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公开(公告)号:CN104158530A
公开(公告)日:2014-11-19
申请号:CN201410407022.X
申请日:2014-08-18
Applicant: 山东拓普液压气动有限公司
IPC: H03K17/95
Abstract: 本发明属于深海技术领域,是一种深水非接触式触发开关。包括固态电子式无触点开关元件、开关本体,固态电子式无触点开关元件密封在开关本体内;其特征是还包括小型水密连接器、前端盖、O型密封圈、后端盖、磁铁;前端盖和后端盖与开关本体接触处采用轴向和径向双重密封结构,轴向和径向都采用O型密封圈密封。本发明有效解决了深海高压密封的问题,安全可靠;配有可以水下湿插拔的深海小型水密连接器,适用于深水恶劣环境的要求,最大工作水深可达14000m;可应用到深海浮游生物多层拖网、海底沉积物声学原位探测系统等深海探测及取样设备上。
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公开(公告)号:CN105548368B
公开(公告)日:2018-11-13
申请号:CN201610084096.3
申请日:2016-02-06
Applicant: 国家海洋局第一海洋研究所 , 山东拓普液压气动有限公司 , 国家深海基地管理中心
Abstract: 压载贯入式海底沉积物声学特性原位测量装置,包括外支撑机构、贯入驱动机构和监控测量机构三部分;外支撑机构包括由螺栓紧固的多边形支撑架和导向管;贯入驱动机构包括起吊头、导向杆、活动压盘、安装法兰、压载铅块和探杆等组件;监控测量机构包括状态监测传感器组件、声学传感器组件、监控测量电路组件;根据本测量装置与甲板控制平台之间是否有通讯缆连接,分别采用实时监控模式和自容模式完成测量过程。显然外支撑机构保证了测量装置在海底坐底时的稳定性,导向管和导向杆的配置使得探杆带动声学换能器更平稳地贯入沉积物中;基于测量装置在海底状态参数的采集来自动判断和控制声学特性原位测量过程;监控测量机构具有良好的可扩展性。
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公开(公告)号:CN105548368A
公开(公告)日:2016-05-04
申请号:CN201610084096.3
申请日:2016-02-06
Applicant: 国家海洋局第一海洋研究所 , 山东拓普液压气动有限公司 , 国家深海基地管理中心
CPC classification number: G01N29/22 , G01N29/04 , G01N29/223
Abstract: 压载贯入式海底沉积物声学特性原位测量装置,包括外支撑机构、贯入驱动机构和监控测量机构三部分;外支撑机构包括由螺栓紧固的多边形支撑架和导向管;贯入驱动机构包括起吊头、导向杆、活动压盘、安装法兰、压载铅块和探杆等组件;监控测量机构包括状态监测传感器组件、声学传感器组件、监控测量电路组件;根据本测量装置与甲板控制平台之间是否有通讯缆连接,分别采用实时监控模式和自容模式完成测量过程。显然外支撑机构保证了测量装置在海底坐底时的稳定性,导向管和导向杆的配置使得探杆带动声学换能器更平稳地贯入沉积物中;基于测量装置在海底状态参数的采集来自动判断和控制声学特性原位测量过程;监控测量机构具有良好的可扩展性。
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公开(公告)号:CN213387737U
公开(公告)日:2021-06-08
申请号:CN202022148640.0
申请日:2020-09-25
Applicant: 自然资源部第一海洋研究所 , 广东工业大学
IPC: B67B7/14
Abstract: 本实用新型提供一种开盖装置,包括:支架;第一导轨,安装在支架上;丝杠:与第一导轨间隔设置,安装在支架上;开盖执行机构,包括:第一滑块:设置在第一导轨上,可沿第一导轨运动;丝杠滑块:与第一滑块连接,包括螺纹孔,丝杠穿过螺纹孔;夹爪机构:与丝杠滑块连接,包括夹爪,所述夹爪包括第一夹爪和第二夹爪,第一夹爪和所述第二夹爪形成的夹持空间可夹持在待开盖产品主体部,并被待开盖体止动。采用静力拉开盖子的方式,它能在极大程度上减少开盖过程中对样品中沉积物的干扰,从而使得测得的数据以及由此得到的分析结果更加准确、可靠。
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公开(公告)号:CN219891163U
公开(公告)日:2023-10-24
申请号:CN202321123034.0
申请日:2023-05-11
Applicant: 青岛贝曼电子科技有限公司 , 自然资源部第一海洋研究所
IPC: G01N29/22
Abstract: 本实用新型提供了一种用于沉积物样品声学特性测量的声聚焦装置,所述声聚焦装置包括平面换能器和声聚焦模块,所述平面换能器的发射端与声聚焦模块一端连接,所述声聚焦模块包括透声橡胶、吸声筒、耦合液和声透镜组合;测量时将所述声聚焦模块的另一端抵在沉积物样品的一端,声聚焦模块中的吸声筒吸收声波的旁瓣信号,并通过透声橡胶、耦合液和声透镜组合的共同作用,将声波主瓣信号和部分旁瓣信号的扩散角度调整为平行波或聚焦波,有效的减少或消除旁瓣与管壁信号能量的干扰,实现对沉积物样品声学特性的精确测量。
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公开(公告)号:CN211786146U
