 6 步
仪器设备
离心机银片
试剂材料
208Po示踪剂酸
分析步骤
1称取样品10g~20g(精确到0.0001g)
2加208Po示踪剂
3加酸消化、浸取样品
4离心分离,提取清液
5加去干扰离子
6在银片上制备均匀和厚度适中的钋放射源
古地磁测量方法6.9.3.1
测量样品的天然剩余磁性和磁化率,通过系统退磁和测量,确定原生剩磁和组分。
仪器 5 项试剂 0 项步骤 4 步
仪器设备
旋转磁力仪超导岩石磁力仪磁化率仪热退磁仪交变磁场退磁仪
分析步骤
1先测量每块样品的天然剩余磁性和磁化率
2选取典型样品进行系统退磁和测量
3作出剩余磁性稳定性检验的图表,选取最佳退磁峰值区域
4对所有测量过天然剩磁的样品进行退磁,测量原生剩余磁性参量
公式已就位——生成原始记录后,这些公式将变成 Excel 里的活公式,改读数自动重算重判
平均粒径Mz6.3.3.3 公式(1)
\dfrac{φ16+φ50+φ84}{3}
计算表达式(可直接用于 Excel/程序)
(φ16+φ50+φ84)/3
Mz平均粒径mm
φ16概率累积曲线上第16百分数对应的粒径φ值mm
φ50概率累积曲线上第50百分数对应的粒径φ值mm
φ84概率累积曲线上第84百分数对应的粒径φ值mm
分选系数σi6.3.3.3 公式(2)
\dfrac{φ84-φ16}{\dfrac{4 + (φ95-φ5)}{6.6}}
计算表达式(可直接用于 Excel/程序)
(φ84-φ16)/4 + (φ95-φ5)/6.6
σi分选系数无量纲
φ16概率累积曲线上第16百分数对应的粒径φ值mm
φ84概率累积曲线上第84百分数对应的粒径φ值mm
φ5概率累积曲线上第5百分数对应的粒径φ值mm
φ95概率累积曲线上第95百分数对应的粒径φ值mm
偏态Ski6.3.3.3 公式(3)
\dfrac{φ16+φ84-2φ50}{\dfrac{(2(φ84-φ16)) + (φ5+φ95-2φ50)}{2(φ95-φ5)}}
计算表达式(可直接用于 Excel/程序)
(φ16+φ84-2φ50)/(2(φ84-φ16)) + (φ5+φ95-2φ50)/(2(φ95-φ5))
Ski偏态无量纲
φ5概率累积曲线上第5百分数对应的粒径φ值mm
φ16概率累积曲线上第16百分数对应的粒径φ值mm
φ50概率累积曲线上第50百分数对应的粒径φ值mm
φ84概率累积曲线上第84百分数对应的粒径φ值mm
φ95概率累积曲线上第95百分数对应的粒径φ值mm
峰态Kg6.3.3.3 公式(4)
\dfrac{φ95-φ5}{2.44(φ75-φ25)}
计算表达式(可直接用于 Excel/程序)
(φ95-φ5)/(2.44(φ75-φ25))
Kg峰态无量纲
φ5概率累积曲线上第5百分数对应的粒径φ值mm
φ25概率累积曲线上第25百分数对应的粒径φ值mm
φ75概率累积曲线上第75百分数对应的粒径φ值mm
φ95概率累积曲线上第95百分数对应的粒径φ值mm
矿物颗粒质量分数η6.4.2.2.2 公式(5)
\dfrac{R}{Q \cdot 100}
计算表达式(可直接用于 Excel/程序)
R/Q*100
η矿物颗粒质量分数%
R矿物颗粒数颗
Q计算的矿物颗粒总数颗
加权峰高之和w6.4.3.2.2 公式(6)
\dfrac{1}{\dfrac{4 \cdot h_m + h_i + 1}{\dfrac{2.5 \cdot h_(c+k) + 1}{\dfrac{2.5 \cdot h_(m+i) + 1}{2.5 \cdot h_(c+i) + ...}}}}
计算表达式(可直接用于 Excel/程序)
1/4*h_m + h_i + 1/2.5*h_(c+k) + 1/2.5*h_(m+i) + 1/2.5*h_(c+i) + ...
w样品中数种粘土矿物加权峰高之和cm
h_m蒙脱石的峰高cm
h_i伊利石的峰高cm
h_(c+k)绿泥石+高岭石的复合峰高cm
h_(m+i)蒙脱石-伊利石混层粘土峰高cm
h_(c+i)绿泥石-伊利石混层粘土峰高cm
绿泥石与高岭石加权峰高之和H(c+k)6.4.3.2.2 公式(7)
\dfrac{h_k + 1}{1.75 \cdot h_c}
计算表达式(可直接用于 Excel/程序)
h_k + 1/1.75*h_c
H_(c+k)绿泥石(doo4)与高岭石(doo2)加权峰高之和cm
h_k高岭石峰高cm
h_c绿泥石峰高cm
高岭石质量分数wk6.4.3.2.2 公式(8)
\dfrac{h_k}{H_(c+k) \cdot w_(c+k)}
计算表达式(可直接用于 Excel/程序)
h_k/H_(c+k)*w_(c+k)
w_k高岭石质量分数%
h_k高岭石峰高cm
H_(c+k)绿泥石(doo4)与高岭石(doo2)加权峰高之和cm
w_(c+k)式(6)求出的绿泥石与高岭石质量分数之和%
绿泥石质量分数wc6.4.3.2.2 公式(9)
w_(c+k) - w_k
计算表达式(可直接用于 Excel/程序)
w_(c+k) - w_k
w_c绿泥石质量分数%
w_(c+k)式(6)求出的绿泥石与高岭石质量分数之和%
w_k高岭石质量分数%
含水量w6.5.2.2 公式(10)
(m_w/m_d - 1) \cdot 100
计算表达式(可直接用于 Excel/程序)
(m_w/m_d - 1)*100
w含水量%
m_w湿(原状)土质量g
m_d干土质量g
原状土密度计算公式6.5.3.2
ρ = \dfrac{m_w}{V}
计算表达式(可直接用于 Excel/程序)
ρ = m_w / V
ρ原状土密度g/cm³
m_w湿土质量g
V环刀容积cm³
干原状土密度计算公式6.5.3.2
ρ_d = \dfrac{ρ}{1 + 0.01w}
计算表达式(可直接用于 Excel/程序)
ρ_d = ρ / (1 + 0.01w)
ρ_d干原状土密度g/cm³
ρ原状土密度g/cm³
w含水量%
相对密度计算公式6.5.4.2
G_s = (m_d / (m_1 + m_d - m_2)) \cdot G_{kt}°
计算表达式(可直接用于 Excel/程序)
G_s = (m_d / (m_1 + m_d - m_2)) * G_kt°
G_s土的相对密度无量纲
m_d干土质量g
m_1瓶和中性溶液总质量g
m_2瓶、中性溶液和土总质量g
G_kt°t°C中性溶液相对密度无量纲
天然粘着力计算公式6.5.5.3
f_0 = \dfrac{m \cdot g}{10 \cdot A}
计算表达式(可直接用于 Excel/程序)
f_0 = (m * g) / (10 * A)
f_0天然粘着力kPa
m钢珠质量kg
A粘锤面积cm²
g当地重力加速度m/s²
贯入强度计算公式6.5.7.2
P_a = (p / A) \cdot 10
计算表达式(可直接用于 Excel/程序)
P_a = (p / A) * 10
P_a贯入强度kPa
p贯入仪读数N
A贯入探头截面积cm²
剪应力计算公式6.5.8.3
τ_i = C \cdot R
计算表达式(可直接用于 Excel/程序)
τ_i = C * R
τ_i剪应力kPa
C量力环率定系数kPa/mm
R量力环量表读数mm
剪切位移计算公式6.5.8.3
ΔL = n \cdot l - R
计算表达式(可直接用于 Excel/程序)
ΔL = n*l - R
ΔL剪切位移mm
l手轮每转一周剪切位移的距离mm
R量力环量表读数mm
n手轮转数无量纲
十字板剪切强度计算公式6.5.8.4.2
C_a = K \cdot R
计算表达式(可直接用于 Excel/程序)
C_a = K * R
C_a十字板剪切强度kPa
K十字板头率定系数kPa
R十字板剪力仪读数值无量纲
抗压强度计算公式6.5.9.2.2
R = \dfrac{P}{A}
计算表达式(可直接用于 Excel/程序)
R = P / A
R富钴结壳或岩石的抗压强度MPa
P试样破坏荷载N
A试样截面积mm²
法向应力计算公式6.5.9.3.2
σ = \dfrac{P}{A}
计算表达式(可直接用于 Excel/程序)
σ = P / A
σ作用于剪切面上的法向应力MPa
P作用于剪切面上的总法向荷载N
A试样剪切面积mm²
剪切应力计算公式6.5.9.3.2
τ = \dfrac{Q}{A}
计算表达式(可直接用于 Excel/程序)
τ = Q / A
τ作用于剪切面上的剪切应力MPa
Q作用于剪切面上的总剪切荷载N
A试样剪切面积mm²
抗拉强度计算公式6.5.9.4.2
σ_τ = \dfrac{2 \cdot P}{π \cdot D \cdot h}
计算表达式(可直接用于 Excel/程序)
σ_τ = (2 * P) / (π * D * h)
σ_τ富钴结壳或岩石的抗拉强度MPa
P试样破坏荷载N
D试样直径mm
h试样厚度(长度)mm
点荷载强度计算6.5.9.5.2
I_s = \dfrac{P}{D_e^2}
计算表达式(可直接用于 Excel/程序)
I_s = P / D_e^2
I_s未经修正的富钴结壳或岩石的点荷载强度MPa
P试样破坏荷载N
D_e等价试样直径mm
径向试验等价试样直径计算(1)6.5.9.5.2
D_e^2 = D^2
计算表达式(可直接用于 Excel/程序)
D_e^2 = D^2
D_e等价试样直径mm
D加荷点间距mm
径向试验等价试样直径计算(2)6.5.9.5.2
D_e^2 = D \cdot D'
计算表达式(可直接用于 Excel/程序)
D_e^2 = D * D'
D_e等价试样直径mm
D加荷点间距mm
D'上下锥端发生贯入后,试样破坏瞬间的加荷点间距mm
轴向方块体或不规则块体试验等价试样直径计算(1)6.5.9.5.2
D_e^2 = \dfrac{4 \cdot W \cdot D}{π}
计算表达式(可直接用于 Excel/程序)
D_e^2 = 4 * W * D / π
D_e等价试样直径mm
D加荷点间距mm
W通过两加荷点最小截面的宽度(或平均宽度)mm
轴向方块体或不规则块体试验等价试样直径计算(2)6.5.9.5.2
D_e^2 = \dfrac{4 \cdot W \cdot D'}{π}
计算表达式(可直接用于 Excel/程序)
D_e^2 = 4 * W * D' / π
D_e等价试样直径mm
D'上下锥端发生贯入后,试样破坏瞬间的加荷点间距mm
W通过两加荷点最小截面的宽度(或平均宽度)mm
尺寸修正点荷载强度计算(曲线法)6.5.9.5.2
I_s(50) = \dfrac{P_{50}}{2500}
计算表达式(可直接用于 Excel/程序)
I_s(50) = P_50 / 2500
I_s(50)经尺寸修正的试样点荷载强度MPa
P_50根据D_e^2-P关系曲线,D_e^2为2500 mm^2时的破坏荷载P值N
尺寸修正点荷载强度计算(系数法)6.5.9.5.2
I_s(50) = F \cdot I_s
计算表达式(可直接用于 Excel/程序)
I_s(50) = F * I_s
I_s(50)经尺寸修正的试样点荷载强度MPa
F修正系数无量纲
I_s未经尺寸修正的富钴结壳或岩石的点荷载强度MPa
修正系数计算6.5.9.5.2
F = (D_e / 50)^m
计算表达式(可直接用于 Excel/程序)
F = (D_e / 50)^m
F修正系数无量纲
D_e等价试样直径mm
m修正指数,由同类富钴结壳或岩石的经验值确定。修正指数m=2(1-n),其中n为logP-logD_e^2关系曲线的斜率。无量纲
Eh值计算6.7.3.3 c
Eh = Ea + Eb
计算表达式(可直接用于 Excel/程序)
Eh = Ea + Eb
Eh沉积物的氧化还原电位mV
Ea饱和甘汞电极电位mV
Eb仪器上测得的电位值mV
Fe3+/Fe2+比值计算6.7.4.3 d
\dfrac{Fe3+}{Fe2+} = \dfrac{A}{B}
计算表达式(可直接用于 Excel/程序)
Fe3+/Fe2+ = A / B
A滴定高价铁消耗EDTA溶液的体积cm3
B滴定低价铁消耗EDTA溶液的体积cm3
二氧化硅质量分数计算6.7.5.3 e
w(SiO2) = \dfrac{[c(NaOH) \cdot (V - V0) \cdot F}{m] \cdot 100}
计算表达式(可直接用于 Excel/程序)
w(SiO2) = [c(NaOH) * (V - V0) * F / m] * 100
w(SiO2)沉积物中二氧化硅的质量比值%
c(NaOH)氢氧化钠标准溶液的浓度mol/dm3
V滴定时消耗氢氧化钠溶液的体积dm3
V0试剂空白消耗氢氧化钠溶液的体积cm3
F0.015,即消耗1cm3浓度为1mol/dm3氢氧化钠相当的二氧化硅的量g
m样品质量g
元素质量分数计算6.7.6.3 b
w(x) = \dfrac{[ρ(x) \cdot f(x)}{ρ0] \cdot 100}
计算表达式(可直接用于 Excel/程序)
w(x) = [ρ(x) * f(x) / ρ0] * 100
