一种便携式十字板剪力仪
    71.
    实用新型

    公开(公告)号:CN202256072U

    公开(公告)日:2012-05-30

    申请号:CN201120344171.8

    申请日:2011-09-14

    IPC分类号: G01N3/24

    摘要: 本实用新型涉及一种原位实时测定土体不排水抗剪强度的便携式十字板剪力仪。包括扭矩传感器、转杆底端连接的十字板板头、限制转杆水平位移的限位卡、位于横梁之上的控制箱、位于控制箱之上的卡杆器,其特征是:还包括控制箱内的减速机,所述减速机与主动轮同轴固定,被动轮与转杆同轴固定。所述扭矩传感器固定在转杆当中与转杆成为一体,并位于限位卡的下方。本实用新型具有较高的精度和良好的便携性,能够很好的应用于野外浅部软粘土、取样桶内柱状样以及室内模型试验中土体不排水抗剪强度的测定。

    触探贯入模拟装置
    72.
    实用新型

    公开(公告)号:CN219099992U

    公开(公告)日:2023-05-30

    申请号:CN202223460463.5

    申请日:2022-12-23

    摘要: 本实用新型公开了一种触探贯入模拟装置,其属于海洋地质探测技术领域,包括外壳、柔性桶、施力组件和支架,外壳的内部形成容置腔,柔性桶设置于容置腔内,柔性桶的顶端与外壳固定连接,柔性桶的顶端开设有贯入孔,柔性桶的内部能够盛放试样,柔性桶的外壁与容置腔的内壁之间形成气腔;施力组件设置于柔性桶的底部,能够挤压柔性桶的底端;支架设置于外壳的一侧,静力触探组件和自由下落式触探组件均与支架可拆卸连接,静力触探组件的第一探杆能够贯入柔性桶的试样中,自由下落式触探组件的第二探杆能够贯入柔性桶的试样中。因此通过一套装置即可进行静力触探试验和自由下落试验,减少空间占用,节省成本。

    一种海床式连续贯入装置
    73.
    实用新型

    公开(公告)号:CN216712974U

    公开(公告)日:2022-06-10

    申请号:CN202123391963.3

    申请日:2021-12-30

    IPC分类号: E02D1/00 E02B1/00

    摘要: 本实用新型公开了一种海床式连续贯入装置,其属于静力触探技术领域,海床式连续贯入装置包括机架、第一贯入机构和第二贯入机构,第一贯入机构包括第一夹持组件和第一升降组件,所述第一夹持组件能够夹持探杆,所述第一升降组件能够带动所述第一夹持组件下降或者上升;第二贯入机构包括第二夹持组件和第二升降组件,所述第二夹持组件能够夹持所述探杆,所述第二升降组件能够带动所述第二夹持组件下降或者上升;所述第一夹持组件与所述第二夹持组件能够同速度下降且在下降过程中完成对所述探杆的交接,因此在交接过程中,探杆无需停顿,使得探杆一直处于下降状态,进而实现连续贯入。

    一种海底沉积物压力观测装置

    公开(公告)号:CN210863020U

    公开(公告)日:2020-06-26

    申请号:CN201921695743.X

    申请日:2019-10-11

    IPC分类号: G01L11/00 G01C5/04

    摘要: 本实用新型公开了一种海底沉积物压力观测装置,其属于海底探测技术领域,海底沉积物压力观测装置包括探杆、锥尖、参考压力筒和探头,探杆的内部中空形成容置腔,探杆包括相互连接的多个节杆;锥尖设置于探杆的一端;参考压力筒设置于探杆的另一端,参考压力筒包括筒体、位于筒体内的油囊和与筒体滑动连接的堵头,堵头选择性封闭筒体以使油囊提供恒定的压力;探头设置于相邻节杆的连接处,探头包括外壳和压差传感器,外壳内设置有与油囊的内腔连通的第一通道,压差传感器用于检测第一通道与外界的压差。当土体对堵头的作用力使得堵头封闭筒体,第一通道内的压力为静水压力,能够在不受海水深度影响的情况下检测沉积物中的力学状态。

    一种静力触探探头
    75.
    实用新型

    公开(公告)号:CN206428688U

    公开(公告)日:2017-08-22

    申请号:CN201621312023.7

    申请日:2016-12-01

    IPC分类号: E02D1/00

    摘要: 本实用新型公开了一种静力触探探头,属于海洋静力触探装置技术领域,为解决现有的探头测试时海水压力对测力传感器量程影响较大的问题而设计。本实用新型提供的静力触探探头包括外壳体、位于外壳体内的芯轴、与芯轴下端连接的孔压传感器安装座以及套设在芯轴上的锥尖阻力测试组件,其中,芯轴上套设有第一密封圈,用于芯轴和外壳体之间的密封;孔压传感器安装座上套设有第二密封圈,用于孔压传感器安装座和外壳体之间的密封;芯轴在套设第一密封圈处的外径等于孔压传感器安装座在套设第二密封圈处的外径。本实用新型的静力触探探头测试锥尖阻力时测力传感器的量程与海水深度无关,能够减小测力传感器的量程并提高锥尖测试精度。