公开(公告)日:2020-10-27
申请号:CN202020039016.4
申请日:2020-01-09
Applicant: 自然资源部第一海洋研究所 , 国家深海基地管理中心
IPC: G01V1/38 , G05B19/042
Abstract: 本实用新型公开了一种海底沉积物中低频声学特性的原位测量系统,包括承载框架,承载框架中设置有控制舱、液压舱、垂直探杆贯入机构和水平探杆支持机构,承载框架的顶端设置有起吊环,垂直探杆的底端固设有两个上下间隔设置的接收换能器;水平探杆支持机构包括固设在承载框架上的驱动装置,驱动装置的输出轴与水平探杆的一端垂直且固连,驱动装置能够驱动水平探杆以输出轴为中心轴转动,水平探杆的另一端设置有发射换能器;控制舱中设置有控制电路,液压舱内设置有与控制电路电连接的贯入油缸压力传感器,控制电路通过电缆与显控系统电连接。本实用新型实现了中低频声波在沉积物中的传播特性的原位测量。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN205861915U
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201521065115.5
申请日:2015-12-18
Applicant: 同济大学 , 国家海洋局第一海洋研究所 , 山东拓普液压气动有限公司
IPC: G01V3/08 , G01N29/032
Abstract: 一种自动进行水气介质识别的触底传感器,包括前后两个仓室,前后仓室之间有一条间隙;前后仓室内部分别安装发射和接收超声晶片,两种晶片分别位于上述间隙两侧,仓室内还有磁性接近开关和由微功耗单片机、超声检测模块、触底检测模块三部分组成的检测电路。其方法包括将传感器安装在坐底式设备的吊装机构上,利用磁力部件与磁性接近开关的距离变化检测是否坐底,利用空气和水中超声波的衰减差异检测是否入水。本实用新型采用超声检测和磁性开关相结合的测试方法,杜绝了调查船甲板上触底过程导致的误操作;采用微功耗单片机大大提高传感器输出信号的可靠性与稳定性;传感器输出的四种信号状态可以拓展应用到海洋测量仪器作业过程的判断。
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公开(公告)号:CN218848051U
公开(公告)日:2023-04-11
申请号:CN202320110755.1
申请日:2023-01-17
Applicant: 青岛贝曼电子科技有限公司 , 自然资源部第一海洋研究所
Abstract: 本实用新型公开了一种适用于沉积物声学测试的宽带平面接收换能器,包括外壳、灌封胶、微型压电陶瓷片和吸声阻尼层,外壳的内部一端设置有吸声阻尼层、另一端均布有若干个微型压电陶瓷片,微型压电陶瓷片与电缆电连接,微型压电陶瓷片设置于外壳的敞口端,电缆密封连接于外壳的封闭端,外壳与吸声阻尼层和微型压电陶瓷片之间填充有灌封胶。本实用新型的宽带平面接收换能器采用多片微型压电陶瓷片并联组合,微型压电陶瓷片的自由谐振频率远高于发射换能器,可在低于谐振点的频率以下取得平直的信号频率响应,发射换能器的原始信号可以不失真的被接收到,提高了沉积物声学特性测量的准确度。
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公开(公告)号:CN216207007U
公开(公告)日:2022-04-05
申请号:CN202122625420.7
申请日:2021-10-29
Applicant: 广东工业大学 , 自然资源部第一海洋研究所
IPC: G01H11/06
Abstract: 本实用新型涉及测量仪器技术领域,尤其涉及一种便携式自动声学分层测量车,包括测量装置和车载装置;车载装置包括推车车体、测量水槽和承托管,推车车体包括上工作台和下工作台,测量水槽可拆卸地安装于上工作台的上端面,承托管设置于上工作台和下工作台之间,测量水槽与承托管连通;测量装置包括底座和样品管,底座安装于上工作台的上端面,底座与上工作台均设有相对应的安装通孔,安装通孔用于穿设样品管;测量水槽和承托管用于围合封闭测量装置形成蓄水腔,蓄水腔用于为测量装置提供水介质测量环境。本实用新型能在空气中或者水中进行自动化测量以减小人工强度和提高测量精度,且通过推车结构的设置,移动方便,实用性能好,可扩展性能优。
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公开(公告)号:CN213342184U
公开(公告)日:2021-06-01
申请号:CN202022674282.7
申请日:2020-11-18
Applicant: 自然资源部第一海洋研究所
IPC: H03M1/12
Abstract: 本实用新型公开了一种多通道信号模拟数字实时处理矩阵系统,该系统针对两个及以上多通道的模拟输入信号,在模拟部分以矩阵结构的形式根据指令进行包括加、减、乘、除、移相时域处理,数字部分进行相关的频域计算处理。系统包括以下部分:信号调理,模拟信号输入控制矩阵,模拟信号处理单元组,模拟信号输出控制矩阵,数字采集单元组,数字处理控制单元,输出与控制接口和数据存储。该系统可以有效解决多通道模拟信号的实时处理与运算问题,避免了模拟信号在数字化过程中的信息丢失,降低了数字化噪声等带来的运算误差,大幅度提高了实时处理的速度和效率,降低了后端数字电路的功耗与性能要求。
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