w(x)某元素质量比值%
ρ(x)工作曲线上查得某元素浓度μg/cm3
f(x)某元素换算为氧化物的系数无量纲
ρ0试样中样品浓度μg/cm3
氧化钠或氧化钾质量分数计算公式6.7.7.3
w = (ρ / ρ0) \cdot 100
计算表达式(可直接用于 Excel/程序)
w = (ρ / ρ0) * 100
w样品中Na2O或K2O的质量分数%
ρ查得工作曲线浓度μg/cm3
ρ0试液中样品浓度μg/cm3
有机碳质量分数计算公式6.7.8.3
w(Corg) = (Corg / M1) \cdot (Wf / W0) \cdot 100
计算表达式(可直接用于 Excel/程序)
w(Corg) = (Corg / M1) * (Wf / W0) * 100
w(Corg)样品中有机碳的质量分数%
Corg测定的有机碳含量mg
M1进样样品的质量mg
Wf处理后的样品最终质量mg
W0样品的初始质量mg
全氮质量分数计算公式6.7.8.3
w(TN) = (TN / M1) \cdot (Wf / W0) \cdot 100
计算表达式(可直接用于 Excel/程序)
w(TN) = (TN / M1) * (Wf / W0) * 100
w(TN)样品中全氮的质量分数%
TN测定的全氮含量mg
M1进样样品的质量mg
Wf处理后的样品最终质量mg
W0样品的初始质量mg
碳酸盐质量分数计算公式6.7.8.3
w(CaCO3) = ((TC - Corg) \cdot 8.33 / Wf) \cdot 100
计算表达式(可直接用于 Excel/程序)
w(CaCO3) = ((TC - Corg) * 8.33 / Wf) * 100
w(CaCO3)样品中碳酸盐(以CaCO3计)的质量分数%
Corg测定的有机碳含量mg
TC测定的总碳含量mg
Wf处理后的样品最终质量mg
五氧化二磷质量分数计算公式6.7.9.3
w(P2O5) = (c \cdot 0.2 \cdot 10^-6 / m) \cdot 100
计算表达式(可直接用于 Excel/程序)
w(P2O5) = (c * 0.2 * 10^-6 / m) * 100
w(P2O5)样品中P2O5的质量分数%
c标准曲线查得P2O5的量μg
m分取样量g
热导率计算公式(现场测定)8.3.3.2 e)
K = \dfrac{Q}{4 \cdot pi \cdot T_a \cdot t}
计算表达式(可直接用于 Excel/程序)
K = Q / (4 * pi * T_a * t)
K沉积物热导率W/(m·°C)
Q热脉冲在单位长度放出的总能量J/m
T_a观测时刻(t)的沉积物温度°C
t观测时刻s
热导率计算公式(室内测定)8.3.3.3 b)
K_0 = (P / (4 \cdot pi \cdot ΔT)) \cdot ln(t_2 / t_1)
计算表达式(可直接用于 Excel/程序)
K_0 = (P / (4 * pi * ΔT)) * ln(t_2 / t_1)
K_0热导率W/(m·°C)
P单位长度的电功率W/m
ΔTT_2 - T_1,T_1和T_2分别为t_1和t_2时刻的瞬间温度°C
t_1观测时刻1s
t_2观测时刻2s
热导率温差校正值计算式8.4.1.3
ΔK_t = \dfrac{T_0 - T}{400}
计算表达式(可直接用于 Excel/程序)
ΔK_t = (T_0 - T) / 400
ΔK_t热导率的温差校正值W/(m·°C)
T_0热导率的室内测得温度°C
T热导率的海底现场测得温度°C
热导率压差校正值计算式8.4.1.3
ΔK_P = \dfrac{D}{183000}
计算表达式(可直接用于 Excel/程序)
ΔK_P = D / 183000
ΔK_P压差校正值W/(m·°C)
D测点水深m
热导率计算8.4.1.4
K = (1 - ΔK_t + ΔK_P) \cdot K_0
计算表达式(可直接用于 Excel/程序)
K = (1 - ΔK_t + ΔK_P) * K_0
K热导率W/(m·°C)
K_0室内测得的热导率W/(m·°C)
ΔK_t温差校正值(取绝对值)无量纲
ΔK_P压差校正值(取绝对值)无量纲
测点平均热流密度计算8.4.1.5
q = -K \cdot ∇T
计算表达式(可直接用于 Excel/程序)
q = -K * ∇T
q热流值mW/m^2
K平均热导率W/(m·°C)
∇T平均地温梯度°C/m
正常重力场计算9.4.2.1
r_0 = \dfrac{978032.66714 \cdot (1 + 0.00193185138639 \cdot sin^2(φ))}{\sqrt{1 - 0.0066943799013 \cdot sin^2(φ)}}
计算表达式(可直接用于 Excel/程序)
r_0 = 978032.66714 * (1 + 0.00193185138639 * sin^2(φ)) / sqrt(1 - 0.0066943799013 * sin^2(φ))
r_0正常重力场值10^-5 m/s^2
φ测点地理纬度°
厄特渥斯校正值计算公式(第一式)9.4.2.3
δ_{ge} = 7.499 \cdot V \cdot sin(A) \cdot cos(φ) + 0.004 \cdot V^2
计算表达式(可直接用于 Excel/程序)
δ_ge = 7.499 * V * sin(A) * cos(φ) + 0.004 * V^2
δ_ge厄特渥斯校正值10^-5 m/s^2
A航迹真方位角°
V航速m/h
φ测点地理纬度°
厄特渥斯校正值计算公式(第二式)9.4.2.3
δ_{ge} = \dfrac{7.50 \cdot (λ' - λ)}{(t' - t) \cdot cos^2(φ)}
计算表达式(可直接用于 Excel/程序)
δ_ge = 7.50 * (λ' - λ) / (t' - t) * cos^2(φ)
δ_ge厄特渥斯校正值10^-5 m/s^2
λ'后测点经度°
λ前测点经度°
t'后测点观测时间s
t前测点观测时间s
φ测点纬度°
空间校正值计算公式9.4.2.4
δ_{gf} = 0.3086 \cdot H'
计算表达式(可直接用于 Excel/程序)
δ_gf = 0.3086 * H'
δ_gf空间校正值10^-5 m/s^2
H'重力仪弹性系统至平均海面的高度m
布格校正计算公式9.4.2.5
δ_{gb} = 0.0419 \cdot (σ - 1.03) \cdot H
计算表达式(可直接用于 Excel/程序)
δ_gb = 0.0419 * (σ - 1.03) * H
δ_gb布格校正值10^-5 m/s^2
σ地层密度10^-3 kg/cm^3
H测点水深(以平均海面计算)m
空间重力异常计算公式9.4.2.6
Δg_f = g + δ_{gf} - r_0
计算表达式(可直接用于 Excel/程序)
Δg_f = g + δ_gf - r_0
Δg_f空间重力异常值10^-5 m/s^2
g测点的绝对重力值10^-5 m/s^2
δ_gf空间校正值10^-5 m/s^2
r_0正常重力场值10^-5 m/s^2
测点绝对重力值计算公式9.4.2.6
g = g_0 + C \cdot Δs + δ_R + δ_{ge}
计算表达式(可直接用于 Excel/程序)
g = g_0 + C * Δs + δ_R + δ_ge
g测点的绝对重力值10^-5 m/s^2
g_0基点绝对重力值10^-5 m/s^2
C重力仪常数无量纲
Δs测点与基点之间的重力仪读数差10^-5 m/s^2
δ_R掉格校正值(仪器零点漂移校正值)10^-5 m/s^2
δ_ge厄特渥斯校正值10^-5 m/s^2
布格重力异常计算公式9.4.2.6
Δg_b = Δg_f + δ_{gb}
计算表达式(可直接用于 Excel/程序)
Δg_b = Δg_f + δ_gb
Δg_b布格重力异常值10^-5 m/s^2
Δg_f空间重力异常值10^-5 m/s^2
δ_gb布格校正值10^-5 m/s^2
外符合准确度计算公式9.4.3.2 a)
ε = ± \sqrt{\dfrac{\sum_{i=1}^{n} δ_i^2}{2n}}
计算表达式(可直接用于 Excel/程序)
ε = ± sqrt( sum_{i=1}^{n} δ_i^2 / (2n) )
δ_i二台仪器在同一测点上的测量差值10^-5 m/s^2
n比对测点数个
内符合准确度计算公式9.4.3.2 b)
ε = ± \sqrt{\dfrac{\sum_{i=1}^{n} δ_{i1}^2}{2n}}
计算表达式(可直接用于 Excel/程序)
ε = ± sqrt( sum_{i=1}^{n} δ_{i1}^2 / (2n) )
δ_{i1}同一台仪器在某测点上重复测量的差值10^-5 m/s^2
n比对测点数个
经综合调差后内符合准确度计算公式9.4.3.2 c)
ε = ± \sqrt{\dfrac{\sum_{i=1}^{n \cdot m} δ_{i2}^2}{2 \cdot (n-1) \cdot (m-1)}}
计算表达式(可直接用于 Excel/程序)
ε = ± sqrt( sum_{i=1}^{n*m} δ_{i2}^2 / (2*(n-1)*(m-1)) )
δ_{i2}同一仪器在某测点上经综合调差后的重复测量差值10^-5 m/s^2
n主测线数条
m联络测线数条
地磁异常计算10.4.2.4
ΔT = T - T_d - T_s - T_0
计算表达式(可直接用于 Excel/程序)
ΔT = T - T_d - T_s - T_0
ΔT地磁异常值nT
T地磁场总磁场测量值nT
T_0地磁正常场值nT
T_d地磁日变偏差值nT
T_s船磁影响偏差值nT
测量准确度计算10.4.2.5
ε = ± \sqrt{\dfrac{\sum_{i=1}^{n} δ_i^2}{2n}}
计算表达式(可直接用于 Excel/程序)
ε = ± sqrt( sum_{i=1}^{n} δ_i^2 / (2n) )
ε测量准确度nT
δ_i主测线与联络测线的ΔT差值nT
n总检查交点的数目个
初始孔隙比E.1
e0 = \dfrac{rw \cdot Gs \cdot (1 + 0.01 \cdot w0)}{r0 - 1}
计算表达式(可直接用于 Excel/程序)
e0 = (rw * Gs * (1 + 0.01 * w0)) / r0 - 1
e0初始孔隙比无量纲
rw水的相对密度g/cm^3
Gs土粒相对密度无量纲
r0试样起始相对密度g/cm^3
w0试样起始含水量(质量分数)%
各级荷重下单位沉降量E.2
Si = (sum(delta_{hi}) / h0) \cdot 1000
计算表达式(可直接用于 Excel/程序)
Si = (sum(delta_hi) / h0) * 1000
Si各级荷重下单位沉降量10^-3
delta_hi某一荷重下压缩稳定后试验样总变形量mm
h0试样原始高度mm
各级荷重下孔隙比E.3
ei = e0 - (1 + e0) \cdot (Si / 1000)
计算表达式(可直接用于 Excel/程序)
ei = e0 - (1 + e0) * (Si / 1000)
ei各级荷重下孔隙比无量纲
e0初始孔隙比无量纲
Si各级荷重下单位沉降量10^-3
某一荷重范围内的压缩系数E.4
av = \dfrac{ei - e(i+1)}{P(i+1) - Pi}
计算表达式(可直接用于 Excel/程序)
av = (ei - e(i+1)) / (P(i+1) - Pi)
av某一荷重范围内的压缩系数kPa^-1
ei各级荷重下孔隙比无量纲
e(i+1)下一级荷重下孔隙比无量纲
Pi某一荷重值kPa
P(i+1)下一级荷重值kPa
某一荷重范围内压缩模量E.5
Es = \dfrac{P(i+1) - Pi}{(S(i+1) - Si) \cdot 1000}
计算表达式(可直接用于 Excel/程序)
Es = (P(i+1) - Pi) / (S(i+1) - Si) * 1000
Es压缩模量kPa
Pi某一荷重值kPa
P(i+1)下一级荷重值kPa
Si某一荷重下单位沉降量10^-3
S(i+1)下一级荷重下单位沉降量10^-3
某一荷重范围内体积压缩系数E.6
mv = \dfrac{1}{Es}
计算表达式(可直接用于 Excel/程序)
mv = 1 / Es
mv某一荷重范围内体积压缩系数kPa^-1
Es某一荷重范围体积压缩模量kPa
压缩指数E.7
Cc = \dfrac{ei - e(i+1)}{log10(P(i+1)) - log10(Pi)}
计算表达式(可直接用于 Excel/程序)
Cc = (ei - e(i+1)) / (log10(P(i+1)) - log10(Pi))
Cc压缩指数无量纲
ei各级荷重下孔隙比无量纲
e(i+1)下一级荷重下孔隙比无量纲
Pi某一荷重值kPa
P(i+1)下一级荷重值kPa
固结系数E.8
