一种用于测波浮标的波浪模拟装置

    公开(公告)号:CN205067053U

    公开(公告)日:2016-03-02

    申请号:CN201520738578.7

    申请日:2015-09-22

    Abstract: 一种用于测波浮标的波浪模拟装置,包括基座、轴A、摇柄、主臂、轮A、轴B、轮B、托板,托板上的仪器固定板A‐C,通过轮A、皮带A、轮B组成的一级传动实现仪器安装板A的圆周运动,通过轮N、皮带B、轮M组成的二级传动和圆盘A‐B、连杆组成的三级传动实现仪器安装板B的圆周运动与摇摆运动的复合运动,通过轮N、皮带B、轮M组成的二级传动和锥齿轮A‐B组成的三级传动实现仪器安装板C的圆周运动与自转运动的复合运动。本实用新型只采用了一个驱动力矩,巧妙的运用了带轮传动,曲柄摇杆传动和齿轮传动三种传动方式,同时实现了三个坐标轴的转动,模拟了测波浮标在波浪中的运动,以及自身的摇摆和转动,在波浪传感器的研发过程中起到极大作用。

    一种海洋浮标用传感器封装外壳

    公开(公告)号:CN202630993U

    公开(公告)日:2012-12-26

    申请号:CN201220283011.1

    申请日:2012-06-15

    Abstract: 一种海洋浮标用传感器封装外壳,包括封装上壳体、封装下壳体与卡箍套;封装上壳体是一个带有内螺纹的蘑菇头圆形盖;封装下壳体上部是一个带有与内螺纹相配合的外螺纹的圆盘,下部为与圆盘相连的柱形安装杆;安装杆外侧面设有一条定位凸棱和五道紧固缺口,底部设有一个定位槽;卡箍套是一圆筒状套结构体,其上带有与安装杆的定位槽相匹配的定位柱。五道紧固缺口与定位凸棱环绕安装杆圆形均匀分布,圆盘形结构体上预留有预留孔位置标记。本实用新型适于抱杆安装,安装时直接套与钢管上,以不锈钢卡箍紧固,操作简单、方便。本实用新型具有通用性,可用于多种传感器如方位传感器、气压传感器、GPS等其他传感器的封装。

    一种用于通量测量的甲烷浓度分析仪

    公开(公告)号:CN213843022U

    公开(公告)日:2021-07-30

    申请号:CN202022573736.1

    申请日:2020-11-09

    Abstract: 本实用新型公开了一种用于通量测量的甲烷浓度分析仪,包括发射接收端外壳和反射端外壳,发射接收端外壳和反射端外壳之间通过支撑杆连接,发射接收端外壳内顶部设置球面反射镜一,反射端外壳内底部设置球面反射镜二,球面反射镜一和球面反射镜二位置正对,球面反射镜一和球面反射镜二的表面均设置光学玻璃窗口,球面反射镜一底部开设透光孔;发射接收端外壳内设置ICL激光器、准直透镜、光电探测器、减速电机和电路板,ICL激光器和准直透镜位于发射光程上,光电探测器位于接收光程上;发射接收端外壳顶部设置清洁刷和喷淋嘴。本实用新型所公开的甲烷浓度分析仪体积小,测量精度高,可自动清洁光学玻璃窗口,延长设备的维护周期,提高环境适用性。

    停靠坞、配置AUV的停靠坞、带停靠坞的浮标及观测平台

    公开(公告)号:CN213200059U

    公开(公告)日:2021-05-14

    申请号:CN202021315725.7

    申请日:2020-07-08

    Abstract: 本实用新型涉及一种停靠坞、配置AUV的停靠坞、带停靠坞的浮标及观测平台,所述停靠坞包括一个柱形框架,框架一端封堵,框架上设有止动装置和一对夹紧装置,中部上方设有坞站基座,封堵端中心设有行程开关;止动装置包括止动电机、凸轮,内含弹簧和止动柱的套筒。与停靠坞配套的AUV,侧面设有一段周向凹槽,其中有径向凹槽。带有AUV水下停靠坞的浮标是在浮标底部安装停靠坞。一种海洋环境观测平台包括浮标体、停靠坞和AUV。利用本实用新型不仅极大拓展了深远海浮标观测能力,克服了AUV能源补给、数据通信等难题,而且依靠安全可靠的大型浮标使得AUV可以躲避恶劣海洋天气可能造成的损害,可实现长期动静结合的海洋环境观测。

    海洋浮动平台二氧化碳通量测量装置

    公开(公告)号:CN212255061U

    公开(公告)日:2020-12-29

    申请号:CN202021000927.2

    申请日:2020-06-03

    Abstract: 本实用新型提出一种海洋浮动平台二氧化碳通量测量装置,包括第一球面反射镜和第二球面反射镜,设于第一球面反射镜远离第二球面反射镜一侧的激光器和光电探测器,第一球面反射镜上设有第一通孔和第二通孔,第一球面反射镜设于第二球迷反射镜上方。该海洋浮动平台二氧化碳通量测量装置,通过第一球面反射镜、第二球面反射镜,以及第一通孔和第二通孔的设置,通过合理设置反射镜间距,使得多次反射后的光从激光器同一侧的第一球面反射镜射出,有效的增大了红外光的吸收路径的长度,同时,第一球面反射镜设于上方,使得太阳光无法直射进入激光器和光电探测器,可以抑制太阳光谱对激光器和光电探测器的影响,提高系统的稳定性。

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