-
公开(公告)号:CN212228833U
公开(公告)日:2020-12-25
申请号:CN202021120786.8
申请日:2020-06-17
Applicant: 自然资源部第一海洋研究所 , 国家深海基地管理中心 , 青岛贝曼电子科技有限公司
Abstract: 本实用新型公开了一种海底沉积物原位声学特性测试系统。该系统包括:升沉补偿平台、坐底平台、电缆收放装置和换能器探测装置;升沉补偿平台通过第一深水电缆与母船连接;电缆收放装置的固定端设置在升沉补偿平台上,电缆收放装置的出线端与坐底平台的牵引端连接,电缆收放装置通过收放第二深水电缆带动坐底平台进行升降运动。采用本实用新型的系统,第一深水电缆以及母船的升沉扰动被升沉补偿平台补偿,坐底平台不会受到第一深水电缆以及母船的升沉扰动,因而沉积物不会受到测试系统的扰动,实现了沉积物声学特性的无扰动原位测量,提高了测量精度和准确性。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
-
公开(公告)号:CN211402259U
公开(公告)日:2020-09-01
申请号:CN202020040779.0
申请日:2020-01-09
Applicant: 自然资源部第一海洋研究所 , 青岛贝曼电子科技有限公司 , 国家深海基地管理中心
Abstract: 本实用新型公开一种海底沉积物原位剪切波发射换能器。所述海底沉积物原位剪切波发射换能器包括不锈钢外壳、保护罩、预应力压板、上绝缘片、压电陶瓷片、下绝缘片、铍青铜振片以及导线。本实用新型通过保护罩和不锈钢外壳的外形设计,使得剪切波发射换能器易于贯入海底沉积物中,无需钻孔;且剪切波换能器通过导线与信号发射模块相连,便于在甲板对信号进行控制,产生稳定可控的信号源;本实用新型通过预应力压板对压电陶瓷片施加预应力,增大了压电陶瓷片的应变能力和压电陶瓷片的强度,使之更加耐受冲击;本实用新型利用铍青铜材料的高强弹性,将压电陶瓷片的应变传递到铍青铜振片,提高了剪切波的转化效率。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
-
公开(公告)号:CN217212453U
公开(公告)日:2022-08-16
申请号:CN202220701746.5
申请日:2022-03-29
Applicant: 自然资源部第一海洋研究所
IPC: G01N29/07 , G01N29/22 , G01N29/265
Abstract: 本实用新型公开了一种径向声学测量装置及其海底底质多维度测量平台,包括侧壁为曲面结构的样品容器,所述曲面结构的外部设有耦合装置,所述耦合装置包括一环形封闭空腔,所述环形封闭空腔的内壁与所述曲面结构的外表面紧密贴合,所述环形封闭空腔的外壁上设置有对称布置在所述曲面结构两侧的第一径向换能器和第二径向换能器,通过在样品容器外部设置内部设有环形封闭空腔的耦合装置,将第一径向换能器和第二径向换能器设置在环形封闭空腔的外壁上,增大了测量时径向换能器与样品容器的接触面积,且在环形封闭空腔内充满水,还能够排空径向换能器与样品容器之间的空气,避免了空气影响声速测量结果的问题,提高了径向换能器测量结果的准确性。
-
公开(公告)号:CN214539399U
公开(公告)日:2021-10-29
申请号:CN202120778586.X
申请日:2021-04-16
Applicant: 自然资源部第一海洋研究所 , 青岛贝曼电子科技有限公司
Abstract: 本实用新型公开了一种原位测试换能器离合机构及原位测试平台,包括用于设置在原位测试平台上、以锁止和解锁换能器的连接杆的锁止机构,锁止机构包括至少两个可活动的卡块和用于驱动各卡块运动的驱动机构,至少两个卡块沿连接杆的周向分布,各卡块与连接杆相抵时将连接杆锁止,各卡块与连接杆脱离时将连接杆解锁。如此设置,本实用新型的原位测试换能器离合机构,能够在测试时使连接杆与原位测试平台脱开,避免声学信号传递至原位测试平台上;测试完毕后,又可使连接杆与原位测试平台连接,从而使连接杆、换能器随原位测试平台上升,解决了现有技术中声学信号会沿连接杆以及原位测试平台传播,而导致在沉积物中传播的声学信号能量减少的问题。
-
公开(公告)号:CN212963670U
公开(公告)日:2021-04-13
申请号:CN202022183409.5
申请日:2020-09-28
Applicant: 自然资源部第一海洋研究所 , 无锡宏志换能器科技有限公司