Cv = \dfrac{0.848 \cdot h^2}{t90}
计算表达式(可直接用于 Excel/程序)
Cv = (0.848 * h^2) / t90
Cv固结系数cm^2/s
h某一荷重下,试样原始高度与终了高度的平均值之半cm
t90每级荷重下固结度达90%所需压缩时间s
地磁位F.2
U = a \cdot \sum_{n=1}^{10} \sum_{m=0}^{n} (a/r)^(n+1) \cdot [g_n^m \cdot cos(m \cdot lambda) + h_n^m \cdot sin(m \cdot lambda)] \cdot P_n^m(cos(theta))
计算表达式(可直接用于 Excel/程序)
U = a * sum_{n=1}^{10} sum_{m=0}^{n} (a/r)^(n+1) * [g_n^m * cos(m*lambda) + h_n^m * sin(m*lambda)] * P_n^m(cos(theta))
U地磁位nT·km
a参考球体的平均半径km
r参考球心起算的径向距离km
theta余纬rad
lambda从格林威治起算的经度rad
P_n^mn阶m次施米特正交型伴随勒让德函数无量纲
g_n^m球谐系数nT
h_n^m球谐系数nT
地磁场总强度模的三个分量F.3
X = \dfrac{(1/r) \cdot dU}{dtheta; Y} = \dfrac{(-1/(r \cdot sin(theta))) \cdot dU}{dlambda; Z} = \dfrac{dU}{dr}
计算表达式(可直接用于 Excel/程序)
X = (1/r) * dU/dtheta; Y = (-1/(r*sin(theta))) * dU/dlambda; Z = dU/dr
X地心坐标地磁总强度的北向分量nT
Y地心坐标地磁总强度的东向分量nT
Z地心坐标地磁总强度的垂直分量nT
U地磁位nT·km
r参考球心起算的径向距离km
theta余纬rad
lambda从格林威治起算的经度rad
地磁场总强度模F.4
|T| = \sqrt{X^2 + Y^2 + Z^2}
计算表达式(可直接用于 Excel/程序)
|T| = sqrt(X^2 + Y^2 + Z^2)
|T|地磁场总强度模nT
X北向分量nT
Y东向分量nT
Z垂直分量nT
施米特正交型伴随勒让德函数F.4
P_n^m(u) = \dfrac{(1/(2^n \cdot n!)) \cdot \sqrt{\dfrac{epsilon_m \cdot (n-m)! \cdot (1-u^2)^m}{(n+m)!}} \cdot d^{m+n}(u^2-1)^n}{du^{m+n}}
计算表达式(可直接用于 Excel/程序)
P_n^m(u) = (1/(2^n * n!)) * sqrt(epsilon_m * (n-m)! * (1-u^2)^m / (n+m)!) * d^{m+n}(u^2-1)^n / du^{m+n}
P_n^mn阶m次施米特正交型伴随勒让德函数无量纲
ucos(theta)无量纲
epsilon_m当m=0时为1,当m>=1时为2无量纲
时间和球谐系数值的关系F.5
C_n^m(t) = C_n^m(t0) + C_n^m \cdot (t - t0)
计算表达式(可直接用于 Excel/程序)
C_n^m(t) = C_n^m(t0) + C_n^m * (t - t0)
C_n^m(t)基本场系数nT
C_n^m(t0)基本场系数nT
C_n^m年变系数nT/a
t时间a
t0参考时间a
剩余磁性参量基本计算公式G.1
X = sum(x); Y = sum(y); Z = sum(z); J = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}; D = atan(Y/X); I = asin(Z/J)
计算表达式(可直接用于 Excel/程序)
X = sum(x); Y = sum(y); Z = sum(z); J = sqrt(x^2 + y^2 + z^2); D = atan(Y/X); I = asin(Z/J)
X剩余磁化强度的北向分量A/m
Y剩余磁化强度的东向分量A/m
Z剩余磁化强度的垂直分量A/m
J剩余磁化强度A/m
D剩磁偏角°
I剩磁倾角°
主磁化率值的基础方程H.2
J = K \cdot H
计算表达式(可直接用于 Excel/程序)
J = K * H
J感应磁化强度A/m
K磁化率
H磁场强度A/m
矩阵方程H.2
[J1; J2; J3] = [K11 K12 K13; K12 K22 K23; K13 K23 K33] \cdot [H1; H2; H3] = K_{lambda} \cdot [H1; H2; H3]
计算表达式(可直接用于 Excel/程序)
[J1; J2; J3] = [K11 K12 K13; K12 K22 K23; K13 K23 K33] * [H1; H2; H3] = K_lambda * [H1; H2; H3]
J1感应磁化强度分量A/m
J2感应磁化强度分量A/m
J3感应磁化强度分量A/m
K11磁化率张量分量
K12磁化率张量分量
K13磁化率张量分量
K22磁化率张量分量
K23磁化率张量分量
K33磁化率张量分量
H1磁场强度分量A/m
H2磁场强度分量A/m
H3磁场强度分量A/m
K_lambda沿主轴的磁化率
总磁化率公式H.2
K = \dfrac{1}{3 \cdot (K11 + K22 + K33)} = \dfrac{1}{3 \cdot (K1 + K2 + K3)}
计算表达式(可直接用于 Excel/程序)
K = 1/3 * (K11 + K22 + K33) = 1/3 * (K1 + K2 + K3)
K总磁化率
K11磁化率张量分量
K22磁化率张量分量
K33磁化率张量分量
K1主磁化率1
K2主磁化率2
K3主磁化率3
主磁化率K1公式H.2
K1 = K + 2 \cdot \sqrt{\dfrac{q}{3}} \cdot cos(phi)
计算表达式(可直接用于 Excel/程序)
K1 = K + 2 * sqrt(q/3) * cos(phi)
K1最大主磁化率
K总磁化率
q中间变量
phi角度rad
主磁化率K2公式H.2
K2 = K - 2 \cdot \sqrt{\dfrac{q}{3}} \cdot cos(60° - phi)
计算表达式(可直接用于 Excel/程序)
K2 = K - 2 * sqrt(q/3) * cos(60° - phi)
K2中间主磁化率
K总磁化率
q中间变量
phi角度rad
主磁化率K3公式H.2
K3 = K - 2 \cdot \sqrt{\dfrac{q}{3}} \cdot cos(60° + phi)
计算表达式(可直接用于 Excel/程序)
K3 = K - 2 * sqrt(q/3) * cos(60° + phi)
K3最小主磁化率
K总磁化率
q中间变量
phi角度rad
phi计算公式H.2
phi = (1/3) \cdot arccos( (r/2) \cdot \sqrt{\dfrac{27}{q^3}} )
计算表达式(可直接用于 Excel/程序)
phi = (1/3) * arccos( (r/2) * sqrt(27/q^3) )
phi角度rad
r中间变量
q中间变量
m和n计算公式H.3
m = \dfrac{h0 \cdot g - f \cdot h}{(h^2 - a0 \cdot h0); n} = \dfrac{C0 \cdot h - f \cdot g}{h0 \cdot g - f \cdot h}
计算表达式(可直接用于 Excel/程序)
m = (h0*g - f*h) / (h^2 - a0*h0); n = (C0*h - f*g) / (h0*g - f*h)
m中间变量
n中间变量
h0中间变量
g磁化率张量分量
f磁化率张量分量
h磁化率张量分量
a0中间变量
C0中间变量
方向余弦计算公式H.3
I1 = \dfrac{m}{\sqrt{m^2 + n^2 + 1}; I2} = \dfrac{n}{\sqrt{m^2 + n^2 + 1}; I3} = \dfrac{1}{\sqrt{m^2 + n^2 + 1}}
计算表达式(可直接用于 Excel/程序)
I1 = m / sqrt(m^2 + n^2 + 1); I2 = n / sqrt(m^2 + n^2 + 1); I3 = 1 / sqrt(m^2 + n^2 + 1)
I1方向余弦分量
I2方向余弦分量
I3方向余弦分量
m中间变量
n中间变量
方位角D计算公式H.3
D = arctan(n/m) if m > 0; D = arctan(n/m) + 180° if m < 0
计算表达式(可直接用于 Excel/程序)
D = arctan(n/m) if m > 0; D = arctan(n/m) + 180° if m < 0
D方位角°
m中间变量
n中间变量
倾角I计算公式H.3
I = arcsin(1 / \sqrt{m^2 + n^2 + 1})
计算表达式(可直接用于 Excel/程序)
I = arcsin(1 / sqrt(m^2 + n^2 + 1))
I倾角°
m中间变量
n中间变量
标准中"施加在执行过程与条件上的要求"(C1 环境 / C4 样品 / C6 质控 / C7 条件限值 / C8 适用范围 / C9 过程参数),是原始记录模板与自动核查的数据源。
C1 · 环境条件同一批样品 · 测试条件
同一批样品应在同一条件下测试同一批样品出处:11.5
C1 · 环境条件干燥温度 · 温度
在烘箱50℃条件下干燥过夜烘箱干燥出处:6.5.4.1
C1 · 环境条件工作环境 · 磁场梯度
磁场梯度平稳、恒温、防尘、防潮工作环境出处:6.5.4.1
C1 · 环境条件周围环境 · 安静程度
周围100 m范围内必须保持安静周围100 m范围内出处:6.5.4.1
C1 · 环境条件仪器室温度 · 温度
≤ 25 ℃出处:7.2.3.3
C1 · 环境条件磁场梯度变化 · 磁场梯度
≤ 1 nT/m观测站20m半径内出处:7.2.3.3
C1 · 环境条件仪器室 · 湿度
40 ~ 80 %湿度在 40%~80% 之外,及温度高于 30℃,或低于 5℃时,不应使用仪器出处:7
C2 · 试验介质/溶液样品处理 · 试剂及浓度
加稀盐酸去钙,加 30%(体积分数)双氧水(或浓硫酸)去有机质出处:6.5.4.1
C2 · 试验介质/溶液样品处理 · pH值、H2O2浓度
取 1 g 样浸泡, 处理液的 pH 值大于或等于 9.4, 需除去有机质时加 30% 的 H2O2出处:6.5.4.1
C2 · 试验介质/溶液标准溶液配制用水 · 电导率、pH
配制标准溶液用蒸馏水应煮沸并加入 20 cm3 蒸馏水冷却,电导率小于 2×10^-6 s/cm ,其 pH 以 5.6~6.0 为宜出处:6.5.4.1
C2 · 试验介质/溶液标准系列溶液 · 盐酸浓度
此系列均含2%(体积分数)盐酸。标准系列制备出处:6.5.4.1
C2 · 试验介质/溶液样品溶液 · 盐酸浓度
制成盐酸浓度为2%(体积分数),样品浓度为1 mg/cm3的溶液样品溶液制备出处:6.5.4.1
C3 · 样品状态调节干燥样品 · 放置时间
≥ 24 h干燥后出处:6.5.4.1
C3 · 样品状态调节沉积物柱状岩芯 · 温度均匀性
应使沉积物岩芯的内部温度达到一致,允许误差 ±0.1°C测量热导率前出处:7.2.3.3
C4 · 样品采集/保存采集的样品 · 保存温度
采集的样品一般应及时低温保存出处:11.5
C4 · 样品采集/保存采取的样品 · 层次标记
采取的样品应及时做好层次标记,上下次序不得颠倒出处:11.5
C4 · 样品采集/保存分割样品 · 完整性
分割样品时,应注意断面和剖面上样品的完整,防止污染或损坏样品出处:11.5
C4 · 样品采集/保存样品 · 现场描述时间
样品从海底采至船甲板,应立即进行现场描述出处:11.5
C4 · 样品采集/保存样品 · 登记标记
所有样品应认真登记、标记,不得混乱出处:11.5
C4 · 样品采集/保存土样 · 状态
土样必须是原状土样,未失水出处:11.5
C4 · 样品采集/保存结壳试样 · 状态
结壳试样必须保持原状出处:6.5.4.1
C4 · 样品采集/保存试样 · 完整性
在钻取和研磨过程中试样不得有人为裂隙出现钻取和研磨过程中出处:6.5.4.1
C4 · 样品采集/保存样品采集 · 混样和污染
样品采集不得混样和污染出处:6.5.4.1
C4 · 样品采集/保存样品 · 封闭系统
采集的样品应处于封闭系统采集的样品出处:6.5.4.1
C4 · 样品采集/保存样品 · 原状性
样品须是无变形、无搅动的原状样品样品出处:6.5.4.1
C4 · 样品采集/保存样品 · 层位关系