    一种深海海底浅层沉积物原位测试装置

    公开(公告)号:CN205388474U

    公开(公告)日:2016-07-20

    申请号:CN201520822333.2

    申请日:2015-10-22

    IPC分类号: G01C13/00

    摘要: 本实用新型公开了一种深海海底浅层沉积物原位测试装置。该装置包括:触探设备和释放设备;触探设备从下至上顺序设置的探头、探杆、配重和导流罩;探头的下端为锥尖,探头内设置有孔隙水压力传感器和阻力传感器;导流罩内设有密封舱,密封舱内设置有数据采集与存储系统和加速度传感器,加速度传感器与所述数据采集与存储系统电连接;所述孔隙水压力传感器和阻力传感器通过水密缆线与数据采集与存储系统电连接。实现了能够快速准确的获得不同深度的海底浅层原位土体性质的效果。

    一种便携式自动贯入仪
    77.
    实用新型

    公开(公告)号:CN202247834U

    公开(公告)日:2012-05-30

    申请号:CN201120344064.5

    申请日:2011-09-14

    IPC分类号: E02D1/00

    摘要: 本实用新型涉及一种原位实时测定土体工程性质的便携式自动贯入仪。包括贯入触杆、触杆、与压力传感器相连的自动采集装置、限位卡和固定于两根横梁之上的控制箱,其特征是:还包括纵贯控制箱的传动杆,该传动杆为矩形且一侧具有带刻度尺的螺纹,传动杆的下端连接触杆或贯入触杆,位于控制箱内部的减速机的主轴上同轴固定传动轮,该传动轮与传动杆之间通过螺纹相互啮合。上述压力传感器嵌入到传动杆的下端,并位于控制箱内。整个系统重量不足10kg,具有良好的便携性。本实用新型也具有较好的稳定性和较高的测试精度,能够很好的应用于野外浅部土层和室内模型试验等土体性质的测定。

    一种促淤固沙的仿生草装置

    公开(公告)号:CN220035377U

    公开(公告)日:2023-11-17

    申请号:CN202321383452.3

    申请日:2023-06-02

    IPC分类号: E02D3/00

    摘要: 本实用新型公开了一种促淤固沙的仿生草装置,其特征在于,包括由多根玄武岩纤维股线编织而成的网状空心管以及所述网状空心管上部伸出未编织的多根玄武岩纤维股线束和固定件,所述网状空心管的底端安装在所述固定件上,网状空心管为仿生草的茎秆,股线束为仿生草的叶片。所述网状空心管中内置一根或多根扁平条,构成仿生草的茎叶,起到改善网状空心管在水中随动性、柔韧性、漂浮性的作用。本实用新型的装置能够充分模拟水草形态及物理性能,既有生物可降解特性又能保持长期耐久性的缓流、促淤、固沙的效果,不仅可消除水下设施下部的冲坑,还可形成稳固的覆盖层,从而对水下设施提供可靠、持久的抗冲刷防护。

    一种育苗装置
    79.
    实用新型

    公开(公告)号:CN218649422U

    公开(公告)日:2023-03-21

    申请号:CN202223086878.0

    申请日:2022-11-16

    IPC分类号: A01G9/029

    摘要: 本实用新型属于育苗装置技术领域,公开了一种育苗装置,该育苗装置包括包括螺旋状育苗芯体;所述螺旋状育苗芯体由育苗垫卷绕而成,所述育苗垫设置有育苗层和防护层,所述育苗层内填充有基质和植物种。所述螺旋状育苗芯体安装于外套内,所述外套呈桶状。通过将基质和植物种填充至育苗层内,并结合防护层卷绕成螺旋状育苗芯体,能够对基质和植物种进行有效防护,增强基质和植物种的抗侵蚀、抗冲刷能力。

    一种静力触探试验数据标定装置

    公开(公告)号:CN211148643U

    公开(公告)日:2020-07-31

    申请号:CN201922121896.X

    申请日:2019-12-02

    摘要: 本实用新型公开了一种静力触探试验数据标定装置,其属于静力触探技术领域,包括外壳、柔性隔水膜、挡板、托盘和触探组件,柔性隔水膜位于外壳内,柔性隔水膜的上端与外壳固定连接,柔性隔水膜中能够盛放试样,柔性隔水膜与外壳之间形成水腔;挡板至少设置有两个,位于柔性隔水膜与外壳之间,挡板能够沿外壳的径向移动以围成圆柱腔;托盘位于外壳内,柔性隔水膜的下端与托盘固定连接,托盘能够沿竖直方向向上移动以使柔性隔水膜中的试样固结;触探组件的探头能够沿竖直方向贯入所述试样中。通过在柔性隔水膜中盛放试样,控制水腔中水的压力和托盘施加的竖向力,能够模拟各种工况的真实地层下土的应力状态,使得测量结果更具有一致性。