IPC: G01H3/12
Abstract: 用于沉积物声学特性原位测量系统的嵌入式水听器,包括前表面为柱形弧面的外壳、外壳中的振子和挡板,有灌封体将外壳内的振子包裹、并填充振子与外壳之间的空隙,挡板包括一个带有穿孔的板体,板体后部有一与穿孔相通的中空长柄;挡板安装在外壳后部以对振子的后端进行密封;挡板与外壳的接触面置O形内密封圈;有电缆导线穿过中空长柄和板体中部的穿孔而与振子连接;且中空长柄与电缆导线之间为经硫化而形成的电缆头;外壳上还设有螺孔,以便于通过螺栓与开有水听器安装孔的声学长矛或柱状取样器连接。该水听器可嵌入到长矛或柱状取样器中,减小了往沉积物中贯入时的阻力,保护了水听器和电缆导线,增大贯入深度;增强了水听器与沉积物的耦合度。
-
公开(公告)号:CN217146330U
公开(公告)日:2022-08-09
申请号:CN202220631488.8
申请日:2022-03-22
Applicant: 自然资源部第一海洋研究所
Abstract: 一种坐底式海洋设备释放系统,所述释放系统包括:主浮球,在主浮球下方通过两根等长的第一承重缆连接有数据采集单元浮球,所述数据采集单元浮球用于采集传输海底观测数据并进行存储;声学释放器,所述声学释放器的顶部通过第二承重缆与数据采集单元浮球相连,所述声学释放器的释放动作由甲板声学单元下发声学信号来控制,所述声学释放器与甲板声学单元相配合以在采集作业完成后将海床基抛载;海底传感器浮球,所述海底传感器浮球通过通讯缆与数据采集单元浮球电气相连,以实现数据采集单元浮球与海底传感器浮球之间的采集控制和数据传输;海床基,在海床基的顶部均布有多个海床基缆环,在海底传感器浮球上设有保持体。
-
公开(公告)号:CN213381812U
公开(公告)日:2021-06-08
申请号:CN202021866252.X
申请日:2020-08-31
Applicant: 自然资源部第一海洋研究所 , 广东工业大学
Abstract: 本实用新型提供一种切割器,包括:支撑机构:用于置放待切割物;夹持机构:可夹持在待切割物上,包括第一侧夹齿,与第一侧夹齿轴接的第二侧夹齿;所述第一侧夹齿上设置有锁扣,所述第二侧夹齿上设置有与锁扣对应的锁槽,所述锁扣可插入锁槽,以锁死第一侧夹齿和第二侧夹齿;切割机构:包括电机及与电机输出端连接的切割齿轮;所述电机安装在夹持机构上。本实用新型提供了一种支撑式切割机构,可通过夹持装置可以便利地对样品进行固定和拆卸,从而保证样品在切割过程中不会转动或者掉落而对样品产生扰动;夹持机构可将切割机构移动至待切割位置,方便操作。
-
公开(公告)号:CN212799567U
公开(公告)日:2021-03-26
申请号:CN202021872723.8
申请日:2020-08-31
Applicant: 自然资源部第一海洋研究所 , 广东工业大学
IPC: B67B7/15
Abstract: 本实用新型提供一种开盖装置,包括成对使用的第一组件和第二组件;所述第一组件包括:第一手柄;第一夹持机构:设置在第一手柄末端,包括第一夹齿,与第一夹齿轴接的第二夹齿;所述第一夹齿上设置有锁扣,所述第二夹齿上设置有与锁扣对应的第一锁槽,第一夹齿上的锁扣可插入第一锁槽,以锁死第一夹齿和第二夹齿;所述第二组件包括:第二手柄;第二夹持机构:设置在第二手柄末端,包括第三夹齿,与第三夹齿轴接的第四夹齿;所述第三夹齿上设置有锁扣,所述第四夹齿上设置有与锁扣对应的第二锁槽,第三夹齿上的锁扣可插入第二锁槽,以锁死第三夹齿和第四夹齿。该装置操作极其简单便捷,可提高开盖的效率。
-
公开(公告)号:CN204013466U
公开(公告)日:2014-12-10
申请号:CN201420466785.7
申请日:2014-08-18
Applicant: 山东拓普液压气动有限公司
IPC: H03K17/95
Abstract: 本实用新型属于深海技术领域,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。本实用新型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。
-
公开(公告)号:CN205384247U
公开(公告)日:2016-07-13
申请号:CN201620118512.2
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。
-
-
-
-
-
-
-
-
-