样品须具有清楚的层位关系,无污染样品出处:6.5.4.1
C4 · 样品采集/保存样品含碳量 · 质量
5 ~ 10 g常规方法出处:6.5.4.1
C4 · 样品采集/保存样品含碳量 · 质量
≥ 100 mg采用加速器质谱计技术时出处:6.5.4.1
C4 · 样品采集/保存采样站位 · 沉积区
采样站位应选择在连续沉积区采样站位选择出处:6.5.4.1
C4 · 样品采集/保存取样器 · 套管材质
取样器必须衬有弱磁性的塑料套管取样器出处:6.5.4.1
C4 · 样品采集/保存岩芯 · 保存条件
使岩芯保持取样时的状态保存在套管内,套管两端封闭,存放在阴凉低温处,避免敲击和振动岩芯保存出处:6.5.4.1
C4 · 样品采集/保存岩芯 · 定向要求
古地磁测量的岩芯要求定向,没有定向系统时,也应做到相对定向古地磁测量出处:6.5.4.1
C4 · 样品采集/保存基岩样品 · 风化程度
基岩样品应选取未经受风化的岩体基岩样品选取出处:6.5.4.1
C4 · 样品采集/保存样品 · 存放条件
样品退磁结束,应立即取出,保存在磁屏蔽盒内,测量时,应随测随取,不得存放在无磁屏蔽装置的地方退磁结束后出处:6.5.4.1
C5 · 设备能力要求称量天平 · 感量
≤ 0.0001 g出处:11.5
C5 · 设备能力要求天平 · 感量
≤ 0.001 g出处:11.5
C5 · 设备能力要求天平 · 感量
≤ 0.0001 g出处:11.5
C5 · 设备能力要求天平 · 感量
0.001±None g样品分离称量出处:11.5
C5 · 设备能力要求天平 · 感量
0.01±None g称重出处:11.5
C5 · 设备能力要求天平 · 感量
0.01±None g称钢珠质量出处:6.5.4.1
C5 · 设备能力要求显微镜 · 放大倍数
250 ~ 300 倍孢粉化石统计时出处:6.5.4.1
C5 · 设备能力要求油浸镜 · 放大倍数
油浸镜用1000倍以上出处:6.5.4.1
C5 · 设备能力要求偏光镜 · 放大倍数、视域数
偏光镜下放大 1 000 倍鉴定, 每片统计 10 个视域以上出处:6.5.4.1
C5 · 设备能力要求扫描电镜 · 放大倍数
3000±None 倍出处:6.5.4.1
C5 · 设备能力要求仪器 · 分辨率
≥ 50 keV测量出处:6.5.4.1
C5 · 设备能力要求仪器飘移 · 飘移量
≤ 2 道测量全过程出处:6.5.4.1
C5 · 设备能力要求合成苯反应器 · 真空度
≥ 0.0001 hPa合成苯反应出处:6.5.4.1
C5 · 设备能力要求仪器 · 品质因子
≥ 800双道液体闪烁计数器出处:6.5.4.1
C5 · 设备能力要求样品盒 · 剩余磁性
样品盒的剩余磁性应小于测量仪器的精密度样品盒出处:6.5.4.1
C5 · 设备能力要求仪器 · 精密度和正交性
对仪器的精密度和正交性进行标定,应达到仪器规定的格值范围内测量之前出处:6.5.4.1
C5 · 设备能力要求热退磁系统加热室 · 磁屏效果
≤ 100 nT加热室出处:6.5.4.1
C5 · 设备能力要求冷却室 · 磁屏效果
≤ 5 nT冷却室出处:6.5.4.1
C5 · 设备能力要求退磁峰值温度 · 指示与实测温度差
≤ 5 ℃退磁峰值温度出处:6.5.4.1
C5 · 设备能力要求交变磁场系统 · 磁屏蔽效果
≤ 5 nT无磁空间区域出处:6.5.4.1
C5 · 设备能力要求磁场峰值中心均匀磁场空间区域 · 体积
磁场峰值中心均匀磁场空间区域应大于三块测量样品的体积交变磁场系统出处:6.5.4.1
C5 · 设备能力要求磁场峰值 · 指示与实测值差
≤ 0.5 nT磁场峰值出处:6.5.4.1
C5 · 设备能力要求交变磁场 · 波形
退磁过程的交变磁场应是严格对称的正弦波退磁过程出处:6.5.4.1
C5 · 设备能力要求磁屏蔽盒 · 屏蔽效果
≤ 5 nT磁屏蔽盒中心区域出处:6.5.4.1
C5 · 设备能力要求不锈钢探针 · 承受压强
≥ 100 MPa出处:7.2.3.3
C5 · 设备能力要求不锈钢探针 · 外径
≤ 3 mm出处:7.2.3.3
C5 · 设备能力要求样管 · 长度
≥ 5 m出处:7.2.3.3
C5 · 设备能力要求样管 · 探针数
≥ 5 个出处:7.2.3.3
C5 · 设备能力要求探针间距 · 距离
针与针距离为 1 m 或 1.5 m出处:7.2.3.3
C5 · 设备能力要求导管 · 长度
≥ 5 m出处:7.2.3.3
C5 · 设备能力要求导管 · 承受压强
≥ 5 MPa出处:7.2.3.3
C5 · 设备能力要求热敏电阻 · 间距
0.35±None m出处:7.2.3.3
C5 · 设备能力要求加热金属丝 · 电阻
0.4652±None Ω/m出处:7.2.3.3
C5 · 设备能力要求探针系统 · 总重量
≥ 340 kg出处:7.2.3.3
C5 · 设备能力要求船尾推进器 · 航速
1 ~ 2 kn慢速航行时出处:7.2.3.3
C5 · 设备能力要求绞车钢缆 · 长度
10000±None m出处:7.2.3.3
C5 · 设备能力要求绞车钢缆 · 末端负载
≥ 5 t出处:7.2.3.3
C5 · 设备能力要求绞车 · 最高下降速度
≥ 2.5 m/s出处:7.2.3.3
C6 · 精密度/质控限原始资料 · 验收等级
原始资料验收一般划分为合格、不合格两级,不合格的原始资料应废弃原始资料验收出处:11.5
C6 · 精密度/质控限自动化粒度分析仪 · 对比合格
用自动化粒度分析仪分析沉积物粒度,应与综合法、筛析法、沉析法对比合格后方能使用使用自动化粒度分析仪时出处:11.5
C6 · 精密度/质控限双样抽检 · 误差
≤ 20 %双样抽检出处:11.5
C6 · 精密度/质控限重矿物中轻矿物含量 · 含量
≤ 10 %分离出的轻、重矿物出处:11.5
C6 · 精密度/质控限分析质量 · 标准样品插入数、允许误差
须在每批样品分析的同时,插入两个或两个以上标准样品(国内一级或二级),允许分析误差范围见表5每批样品分析出处:6.5.4.1
C6 · 精密度/质控限室内分析 · 抽样比例、合格率
随机抽取 30% 的样品重复分析, 75% 以上的双样在允许偏差范围内(见表5)者为整批样品分析合格出处:6.5.4.1
C6 · 精密度/质控限组分含量 · 允许偏差
≤ 50 %含量小于0.1%的组分出处:6.5.4.1
C6 · 精密度/质控限铂电极 · Eh测定值与理论值之差
≤ 5 mV25℃时出处:6.5.4.1
C6 · 精密度/质控限化学回收率 · 回收率
≥ 75 %样品制备过程出处:6.5.4.1
C6 · 精密度/质控限测量相对误差 · 相对误差
≤ 1 %测量出处:6.5.4.1
C6 · 精密度/质控限放射性总计数 · 计数
≥ 10000 次测量出处:6.5.4.1
C6 · 精密度/质控限采样数据 · 数据选择
应选择后几组采样数据(最后三组或五组)供估算地温梯度用探针与周围沉积物达到热平衡时出处:7.2.3.3
C6 · 精密度/质控限数据 · 剔除标准
把那些与平均值偏差大于标准差1.5倍的数据舍掉数据统计处理时出处:7.2.3.3
C6 · 精密度/质控限空间异常均方根差 · 限值
≤ 3e-05 m/s²小(等)于1:50万比例尺的重力测量出处:7.2.3.3
C6 · 精密度/质控限空间异常均方根差 · 限值
≤ 2e-05 m/s²大于1:50万比例尺的重力测量出处:7.2.3.3
C6 · 精密度/质控限比对重力基点 · 误差
比对重力基点的误差不得大于 ±0.5×10^-5 m/s²测量船每次比对重力基点时出处:7.2.3.3
C6 · 精密度/质控限空间校正值误差 · 误差
≤ 2e-06 m/s^2出处:7.2.3.3
C6 · 精密度/质控限海洋重力仪测量过程造成的误差 · 误差
-1e-05 ~ 1e-05 m/s^2出处:7.2.3.3
C6 · 精密度/质控限比对重力基点带来的误差 · 误差
-5e-06 ~ 5e-06 m/s^2出处:7.2.3.3
C6 · 精密度/质控限厄特渥斯校正不完全引起的误差 · 误差
-1.5e-05 ~ 1.5e-05 m/s^2出处:7.2.3.3
C6 · 精密度/质控限正常场校正误差 · 误差
-1e-06 ~ 1e-06 m/s^2出处:7.2.3.3
C6 · 精密度/质控限空间校正误差 · 误差
-2e-06 ~ 2e-06 m/s^2出处:7.2.3.3
C6 · 精密度/质控限灵敏度自校读数误差 · 误差
-2 ~ 2数字记录具0.25nT、0.5nT、1nT、2nT、4nT五档出处:7.2.3.3
C6 · 精密度/质控限抖动度 · 抖动度
-1 ~ 1 nT出处:7.2.3.3
C6 · 精密度/质控限信噪比 · 信噪比
≥ 50仪器调试后出处:7.2.3.3
C6 · 精密度/质控限模拟记录曲线抖动度 · 抖动度
模拟记录曲线抖动度不超过±1 nT的记录占全部记录的70%以上,抖动度在±1 nT~±2 nT的记录不超过全部记录的25%原始记录资料合格标准出处:7.2.3.3
C6 · 精密度/质控限不正常记录 · 比例
≤ 5 %因仪器调试或维修产生出处:7.2.3.3
C6 · 精密度/质控限组合气枪总容量 · 总容量
≥ 80 %出处:7.2.3.3
C6 · 精密度/质控限声压 · 声压
≥ 90 %出处:7.2.3.3
C6 · 精密度/质控限空废炮率 · 空废炮率
≤ 6 %整条测线出处:7.2.3.3
C6 · 精密度/质控限不正常工作道 · 比例
≤ 0.0416666666666667出处:7.2.3.3
C6 · 精密度/质控限相位差 · 相位差
相位差 0 ± 1 ms出处:7.2.3.3
C6 · 精密度/质控限噪音 · 噪音
≤ 0.13 μV前放增益为2^8时出处:7.2.3.3
C6 · 精密度/质控限噪音 · 噪音
≤ 0.19 μV前放增益为2^6时出处:7.2.3.3
C6 · 精密度/质控限噪音 · 噪音
≤ 0.66 μV前放增益为2^4时出处:7.2.3.3
C6 · 精密度/质控限漂移 · 漂移
漂移:任何道的漂移 0 ± 1 μV任何道出处:7.2.3.3
C6 · 精密度/质控限1~4台阶 · 误差
-0.06 ~ 0.06 %出处:7.2.3.3
C6 · 精密度/质控限1~4台阶 · 台阶准确度
-0.1 ~ 0.1 %出处:7
C6 · 精密度/质控限串音 · 串音
≤ -78 dB主放增益为 1FP 时出处:7
C6 · 精密度/质控限串音 · 串音
≤ -72 dB主放增益为 2FP 时出处:7
C6 · 精密度/质控限畸变 · 畸变
≤ 0.06 %出处:7
C6 · 精密度/质控限任何道 · 衰减
≥ 40 dB出处:7
C6 · 精密度/质控限线性误差 · 线性误差
≤ 0.02 %出处:7
C6 · 精密度/质控限全“I”码测试 · 漏码率
≤ 1e-06出处:7
C6 · 精密度/质控限扭曲 · 扭曲
≤ 0.25 %出处:7
C6 · 精密度/质控限计时精度 · 精确度
0.0001 ~ 0.0001 s出处:7
C6 · 精密度/质控限计时线 · 误差
≤ 0.5 ms每月检查计时线,顶部与底部的误差出处:7
C6 · 精密度/质控限计时线 · 误差
-1 ~ 1 ms每年进行计时线的准确度检查出处:7
C6 · 精密度/质控限走纸速度 · 线性误差
≤ 2 %每六个月检验一次走纸速度,每百根计出处:7
C6 · 精密度/质控限道间相位差 · 相位差
-1 ~ 1 ms出处:7
C6 · 精密度/质控限幅度一致性 · 幅度一致性
-10 ~ 10 %出处:7
C6 · 精密度/质控限组合阵内各枪 · 启动误差
-2 ~ 2 ms出处:7
C6 · 精密度/质控限气枪容量 · 容量
≥ 80 %设计的出处:7
C6 · 精密度/质控限峰峰比 · 峰峰比
≥ 6出处:7
C6 · 精密度/质控限全缆绝缘电阻 · 绝缘电阻
≥ 10 MΩ下水前出处:7
C6 · 精密度/质控限各道间 · 振幅变化
≤ 15 %出处:7
C6 · 精密度/质控限时标参考信号 · 误差
-1 ~ 1 ms每 5 s出处:7
C6 · 精密度/质控限不正常工作道 · 比例
≤ 0.041666666666666664死道、乱道、反道灵敏度低于邻道 6 dB、噪声超过指标的地震道出处:7
C6 · 精密度/质控限电缆拖曳噪声 · 噪声
≤ 3 mPa出处:7
C6 · 精密度/质控限组合气枪总容量 · 容量
≥ 80 %规定值出处:7
C6 · 精密度/质控限转录数据 · 丢失、废炮比例
≤ 1 %出处:11.4.2.6
C6 · 精密度/质控限深层信号 · 信号畸变比例
≤ 2 %出处:11.4.2.6
C6 · 精密度/质控限CDP道 · 不正常值比例
≤ 4 道任何100个CDP道内出处:11.4.2.6
C6 · 精密度/质控限预处理数据 · 丢炮或数据不全比例
2 ~ 3 %出处:11.4.2.6
C6 · 精密度/质控限CDP道 · 不正常道比例
≤ 2 %机器运转正常、程序运行正确、总CDP道数正确出处:11.4.2.6
C6 · 精密度/质控限波形 · 畸变、噪音、感应
波形基本无畸变、无振荡噪音及感应现象出处:11.4.2.6
C6 · 精密度/质控限进道方向 · 距离和记时线错动
≤ 4 ms出处:11.4.2.6
C7 · 分级/条件限值柱状取样长度 · 柱状样长度
≥ 150 cm深海和浅海均适用出处:11.5
C7 · 分级/条件限值海底热流测量和海底浅层结构探测项目 · 测线测网密度
可不按调查比例尺的测线、测网密度要求进行测量,而应根据任务要求和/或其他项目调查状况,选择适当剖面或站位进行测量海底热流测量和海底浅层结构探测项目出处:11.5
C7 · 分级/条件限值海底浅层结构探测 · 测线间距
海底浅层结构探测 1:100万 ≤40×(5) 1:50万 ≤20×(5) 1:20万 ≤10×(5) 1:10万 ≤5×(5)不同比例尺出处:11.5
C7 · 分级/条件限值海洋重力测量 · 测线间距
海洋重力测量 1:100万 ≤20×(2.5~5) 1:50万 ≤10×(2.5~5) 1:20万 ≤5×(2.5~5) 1:10万 ≤2.5×(5)不同比例尺出处:11.5
C7 · 分级/条件限值海洋重力测量 · 精度
≤ 4 nT1:100万和1:50万比例尺出处:11.5
C7 · 分级/条件限值海洋重力测量 · 精度
≤ 2 nT1:20万和1:10万比例尺出处:11.5
C7 · 分级/条件限值海洋地震调查 · 测线间距
海洋地震调查 1:100万 ≤20×(5) 1:50万 ≤10×(5) 1:20万 ≤5×(5) 1:10万不同比例尺出处:11.5
C7 · 分级/条件限值沉积物样 · 最小数量
≥ 1000 g出处:11.5
C7 · 分级/条件限值底质为基岩或粗碎屑沉积物 · 柱状采样
底质为基岩或粗碎屑沉积物,不宜柱状采样底质为基岩或粗碎屑沉积物出处:11.5
C7 · 分级/条件限值柱状样 · 长度
≥ 150 cm出处:11.5
C7 · 分级/条件限值陆架海区柱状采样站数 · 占表层样站数比例
≥ 0.1陆架海区出处:11.5
C7 · 分级/条件限值大洋海区柱状采样站数 · 占表层样站数比例
≥ 0.06666666666666667大洋海区出处:11.5
C7 · 分级/条件限值悬浮体采水量 · 采水量
悬浮体采水量远海2000cm3,近海不得少于1000cm3,含沙量高的河口区为500cm3左右远海、近海、河口区出处:11.5
C7 · 分级/条件限值沉积物分选 · 单一优势粒级含量
≥ 75 %分选优出处:11.5
C7 · 分级/条件限值沉积物分选 · 单一优势粒级含量
50 ~ 75 %分选良出处:11.5
C7 · 分级/条件限值沉积物分选 · 单一优势粒级含量
25 ~ 50 %分选差出处:11.5
C7 · 分级/条件限值沉积物分选 · 单一优势粒级含量
≤ 25 %分选极差出处:11.5
C7 · 分级/条件限值沉积物粒度分析 · 方法适用范围
筛析法适用于粒径大于0.063mm沉积物,沉析法适用于粒径小于0.063mm的物质粒径大于0.063mm或小于0.063mm出处:11.5
C7 · 分级/条件限值沉积物粒度分析 · 方法选择
当粒径大于0.063mm的物质大于85%或粒径小于0.063mm的物质占99%以上时,可单独采用筛析法或沉析法当粒径大于0.063mm的物质大于85%或粒径小于0.063mm的物质占99%以上时出处:11.5
C7 · 分级/条件限值有用矿物含量 · 含量达到工业边界品位
分析粒级中有用矿物含量达到重砂矿产工业边界品位的 1/4 时, 应高度重视, 圈出异常点分析粒级中有用矿物含量达到重砂矿产工业边界品位的 1/4 时出处:11.5
C7 · 分级/条件限值有孔虫鉴定统计 · 个体数
通常底栖有孔虫不少于100个个体底栖有孔虫出处:6.5.4.1
C7 · 分级/条件限值有孔虫鉴定统计 · 个体数
浮游有孔虫不少于300个个体浮游有孔虫出处:6.5.4.1
C7 · 分级/条件限值样品统计 · 个体数、壳体完整程度
每个样品统计不少于 200 个个体,壳体完整程度达 1/2 以上者方可参与计数出处:6.5.4.1
C7 · 分级/条件限值鉴定样品 · 粒级
≤ 0.035 mm出处:6.5.4.1
C7 · 分级/条件限值热流测点 · 沉积物厚度
≥ 200 m沉积物厚度小于200 m或基岩海底不能布设热流测点出处:7.2.3.3
C7 · 分级/条件限值热流测量剖面 · 测点间距
3 ~ 5 km一般地区出处:7.2.3.3
C7 · 分级/条件限值热流测量剖面 · 测点间距
5 ~ 10 km地形平坦,沉积层厚度大的地区出处:7.2.3.3
C7 · 分级/条件限值热流测量剖面 · 测点间距
1 ~ 2 km地形复杂,沉积厚度变化大的地区出处:7.2.3.3
C7 · 分级/条件限值热流密度数据 · 等级
测得的热流密度常不准确,可信度低,应降其等级,或将其报废海底地形起伏大,沉积盖层极薄区出处:7.2.3.3
C7 · 分级/条件限值误差 · 误差
-1e-05 ~ 1e-05 m/s^21:20万比例尺调查时出处:7.2.3.3
C8 · 适用范围与限制原始资料验收结果 · 记录要求
原始资料验收结果应作文字评语,参加验收者签字,单位盖章作为调查成果鉴定验收和资料归档的内容之一出处:11.5
C8 · 适用范围与限制资料分析、计算 · 责任制度
资料分析、计算应有责任制度,各项分析、计算结果均应有分析(计算)者、校核者、负责人签名出处:11.5
C8 · 适用范围与限制成果图件 · 编绘内容
成果图件编绘应有图名、比例尺、经纬度坐标、主要地物、图例、图的编号和必要的说明、责任表等出处:11.5
C8 · 适用范围与限制样品现场描述记录 · 书写工具
描述记录一律用铅笔书写出处:11.5
C8 · 适用范围与限制样品处理制备 · 登记内容
样品处理制备应列表登记,登记内容包括:原编号、实验室编号、岩性、样品来源及采集地点、水深、湿重、干湿比和干质量、分离后样品质量、每片样品质量、处理方法等出处:6.5.4.1
C8 · 适用范围与限制14C年代小于7000年的样品 · 树轮年龄校正
14C年代小于7000年的样品应进行树轮年龄校正14C年代小于7000年出处:6.5.4.1
C8 · 适用范围与限制海洋无机碳酸盐样品 · 老碳校正
海洋无机碳酸盐样品的年代一般偏老,应进行老碳(死碳)校正海洋无机碳酸盐样品出处:6.5.4.1
C8 · 适用范围与限制值班员 · 书面记录
值班员应作书面记录特殊情况下自动搜索时间较长时出处:7.2.3.3
C8 · 适用范围与限制测量工作 · 底层水温资料
应收集该海区的底层水温资料,无历史资料时,应于测量工作前两个月连续观测底层水的温度变化水深小于1000 m的海区测量时出处:7.2.3.3
C8 · 适用范围与限制地温梯度测量 · 记录
应进行监视记录及其他仪器记录数据的登录出处:7.2.3.3
C8 · 适用范围与限制数据 · 记录
所有数据均记录在磁带上出处:7.2.3.3
C8 · 适用范围与限制室内测得的热导率 · 校正
应对室内所得结果作温差和压差校正海底现场和室内测得的沉积热导率值有差别时出处:7.2.3.3
C8 · 适用范围与限制每个速度谱、频谱 · 打印内容
每个速度谱、频谱均应打印测线号、CDP(共深度点)号、谱的类别、处理日期、分析时窗等;出处:7
C9 · 过程控制参数采样器配重 · 配重
300 ~ 600 kg出处:11.5
C9 · 过程控制参数底质采样 · 采样顺序
底质采样应先测水深,再表层采样,之后进行柱状采样出处:11.5
C9 · 过程控制参数深海采样 · 定位次数
深海采样应两次定位,调查船到站和采样器到达海底时各测定一次船位深海采样出处:11.5
C9 · 过程控制参数样品采集 · 数量与状态
样品采集应达到规定数量,并尽量保持原始状态出处:11.5
C9 · 过程控制参数柱状采样管 · 配重
300 ~ 600 kg出处:11.5
C9 · 过程控制参数分析中各步骤称量 · 天平使用
分析中各步骤称量应采用同一天平出处:11.5
C9 · 过程控制参数烧失量分析 · 灼烧温度和时间
取样品的一半作烧失量分析,在500°C温度下灼烧2h需进行生物或有机质测定时出处:11.5
C9 · 过程控制参数样品 · 现场测定项目
样品现场描述完毕应立即取样在船上进行pH值、Eh值和Fe3+/Fe2+比值,以及相对密度(比重)、容重等物性测定出处:11.5
C9 · 过程控制参数柱状样分样 · 取样间距
≤ 50 cm岩性变化不大出处:11.5
C9 · 过程控制参数分析样 · 烘干温度和时间
分析样烘干后移入烘箱,于105°C恒温3h出处:11.5
C9 · 过程控制参数分析样 · 干燥器放置时间
15 ~ 20 min出处:11.5
C9 · 过程控制参数样品 · 浸泡时间
浸泡12h使样品充分分散出处:11.5
C9 · 过程控制参数筛析 · 筛子孔径间隔
用孔径间隔为0.5φ的筛子由粗到细振筛15min出处:11.5
C9 · 过程控制参数筛析 · 振筛时间
振筛15min出处:11.5
C9 · 过程控制参数碎屑矿物鉴定 · 粒级选择
0.063 ~ 0.25 mm通常出处:11.5
C9 · 过程控制参数碎屑矿物定量统计 · 颗粒数
≥ 300 颗出处:11.5
C9 · 过程控制参数粘土矿物鉴定 · 粒级
≤ 0.004 mm出处:11.5
C9 · 过程控制参数样品处理 · 草酸钠溶液浓度
2±None g/dm3矿物颗粒表面带有铁质或粘土质薄膜时出处:11.5
C9 · 过程控制参数样品处理 · 煮沸时间
1±None h矿物颗粒表面带有铁质或粘土质薄膜时出处:11.5
C9 · 过程控制参数分离样品量 · 样品量
≤ 10 g一般出处:11.5
C9 · 过程控制参数轻、重矿物分离 · 颗粒数
≥ 300 粒达不到矿物定量的最低要求数出处:11.5
C9 · 过程控制参数样品缩分 · 样品量
≤ 0.4 g样品量小于 0.4 g出处:11.5
C9 · 过程控制参数轻、重矿物定量 · 颗粒数
300 ~ 500 个定量时出处:11.5
C9 · 过程控制参数样品干燥 · 温度
50±None °CX 射线衍射、差热、电镜等分析样品出处:11.5
C9 · 过程控制参数样品干燥 · 温度上限
≤ 150 °C红外吸收光谱及化学元素分析样品出处:11.5
C9 · 过程控制参数分析样品 · 取样比例
10±None %选择分析样品数出处:11.5
C9 · 过程控制参数分析样品 · 取样量
35 ~ 40 mg选择分析样品数的 10%出处:11.5
C9 · 过程控制参数分析样品 · 取样比例
10±None %再选分析样品数出处:11.5
C9 · 过程控制参数分析样品 · 取样量
35 ~ 40 mg再选分析样品数的 10%出处:11.5
C9 · 过程控制参数盐酸溶液 · 浓度
6±None mol/dm3去铁,去有机质出处:11.5
C9 · 过程控制参数盐酸溶液浸泡 · 温度
80±None °C去铁,去有机质出处:11.5
C9 · 过程控制参数盐酸溶液浸泡 · 恒温时间
30±None min去铁,去有机质出处:11.5
C9 · 过程控制参数定向片 · 载片尺寸
定向片载片为 3.3cm×4.3cm 玻璃片或素瓷片出处:11.5
C9 · 过程控制参数定向片 · 干燥时间
24±None h置于存有硝酸钙的干燥器中出处:11.5
C9 · 过程控制参数X射线衍射扫描图谱 · 处理方式
以镁-甘油处理的 X 射线衍射扫描图谱为准以镁-甘油处理出处:11.5
C9 · 过程控制参数绿泥石与高岭石质量分数计算 · 扫描速度
0.25±None min计算绿泥石与高岭石的质量分数出处:11.5
C9 · 过程控制参数环刀 · 操作方式
将环刀垂直下压,边压边用钢丝锯削去外围土样直至土样伸出环刀为止出处:11.5
C9 · 过程控制参数土样 · 过筛孔径
0.5±None mm风干、研散出处:6.5.4.1
C9 · 过程控制参数土样 · 取样量
200±None g过筛后出处:6.5.4.1
C9 · 过程控制参数土样 · 静置时间
12±None h盖土湿布出处:6.5.4.1
C9 · 过程控制参数压缩试验 · 压缩时间
24±None h逐级加荷出处:6.5.4.1
C9 · 过程控制参数压缩稳定 · 变形量
≤ 0.05 mm最后 1 h出处:6.5.4.1
C9 · 过程控制参数压缩试验 · 终止压力
0.4±None kPa一般压缩试验出处:6.5.4.1
C9 · 过程控制参数压缩试验 · 终止压力
3.2±None kPa高压压缩试验出处:6.5.4.1
C9 · 过程控制参数四个试样 · 垂直压力
四个试样的垂直压力分别为 0.05 kPa、0.1 kPa、0.2 kPa 和 0.4 kPa出处:6.5.4.1
C9 · 过程控制参数各试样 · 垂直压力
各试样垂直压力分别达到 0.05 kPa、0.1 kPa、0.2 kPa 和 0.4 kPa 为止出处:6.5.4.1
C9 · 过程控制参数固结稳定 · 垂直变形
≤ 0.05 mm每小时出处:6.5.4.1
C9 · 过程控制参数试样 · 固结稳定变形
≤ 0.05 mm每小时出处:6.5.4.1
C9 · 过程控制参数试样 · 高度与直径误差
≤ 0.3 mm出处:6.5.4.1
C9 · 过程控制参数试样 · 端面不平整误差
≤ 0.05 mm出处:6.5.4.1
C9 · 过程控制参数试样端面 · 垂直度偏差
≤ 0.25 °出处:6.5.4.1
C9 · 过程控制参数圆柱体试样 · 每组数量
≥ 5 个点荷载强度试验出处:6.5.4.1
C9 · 过程控制参数样品处理和制备 · 化石分离、清洁、防破损
样品处理和制备,应使化石充分分离并高度富集,化石表面清洁,结构和纹饰清楚,防止化石破损出处:6.5.4.1
C9 · 过程控制参数定量鉴定 · 称量准确、缩分均匀、统计精确
定量鉴定,应称量准确,缩分均匀,统计精确出处:6.5.4.1
C9 · 过程控制参数鉴定过程 · 区分混入的现代孢粉及再沉积孢粉
鉴定过程中应注意区分出混入的现代孢粉及再沉积孢粉出处:6.5.4.1
C9 · 过程控制参数样品处理 · 筛孔径
0.0063±None mm出处:6.5.4.1
C9 · 过程控制参数分类鉴定 · 观察磨损、破碎程度和溶蚀现象
除分类鉴定外,应观察磨损、破碎程度和溶蚀现象等出处:6.5.4.1
C9 · 过程控制参数离心分离 · 重液相对密度、离心速度、时间
加两倍于样品体积、相对密度为 2.4 的重液, 以 1500 r/min 速度离心分离 20 min出处:6.5.4.1
C9 · 过程控制参数样品处理 · 筛孔径
0.063±None mm出处:6.5.4.1
C9 · 过程控制参数样品测定 · 称样量、加水量、测定时间
称取有代表性的新鲜湿样约 20 g, 于 50 cm3 烧杯中, 加入 20 cm3 蒸馏水, 剔除硬物, 搅成糊状, 半小时内进行测定出处:6.5.4.1
C9 · 过程控制参数pH测定 · 平衡时间、重复读数误差
放置平衡 30 min 后读数,应重复测量至前后两次读数一致,误差不超过 0.01~0.02出处:6.5.4.1
C9 · 过程控制参数Eh测定 · 电极间距、平衡时间、重复读数差
电极间距不超过 1 cm, 待平衡后(一般 30 min)读数, 应重复测定, 前后两次读数不超过 2 mV~3 mV出处:6.5.4.1
C9 · 过程控制参数碳酸盐测定 · 称样量、试剂用量、加热时间
称取 2 g 新鲜湿样, 置于 150 cm3 三角烧瓶中, 加入 0.5 g 碳酸氢钠、5% 盐酸 60 cm3~80 cm3, 迅速塞上带 S 形玻璃管的橡皮塞, 使试样均匀散开, 低温加热, 并保持微沸 10 min (严格控制温度)出处:6.5.4.1
C9 · 过程控制参数Fe2+测定 · pH范围、指示剂量、温度、EDTA浓度
移取上层清液 15 cm3 于 50 cm3 三角烧瓶中,以乙酸钠调节至 pH=1.5~2.5,加水杨酸钠指示剂 2 滴~3 滴,加热至 50℃~60℃,用 0.01 mol/dm3 EDTA 溶液滴定至紫葡萄色完全退去,溶液呈黄色为终点出处:6.5.4.1
C9 · 过程控制参数Fe2+测定 · 过硫酸溶液滴数、放置时间、温度
往溶液中加过硫酸溶液 3 滴~4 滴,摇匀氧化试样呈葡萄色(否则表示无 Fe2+ 存在),放置 3 min~5 min,将又呈紫葡萄色的溶液加热至 50℃~60℃,再用 EDTA 溶液滴定至终点出处:6.5.4.1
C9 · 过程控制参数试样称量 · 称样量、准确度
称取 0.1 g(准确至 0.0005 g)试样于银坩埚中出处:6.5.4.1
C9 · 过程控制参数熔融 · 温度、时间、试剂用量
加 2 g 氢氧化钾,放入高温电阻炉中逐渐升温至 650℃~700℃ 熔融 15 min~30 min 取出,趁热用 10 cm3 煮沸过的热水浸取,在不断搅拌下加 10 cm3 浓硝酸, 10 cm3 氯化钾溶液,冷至室温,加少许纸浆,加出处:6.5.4.1
C9 · 过程控制参数样品称取量 · 质量
50 ~ 100 mg视样品中有机碳含量出处:6.5.4.1
C9 · 过程控制参数盐酸加入量 · 体积
≥ 2 mL酸化样品出处:6.5.4.1
C9 · 过程控制参数超声波水浴振荡时间 · 时间
振荡5 min后取出酸化后出处:6.5.4.1
C9 · 过程控制参数加热分解 · 白烟持续时间
冒白烟10 min后取下冷却中温加热分解后出处:6.5.4.1
C9 · 过程控制参数硝酸加入量 · 体积
加3 cm3的5 mol/dm3硝酸冷却后出处:6.5.4.1
C9 · 过程控制参数溶液体积 · 体积
≥ 1.5 cm3加热使盐类溶解时出处:6.5.4.1
C9 · 过程控制参数灼烧温度 · 温度
600 ~ 700 ℃有机物和硫化物含量较高时出处:6.5.4.1
C9 · 过程控制参数显色时间 · 时间
20 min后(室温低于10℃时40 min后化色)室温低于10℃时出处:6.5.4.1
C9 · 过程控制参数显色时间 · 时间
20 min后于450 nm波长处加混合液后出处:6.5.4.1
C9 · 过程控制参数称取样品 · 精确度
称取样品(精确到0.0001 g)称取样品出处:6.5.4.1
C9 · 过程控制参数退磁过程 · 衰减方式
由磁场峰值逐渐递减至零磁场的全过程,须是匀速衰减退磁过程出处:6.5.4.1
C9 · 过程控制参数系统退磁的样品数 · 比例
≥ 10 %系统退磁出处:6.5.4.1
C9 · 过程控制参数主测线方向 · 方向
主测线方向应与海底地形等深线的总趋势方向垂直,或者与区域地质构造走向垂直主测线布设出处:7.1.1.3
C9 · 过程控制参数联络测线方向 · 方向
联络测线方向与主测线垂直联络测线布设出处:7.1.1.3
C9 · 过程控制参数调查船 · 航速
≤ 10 kn沿测线匀速航行时出处:7.2.3.3
C9 · 过程控制参数调查船 · 偏离测线距离
≤ 100 m沿测线航行时出处:7.2.3.3
C9 · 过程控制参数电阻 · 漂移值
≤ 5 %出处:7.2.3.3
C9 · 过程控制参数不锈钢探针 · 热平衡时间
≤ 90 s在90 s内与周围沉积物达到热平衡(最终温度的95%以上)出处:7.2.3.3
C9 · 过程控制参数探针 · 插入沉积物时间
7.5±None min产生加热脉冲前出处:7.2.3.3
C9 · 过程控制参数加热脉冲电压 · 电压
16±None V出处:7.2.3.3
C9 · 过程控制参数加热脉冲 · 时间
15±None s出处:7.2.3.3
C9 · 过程控制参数单位长度电功率 · 电功率
500±None W/m出处:7.2.3.3
C9 · 过程控制参数船位 · 移位半径
≤ 10 %作业中,船位保持在测点上方出处:7.2.3.3
C9 · 过程控制参数探针 · 插入方式
探针应无扰动地插入沉积物内地温观测时出处:7.2.3.3
C9 · 过程控制参数沉积物柱状取样管 · 处理方式
沉积物柱状取样管收回到船上后,应立即卸出柱状芯样放置入船上实验室海底现场地温测量的同时出处:7.2.3.3
C9 · 过程控制参数数字地温系统 · 采样间隔
0.5±None s出处:7.2.3.3
C9 · 过程控制参数探测装置 · 测量时间
7.5±None min前7.5 min测量海底地温梯度出处:7.2.3.3
C9 · 过程控制参数探测装置 · 测量时间
15±None min后15 min测量沉积物热导率出处:7.2.3.3
C9 · 过程控制参数地温梯度采样 · 时间间隔
15±None s测地温梯度时出处:7.2.3.3
C9 · 过程控制参数地温梯度采样 · 每次采样时间
15±None s出处:7.2.3.3
C9 · 过程控制参数热导率 · 重复测量次数
3±None 次同一测点出处:7.2.3.3
C9 · 过程控制参数交点布设 · 数量
≥ 30 个按主测线在不同比例尺图幅上每1 cm长度1个测点计算出处:7.2.3.3
C9 · 过程控制参数变化 · 分段计算
变化在 1 m 以上,应分段计算变化在1m以上出处:7.2.3.3
C9 · 过程控制参数舍点率 · 舍点率
≤ 3 %测量误差计算中出处:7.2.3.3
C9 · 过程控制参数等值线间距 · 等值线间距
2 ~ 2.5 倍重力异常等值线图出处:7.2.3.3
C9 · 过程控制参数交点数 · 交点数
≥ 30 个交点布设出处:7.2.3.3
C9 · 过程控制参数重复测线 · 布设数量
1 ~ 2 条低磁纬度海区测量时,在有地磁台站的条件下出处:7.2.3.3
C9 · 过程控制参数试验持续时间 · 持续时间
2 ~ 3 d调试后的仪器系统进行持续工作状态试验出处:7.2.3.3
C9 · 过程控制参数调查船 · 航行状态
调查船应沿布设测线匀速、直线航行沿布设测线出处:7.2.3.3
C9 · 过程控制参数调查船 · 对准测线提前时间
≥ 3 min测线测量开始前出处:7.2.3.3
C9 · 过程控制参数调查船 · 航行状态
测线测量中,调查船不得大转向、变速或停船测线测量中出处:7.2.3.3
C9 · 过程控制参数地磁日变观测站有效控制半径 · 控制半径
300 ~ 500 km出处:7.2.3.3
C9 · 过程控制参数时钟误差 · 时钟误差
≤ 1 min日变站每天定时与北京标准时间对时出处:7.2.3.3
C9 · 过程控制参数取数间距 · 取数间距
≤ 5 mm各种比例尺的成果图上出处:7.2.3.3
C9 · 过程控制参数弃点数 · 弃点数比例
≤ 3 %强磁异常区的交点差很大,可不参加准确度的计算出处:7.2.3.3
C9 · 过程控制参数等值线间距 · 等值线间距
≥ 2.5 倍(ΔT)等值线图出处:7.2.3.3
C9 · 过程控制参数船速和航向 · 航速
船速和航向应保持稳定,航速要求在 5 kn 左右,船只偏离测线超出规定范围时,要及时缓慢修正,修正率不得大于 2°/km ;船速和航向应保持稳定出处:7
C9 · 过程控制参数船只 · 到达测线起点前距离
到达测线起点前 2 km 处应使电缆拉直, 到达测线终点后, 船只应继续沿航向工作, 延续距离应等于半个排列长度, 进入测线或测线结束一般要有合格的卫导定位点;到达测线起点前 2 km 处应使电缆拉直, 到达测线终点后, 船只应继续沿航向工作, 延续距离应等于半个排列长度, 进入测线或测线结束一般要有合格的卫导定位点出处:7
C9 · 过程控制参数地震测量 · 放炮方式
地震测量中,一般由定位系统控制震源激发,采取等距离或等时间放炮,定位炮号应与地震文件号相对应;一般由定位系统控制震源激发,采取等距离或等时间放炮,定位炮号应与地震文件号相对应出处:7
C9 · 过程控制参数航线偏离 · 偏离距离
≤ 0.2 测线间距出处:7
C9 · 过程控制参数船只 · 偏离航向或减速
船只必须偏离原定航向或减速时,应事先通知地震值班人员,随后应尽快修正航向使船只回到设计测线上;船只必须偏离原定航向或减速时,应事先通知地震值班人员,随后应尽快修正航向使船只回到设计测线上出处:7
C9 · 过程控制参数驾驶人员 · 监视
驾驶人员应经常监视拖带的震源和电缆,当发现有船只要通过电缆的水面时,应提前做好下沉电缆事宜。应经常监视拖带的震源和电缆,当发现有船只要通过电缆的水面时,应提前做好下沉电缆事宜出处:7
C9 · 过程控制参数仪器检验 · 项目、时间、方法及技术指标
仪器检验项目、时间、方法及技术指标应符合说明书及操作规程的规定;应符合说明书及操作规程的规定出处:7
C9 · 过程控制参数地震电缆 · 工作状态
地震电缆每次下水工作前,所有地震道、辅助道应处于正常工作状态,水断信号应记录正常;每次下水工作前,所有地震道、辅助道应处于正常工作状态,水断信号应记录正常出处:7
C9 · 过程控制参数测线测量中断 · 补作方式
施工中测线测量中断,应在该航次补作,测线正向连接时,要炮点连续,反向连接时要重复观测一个排列(炮点至最远检波器的距离)的长度;施工中测线测量中断,应在该航次补作,测线正向连接时,要炮点连续,反向连接时要重复观测一个排列(炮点至最远检波器的距离)的长度出处:7
C9 · 过程控制参数月检 · 时间间隔
≤ 37 d月检以 30 d 为限, 最长不超过 37 d出处:7
C9 · 过程控制参数地震勘探 · 仪器检验
根据任务不同,地震勘探前应做仪器检验,以选择最佳仪器参数。根据任务不同,地震勘探前应做仪器检验,以选择最佳仪器参数出处:7
C9 · 过程控制参数每条测线的首尾炮点测量 · 监视记录回放
每条测线的首尾炮点测量中每40炮应回放一张监视记录,特殊情况下要及时回放监视记录;每40炮应回放一张监视记录,特殊情况下要及时回放监视记录出处:7
C9 · 过程控制参数首炮及测量中 · 气枪记录
首炮及测量中每隔 40 炮取一张气枪记录,震源故障应及时记录并在班报中详细记载故障情况;每隔 40 炮取一张气枪记录,震源故障应及时记录并在班报中详细记载故障情况出处:7
C9 · 过程控制参数监视记录 · 质量要求
选择某道记录作单道监视剖面, 监视记录中计时线应清晰, 道亦均匀, 气枪同步信号和激发信号 (TB) 的断点清楚;选择某道记录作单道监视剖面, 监视记录中计时线应清晰, 道亦均匀, 气枪同步信号和激发信号 (TB) 的断点清楚出处:7
C9 · 过程控制参数测量中 · 电缆噪音
测量中海况突然变化或船加速时,应及时录制电缆噪音,噪音电平超过标准,应停止作业。海况突然变化或船加速时,应及时录制电缆噪音,噪音电平超过标准,应停止作业出处:7
C9 · 过程控制参数炮号和文件号 · 对应关系
炮号和文件号须对应无误;出处:7
C9 · 过程控制参数班报 · 记录内容
注明废品炮点号、文件号、坏道的道号,按时间放炮,应注明放炮的时间间隔;注明废品炮点号、文件号、坏道的道号,按时间放炮,应注明放炮的时间间隔出处:7
C9 · 过程控制参数班报 · 填写方式
班报用铅笔填写,不得用橡皮涂擦,有修改时,应将原记录划出重写。用铅笔填写,不得用橡皮涂擦,有修改时,应将原记录划出重写出处:7
C9 · 过程控制参数炮间距 · 误差
-50 ~ 50 m在 500 m 范围内出处:7
C9 · 过程控制参数n 次覆盖的 n 个连续炮点 · 空废炮数
≤ 0.5 n出处:7
GB/T 50123土工试验方法标准规范性引用
检测能力(方法标准)认可领域:未识别
序号检测对象项目/参数领域代码检测标准(方法)名称及编号(含年号)说明备注
序号名称
1海洋地质地球物理1海洋底质调查主测线间距《海洋调查规范 第8部分: 海洋地质地球物理调查》GB/T 12763.8-2007 表1
22海底浅层结构探测主测线间距《海洋调查规范 第8部分: 海洋地质地球物理调查》GB/T 12763.8-2007 表1
33海底浅层结构探测测线偏离/测线间距《海洋调查规范 第8部分: 海洋地质地球物理调查》GB/T 12763.8-2007 表1
44海洋重力测量主测线间距《海洋调查规范 第8部分: 海洋地质地球物理调查》GB/T 12763.8-2007 表1
55海洋重力测量测线偏离/测线间距《海洋调查规范 第8部分: 海洋地质地球物理调查》GB/T 12763.8-2007 表1
66海洋重力测量测量准确度《海洋调查规范 第8部分: 海洋地质地球物理调查》GB/T 12763.8-2007 表1
77海洋地磁测量主测线间距《海洋调查规范 第8部分: 海洋地质地球物理调查》GB/T 12763.8-2007 表1
88海洋地磁测量测量准确度《海洋调查规范 第8部分: 海洋地质地球物理调查》GB/T 12763.8-2007 表1
99海洋地震调查主测线间距《海洋调查规范 第8部分: 海洋地质地球物理调查》GB/T 12763.8-2007 表1
1010海洋地震调查测线偏离/测线间距《海洋调查规范 第8部分: 海洋地质地球物理调查》GB/T 12763.8-2007 表1
1111底质表层采样样品量《海洋调查规范 第8部分: 海洋地质地球物理调查》GB/T 12763.8-2007 6.1.2.2
1212空样站位数比例《海洋调查规范 第8部分: 海洋地质地球物理调查》GB/T 12763.8-2007 6.1.2.2
1313柱状采样管配重《海洋调查规范 第8部分: 海洋地质地球物理调查》GB/T 12763.8-2007 6.1.3.2
1414柱状样长度《海洋调查规范 第8部分: 海洋地质地球物理调查》GB/T 12763.8-2007 6.1.3.2
1515陆架海区柱状采样站数比例《海洋调查规范 第8部分: 海洋地质地球物理调查》GB/T 12763.8-2007 6.1.3.2
1616大洋海区柱状采样站数比例《海洋调查规范 第8部分: 海洋地质地球物理调查》GB/T 12763.8-2007 6.1.3.2
1717悬浮体采水量(远海)《海洋调查规范 第8部分: 海洋地质地球物理调查》GB/T 12763.8-2007 6.1.4.2
1818悬浮体采水量(近海)《海洋调查规范 第8部分: 海洋地质地球物理调查》GB/T 12763.8-2007 6.1.4.2
1919悬浮体采水量(河口区)《海洋调查规范 第8部分: 海洋地质地球物理调查》GB/T 12763.8-2007 6.1.4.2
2020天平感量《海洋调查规范 第8部分: 海洋地质地球物理调查》GB/T 12763.8-2007 6.1.4.2
2121烧失量分析温度《海洋调查规范 第8部分: 海洋地质地球物理调查》GB/T 12763.8-2007 6.1.4.2
2222烧失量分析时间《海洋调查规范 第8部分: 海洋地质地球物理调查》GB/T 12763.8-2007 6.1.4.2
2323柱状样分样取样间距《海洋调查规范 第8部分: 海洋地质地球物理调查》GB/T 12763.8-2007 6.2.3.1
2424筛析法粒级间隔《海洋调查规范 第8部分: 海洋地质地球物理调查》GB/T 12763.8-2007 6.3.1
2525沉析法粒级间隔《海洋调查规范 第8部分: 海洋地质地球物理调查》GB/T 12763.8-2007 6.3.1
2626筛析法初始粒级质量分数《海洋调查规范 第8部分: 海洋地质地球物理调查》GB/T 12763.8-2007 6.3.1
2727筛析法烘干温度《海洋调查规范 第8部分: 海洋地质地球物理调查》GB/T 12763.8-2007 6.3.2.1
2828筛析法烘干时间《海洋调查规范 第8部分: 海洋地质地球物理调查》GB/T 12763.8-2007 6.3.2.1
2929筛析法干燥器放置时间《海洋调查规范 第8部分: 海洋地质地球物理调查》GB/T 12763.8-2007 6.3.2.1
3030筛析法称量天平感量《海洋调查规范 第8部分: 海洋地质地球物理调查》GB/T 12763.8-2007 6.3.2.1
3131六偏磷酸钠浓度《海洋调查规范 第8部分: 海洋地质地球物理调查》GB/T 12763.8-2007 6.3.2.1
3232六偏磷酸钠用量(筛析法)《海洋调查规范 第8部分: 海洋地质地球物理调查》GB/T 12763.8-2007 6.3.2.1
3333浸泡时间(筛析法)《海洋调查规范 第8部分: 海洋地质地球物理调查》GB/T 12763.8-2007 6.3.2.1
3434振筛时间《海洋调查规范 第8部分: 海洋地质地球物理调查》GB/T 12763.8-2007 6.3.2.1
3535筛析法称量天平感量(筛后)《海洋调查规范 第8部分: 海洋地质地球物理调查》GB/T 12763.8-2007 6.3.2.1
3636沉析法悬液体积《海洋调查规范 第8部分: 海洋地质地球物理调查》GB/T 12763.8-2007 6.3.2.2
3737沉析法搅拌时间《海洋调查规范 第8部分: 海洋地质地球物理调查》GB/T 12763.8-2007 6.3.2.2
3838沉析法搅拌速度《海洋调查规范 第8部分: 海洋地质地球物理调查》GB/T 12763.8-2007 6.3.2.2
3939沉析法吸液体积《海洋调查规范 第8部分: 海洋地质地球物理调查》GB/T 12763.8-2007 6.3.2.2
4040沉析法吸液时间《海洋调查规范 第8部分: 海洋地质地球物理调查》GB/T 12763.8-2007 6.3.2.2
4141激光法六偏磷酸钠用量《海洋调查规范 第8部分: 海洋地质地球物理调查》GB/T 12763.8-2007 6.3.2.3
4242激光法浸泡时间《海洋调查规范 第8部分: 海洋地质地球物理调查》GB/T 12763.8-2007 6.3.2.3
4343激光法搅拌间隔《海洋调查规范 第8部分: 海洋地质地球物理调查》GB/T 12763.8-2007 6.3.2.3
4444激光法分析结果误差《海洋调查规范 第8部分: 海洋地质地球物理调查》GB/T 12763.8-2007 6.3.2.3
4545激光法遮光度《海洋调查规范 第8部分: 海洋地质地球物理调查》GB/T 12763.8-2007 6.3.2.3
4646内检数《海洋调查规范 第8部分: 海洋地质地球物理调查》GB/T 12763.8-2007 6.3.2.4 表3
4747校正系数《海洋调查规范 第8部分: 海洋地质地球物理调查》GB/T 12763.8-2007 6.3.2.4 表3
4848平均粒径(Mz)《海洋调查规范 第8部分: 海洋地质地球物理调查》GB/T 12763.8-2007 6.3.2.4 表3
4949分选系数(σi)《海洋调查规范 第8部分: 海洋地质地球物理调查》GB/T 12763.8-2007 6.3.2.4 表3
5050碎屑矿物颗粒数《海洋调查规范 第8部分: 海洋地质地球物理调查》GB/T 12763.8-2007 6.4.1 b
5151双样抽检误差《海洋调查规范 第8部分: 海洋地质地球物理调查》GB/T 12763.8-2007 6.4.1 d
5252重矿物中轻矿物含量《海洋调查规范 第8部分: 海洋地质地球物理调查》GB/T 12763.8-2007 6.4.2.1.2 d
5353原状土密度《海洋调查规范 第8部分: 海洋地质地球物理调查》GB/T 12763.8-2007 6.5.3.2
5454干原状土密度《海洋调查规范 第8部分: 海洋地质地球物理调查》GB/T 12763.8-2007 6.5.3.2
5555土的相对密度《海洋调查规范 第8部分: 海洋地质地球物理调查》GB/T 12763.8-2007 6.5.4.2
5656天然粘着力《海洋调查规范 第8部分: 海洋地质地球物理调查》GB/T 12763.8-2007 6.5.5.3
5757最大粘着力《海洋调查规范 第8部分: 海洋地质地球物理调查》GB/T 12763.8-2007 6.5.5.3
5858贯入强度《海洋调查规范 第8部分: 海洋地质地球物理调查》GB/T 12763.8-2007 6.5.7.2
5959剪应力《海洋调查规范 第8部分: 海洋地质地球物理调查》GB/T 12763.8-2007 6.5.8.3
6060剪切位移《海洋调查规范 第8部分: 海洋地质地球物理调查》GB/T 12763.8-2007 6.5.8.3
6161十字板剪切强度《海洋调查规范 第8部分: 海洋地质地球物理调查》GB/T 12763.8-2007 6.5.8.4.2
6262抗压强度《海洋调查规范 第8部分: 海洋地质地球物理调查》GB/T 12763.8-2007 6.5.9.2.2
6363法向应力《海洋调查规范 第8部分: 海洋地质地球物理调查》GB/T 12763.8-2007 6.5.9.3.2
6464剪切应力《海洋调查规范 第8部分: 海洋地质地球物理调查》GB/T 12763.8-2007 6.5.9.3.2
6565抗拉强度《海洋调查规范 第8部分: 海洋地质地球物理调查》GB/T 12763.8-2007 6.5.9.4.2
6666点荷载强度《海洋调查规范 第8部分: 海洋地质地球物理调查》GB/T 12763.8-2007 6.5.9.5.2
6767灼减量《海洋调查规范 第8部分: 海洋地质地球物理调查》GB/T 12763.8-2007 6.7.1
6868可溶硅(SiO2)《海洋调查规范 第8部分: 海洋地质地球物理调查》GB/T 12763.8-2007 6.7.1
6969碳酸盐(CaCO3)《海洋调查规范 第8部分: 海洋地质地球物理调查》GB/T 12763.8-2007 6.7.1
7070有机碳《海洋调查规范 第8部分: 海洋地质地球物理调查》GB/T 12763.8-2007 6.7.1
7171全氮《海洋调查规范 第8部分: 海洋地质地球物理调查》GB/T 12763.8-2007 6.7.1
7272热流密度《海洋调查规范 第8部分: 海洋地质地球物理调查》GB/T 12763.8-2007 8.5.2.1
7373空间异常均方根差《海洋调查规范 第8部分: 海洋地质地球物理调查》GB/T 12763.8-2007 9.1.1
7474重力基点比对误差《海洋调查规范 第8部分: 海洋地质地球物理调查》GB/T 12763.8-2007 9.1.2.3
7575仪器月漂移《海洋调查规范 第8部分: 海洋地质地球物理调查》GB/T 12763.8-2007 9.2.1
7676仪器常数相对误差《海洋调查规范 第8部分: 海洋地质地球物理调查》GB/T 12763.8-2007 9.2.2
7777航速误差(东西方向)《海洋调查规范 第8部分: 海洋地质地球物理调查》GB/T 12763.8-2007 9.3.1
7878航向偏离(南北方向)《海洋调查规范 第8部分: 海洋地质地球物理调查》GB/T 12763.8-2007 9.3.1
7979修正速率《海洋调查规范 第8部分: 海洋地质地球物理调查》GB/T 12763.8-2007 9.3.1
8080航线偏离计划测线距离《海洋调查规范 第8部分: 海洋地质地球物理调查》GB/T 12763.8-2007 9.3.1
8181船速(比例尺>1:50万)《海洋调查规范 第8部分: 海洋地质地球物理调查》GB/T 12763.8-2007 9.3.1
8282平台纵、横摇摆角《海洋调查规范 第8部分: 海洋地质地球物理调查》GB/T 12763.8-2007 9.3.2.2
8383连续缺失记录比例《海洋调查规范 第8部分: 海洋地质地球物理调查》GB/T 12763.8-2007 9.4.1.2
8484累计缺失记录比例《海洋调查规范 第8部分: 海洋地质地球物理调查》GB/T 12763.8-2007 9.4.1.2
8585不合格测线比例《海洋调查规范 第8部分: 海洋地质地球物理调查》GB/T 12763.8-2007 9.4.1.2
8686取数间距《海洋调查规范 第8部分: 海洋地质地球物理调查》GB/T 12763.8-2007 9.4.1.3
8787空间校正值误差《海洋调查规范 第8部分: 海洋地质地球物理调查》GB/T 12763.8-2007 9.4.2.4
8888海洋重力测量仪器误差《海洋调查规范 第8部分: 海洋地质地球物理调查》GB/T 12763.8-2007 9.4.3.1 a)
8989比对重力基点带来的误差《海洋调查规范 第8部分: 海洋地质地球物理调查》GB/T 12763.8-2007 9.4.3.1 b)
9090厄特渥斯校正不完全引起的误差《海洋调查规范 第8部分: 海洋地质地球物理调查》GB/T 12763.8-2007 9.4.3.1 c)
9191正常场校正误差《海洋调查规范 第8部分: 海洋地质地球物理调查》GB/T 12763.8-2007 9.4.3.1 d)、表13
9292空间校正误差《海洋调查规范 第8部分: 海洋地质地球物理调查》GB/T 12763.8-2007 9.4.3.1 e)
9393布格校正误差《海洋调查规范 第8部分: 海洋地质地球物理调查》GB/T 12763.8-2007 9.4.3.1 f)
9494海洋地磁测量均方根差《海洋调查规范 第8部分: 海洋地质地球物理调查》GB/T 12763.8-2007 表13
9595仪器误差《海洋调查规范 第8部分: 海洋地质地球物理调查》GB/T 12763.8-2007 表13
9696导航定位误差《海洋调查规范 第8部分: 海洋地质地球物理调查》GB/T 12763.8-2007 表13
9797船磁影响误差《海洋调查规范 第8部分: 海洋地质地球物理调查》GB/T 12763.8-2007 表13
9898日变校正误差《海洋调查规范 第8部分: 海洋地质地球物理调查》GB/T 12763.8-2007 表13
9999仪器灵敏度自校读数误差《海洋调查规范 第8部分: 海洋地质地球物理调查》GB/T 12763.8-2007 10.2.1.1
100100抖动度《海洋调查规范 第8部分: 海洋地质地球物理调查》GB/T 12763.8-2007 10.2.1.1
101101信噪比《海洋调查规范 第8部分: 海洋地质地球物理调查》GB/T 12763.8-2007 10.2.1.4
102102地磁日变观测站磁场梯度《海洋调查规范 第8部分: 海洋地质地球物理调查》GB/T 12763.8-2007 10.3.3.1 d)
103103时钟误差《海洋调查规范 第8部分: 海洋地质地球物理调查》GB/T 12763.8-2007 10.3.3.2 b)
104104组合气枪总容量《海洋调查规范 第8部分: 海洋地质地球物理调查》GB/T 12763.8-2007 11.1.1 a
105105声压《海洋调查规范 第8部分: 海洋地质地球物理调查》GB/T 12763.8-2007 11.1.1 a
106106空废炮率《海洋调查规范 第8部分: 海洋地质地球物理调查》GB/T 12763.8-2007 11.1.1 a
107107不正常工作道比例《海洋调查规范 第8部分: 海洋地质地球物理调查》GB/T 12763.8-2007 11.1.1 b
108108前放一致性幅度差《海洋调查规范 第8部分: 海洋地质地球物理调查》GB/T 12763.8-2007 11.2.1 a
109109前放一致性相位差《海洋调查规范 第8部分: 海洋地质地球物理调查》GB/T 12763.8-2007 11.2.1 a
110110噪音(前放增益2^8)《海洋调查规范 第8部分: 海洋地质地球物理调查》GB/T 12763.8-2007 11.2.1 b
111111噪音(前放增益2^6)《海洋调查规范 第8部分: 海洋地质地球物理调查》GB/T 12763.8-2007 11.2.1 b
112112噪音(前放增益2^4)《海洋调查规范 第8部分: 海洋地质地球物理调查》GB/T 12763.8-2007 11.2.1 b
113113漂移《海洋调查规范 第8部分: 海洋地质地球物理调查》GB/T 12763.8-2007 11.2.1 b
114114主增益台阶准确度(1-4台阶)《海洋调查规范 第8部分: 海洋地质地球物理调查》GB/T 12763.8-2007 11.2.1 c
115115主增益台阶准确度(5台阶)《海洋调查规范 第8部分: 海洋地质地球物理调查》GB/T 12763.8-2007 11.2.1 c
116116主增益台阶准确度(6台阶)《海洋调查规范 第8部分: 海洋地质地球物理调查》GB/T 12763.8-2007 11.2.1 c
117117主增益台阶准确度(7台阶)《海洋调查规范 第8部分: 海洋地质地球物理调查》GB/T 12763.8-2007 11.2.1 c
118118单道台阶准确度(1-4台阶)《海洋调查规范 第8部分: 海洋地质地球物理调查》GB/T 12763.8-2007 11.2.1 c
119119单道台阶准确度(5台阶)《海洋调查规范 第8部分: 海洋地质地球物理调查》GB/T 12763.8-2007 11.2.1 c
120120单道台阶准确度(6台阶)《海洋调查规范 第8部分: 海洋地质地球物理调查》GB/T 12763.8-2007 11.2.1 c
121121单道台阶准确度(7台阶)《海洋调查规范 第8部分: 海洋地质地球物理调查》GB/T 12763.8-2007 11.2.1 c
122122串音(主放增益1FP)《海洋调查规范 第8部分: 海洋地质地球物理调查》GB/T 12763.8-2007 11.2.1 d
123123串音(主放增益2FP)《海洋调查规范 第8部分: 海洋地质地球物理调查》GB/T 12763.8-2007 11.2.1 d
124124畸变《海洋调查规范 第8部分: 海洋地质地球物理调查》GB/T 12763.8-2007 11.2.1 e
125125陷波衰减《海洋调查规范 第8部分: 海洋地质地球物理调查》GB/T 12763.8-2007 11.2.1 f
126126A/D转换器线性误差《海洋调查规范 第8部分: 海洋地质地球物理调查》GB/T 12763.8-2007 11.2.1 g
127127动态范围《海洋调查规范 第8部分: 海洋地质地球物理调查》GB/T 12763.8-2007 11.2.1 h
128128脉冲响应振幅差《海洋调查规范 第8部分: 海洋地质地球物理调查》GB/T 12763.8-2007 11.2.1 i
129129脉冲响应相位差《海洋调查规范 第8部分: 海洋地质地球物理调查》GB/T 12763.8-2007 11.2.1 i
130130漏码率《海洋调查规范 第8部分: 海洋地质地球物理调查》GB/T 12763.8-2007 11.2.1 j
131131磁带机扭曲《海洋调查规范 第8部分: 海洋地质地球物理调查》GB/T 12763.8-2007 11.2.1 k
132132磁带机读振幅误差《海洋调查规范 第8部分: 海洋地质地球物理调查》GB/T 12763.8-2007 11.2.1 k
133133磁带机带速瞬时变化《海洋调查规范 第8部分: 海洋地质地球物理调查》GB/T 12763.8-2007 11.2.1 k
134134系统计时精度《海洋调查规范 第8部分: 海洋地质地球物理调查》GB/T 12763.8-2007 11.2.1 l
135135计时线误差(纸记录)《海洋调查规范 第8部分: 海洋地质地球物理调查》GB/T 12763.8-2007 11.2.2 b
136136计时线准确度(年检查)《海洋调查规范 第8部分: 海洋地质地球物理调查》GB/T 12763.8-2007 11.2.2 b
137137走纸恒速线性误差《海洋调查规范 第8部分: 海洋地质地球物理调查》GB/T 12763.8-2007 11.2.2 c
138138检流计道间相位差《海洋调查规范 第8部分: 海洋地质地球物理调查》GB/T 12763.8-2007 11.2.2 d
139139检流计幅度一致性《海洋调查规范 第8部分: 海洋地质地球物理调查》GB/T 12763.8-2007 11.2.2 d
140140单枪启动稳定性《海洋调查规范 第8部分: 海洋地质地球物理调查》GB/T 12763.8-2007 11.2.3 a
141141组合阵内各枪启动误差《海洋调查规范 第8部分: 海洋地质地球物理调查》GB/T 12763.8-2007 11.2.3 b
142142气枪容量《海洋调查规范 第8部分: 海洋地质地球物理调查》GB/T 12763.8-2007 11.2.3 c
143143气枪声压《海洋调查规范 第8部分: 海洋地质地球物理调查》GB/T 12763.8-2007 11.2.3 c
144144峰峰比《海洋调查规范 第8部分: 海洋地质地球物理调查》GB/T 12763.8-2007 11.2.3 d
145145全缆绝缘电阻《海洋调查规范 第8部分: 海洋地质地球物理调查》GB/T 12763.8-2007 11.2.4 a
146146电缆串音《海洋调查规范 第8部分: 海洋地质地球物理调查》GB/T 12763.8-2007 11.2.4 b
147147电缆拖曳噪音《海洋调查规范 第8部分: 海洋地质地球物理调查》GB/T 12763.8-2007 11.2.4 c
148148各道间相位差《海洋调查规范 第8部分: 海洋地质地球物理调查》GB/T 12763.8-2007 11.2.4 d
149149各道间振幅变化《海洋调查规范 第8部分: 海洋地质地球物理调查》GB/T 12763.8-2007 11.2.4 e
150150电缆定深器可控范围《海洋调查规范 第8部分: 海洋地质地球物理调查》GB/T 12763.8-2007 11.2.4 f
151151航速《海洋调查规范 第8部分: 海洋地质地球物理调查》GB/T 12763.8-2007 11.3.1 a
152152修正率《海洋调查规范 第8部分: 海洋地质地球物理调查》GB/T 12763.8-2007 11.3.1 a
153153航线偏离设计测线距离《海洋调查规范 第8部分: 海洋地质地球物理调查》GB/T 12763.8-2007 11.3.1 d
154154月检时限《海洋调查规范 第8部分: 海洋地质地球物理调查》GB/T 12763.8-2007 11.3.3 e
155155时标误差《海洋调查规范 第8部分: 海洋地质地球物理调查》GB/T 12763.8-2007 11.3.4 d
156156不正常工作道比例(验收)《海洋调查规范 第8部分: 海洋地质地球物理调查》GB/T 12763.8-2007 11.4.1.2 c
157157电缆拖曳噪声(验收)《海洋调查规范 第8部分: 海洋地质地球物理调查》GB/T 12763.8-2007 11.4.1.2 d
158158沉放深度误差《海洋调查规范 第8部分: 海洋地质地球物理调查》GB/T 12763.8-2007 11.4.1.2 d
159159尾标偏离《海洋调查规范 第8部分: 海洋地质地球物理调查》GB/T 12763.8-2007 11.4.1.2 d
160160组合气枪总容量(验收)《海洋调查规范 第8部分: 海洋地质地球物理调查》GB/T 12763.8-2007 11.4.1.2 e
161161声压(验收)《海洋调查规范 第8部分: 海洋地质地球物理调查》GB/T 12763.8-2007 11.4.1.2 e
162162炮间距误差《海洋调查规范 第8部分: 海洋地质地球物理调查》GB/T 12763.8-2007 11.4.1.2 f
163163空废炮率(验收)《海洋调查规范 第8部分: 海洋地质地球物理调查》GB/T 12763.8-2007 11.4.1.2 f
164164空废炮数(n次覆盖)《海洋调查规范 第8部分: 海洋地质地球物理调查》GB/T 12763.8-2007 11.4.1.2 g
共 164 项参数:0 项已自动推荐领域代码,164 项待人工确认。领域代码依据 CNAS-AL06:2024 规则推荐,检测对象依据:标准名称(调查对象);正式申报前请人工核对,「说明」列的限制范围(只测/不测、量程等)按实验室实际填写。
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