一种用于海洋探测的释放装置及方法

    公开(公告)号:CN116534707A

    公开(公告)日:2023-08-04

    申请号:CN202310526548.9

    申请日:2023-05-11

    摘要: 本发明公开了一种用于海洋探测的释放装置及方法,其属于海洋地质探测技术领域,用于海洋探测的释放装置包括绞车、释放组件和触探组件,绞车包括缆绳,缆绳上间隔设置有第一锁扣和第二锁扣;释放组件包括第一耐压舱和电磁组件,第一耐压舱的顶部转动设置有两个夹片,电磁组件能够控制两个夹片在夹紧状态和释放状态切换;触探组件包括依次连接的第二耐压舱、探杆和探头,第二耐压舱与第一耐压舱连接,第二锁扣与第二耐压舱连接,第一锁扣与第二锁扣之间的缆绳的长度大于触探组件的贯入深度。一种用于海洋探测的释放装置方法采用上述的用于海洋探测的释放装置,在回收时第一锁扣可直接收入缆车中,提高了作业效率。

    触探贯入模拟装置
    2.
    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。

    一种液压直杆连续贯入方法及装置

    公开(公告)号:CN114232580B

    公开(公告)日:2023-01-17

    申请号:CN202111646944.2

    申请日:2021-12-30

    IPC分类号: E02D1/00 E02D1/02

    摘要: 本发明公开了一种液压直杆连续贯入方法及装置,其属于静力触探技术领域,液压直杆连续贯入方法包括:S1、第一夹持组件夹住探杆且第二夹持组件松开探杆;S2、在第一夹持组件下降的过程中,第二夹持组件下降;S3、当第二夹持组件与第一夹持组件的下降速度相同时,第二夹持组件夹住探杆且第一夹持组件松开探杆,第一夹持组件上升回位;S4、在第二夹持组件下降的过程中,第一夹持组件下降;S5、当第一夹持组件与第二夹持组件的下降速度相同时,第一夹持组件夹住探杆且第二夹持组件松开探杆,第二夹持组件上升回位;S6、重复S2至S5。液压直杆连续贯入装置采用上述的液压直杆连续贯入方法对探杆进行连续贯入。

    一种跨介质海底自钻式航行器

    公开(公告)号:CN114435566A

    公开(公告)日:2022-05-06

    申请号:CN202210245316.1

    申请日:2022-03-14

    摘要: 本发明公开了一种跨介质海底自钻式航行器,其属于航行器技术领域,包括机头、机身和机尾,机头包括转轴、刀头和振动器,刀头与转轴固定连接,振动器设置于刀头上;机身与机头连接,机身内设置有进流系统和加压系统;机尾与机身连接,机尾远离机身的一端设置有主喷口,进流系统和加压系统能够将机头处的流体吸入、加压并从主喷口喷出。从水介质向沉积物介质中跨越时,转轴带动刀头旋转,再通过振动器的振动,使沉积物发生破坏和软化,通过进流系统将碎屑流向机身内部运移,再通过加压系统加压,使得碎屑流从机尾的主喷口喷出,从主喷口向后喷出的碎屑流能够为航行器提供向前航行的动力,实现在两种介质的分界面跨越。

    一种室内贯入多用测试系统及方法

    公开(公告)号:CN110765628A

    公开(公告)日:2020-02-07

    申请号:CN201911047174.2

    申请日:2019-10-30

    IPC分类号: G06F30/20 G06F119/14

    摘要: 本发明公开了一种室内贯入多用测试系统及方法,其属于土木工程技术领域。室内贯入多用测试系统包括支撑架、盛样器、贯入组件、反力加载机构、驱动机构以及提升机构。反力加载机构用于向试样加载固结力,驱动机构用于带动贯入组件做竖直方向的匀速直线运动,提升机构用于提升并释放贯入组件以使贯入组件做自由落体运动;反力加载机构、驱动机构及提升机构均与吊架可拆卸连接;贯入组件能够与驱动机构和提升机构选择性连接。室内贯入多用测试方法采用上述室内贯入多用测试系统,实现了试样固结、静力贯入和自由下落式贯入试验一体化。

    考虑率效应的海洋自落式触探装置及率效应计算方法

    公开(公告)号:CN118207853A

    公开(公告)日:2024-06-18

    申请号:CN202410304873.5

    申请日:2024-03-18

    IPC分类号: E02D1/00 G01L11/00

    摘要: 本发明公开了一种考虑率效应的海洋自落式触探装置及率效应计算方法,其属于海洋岩土勘察技术领域,海洋自落式触探装置包括探头、探杆、配重组件和耐压舱,探头包括用于测量锥尖阻力的锥尖阻力传感器;第一剪切测量组件设置于探杆的第一位置处,第一剪切测量组件包括第一阻力传感器,用于检测第一位置受到的侧摩阻力;第二剪切测量组件设置于所述探杆的第二位置处,第二位置位于第一位置的上方,第二剪切测量组件包括第二阻力传感器,用于检测第二位置受到的侧摩阻力;第一压力传感器设置于耐压舱,用于检测海水压力。率效应计算方法采用上述的考虑率效应的海洋自落式触探装置,用率效应因子修正锥尖阻力,提高测量结果的准确性。

    一种水土界面识别方法及装置

    公开(公告)号:CN114441535B

    公开(公告)日:2024-04-12

    申请号:CN202210113130.0

    申请日:2022-01-29

    IPC分类号: G01N21/84 G01S7/48 G01S17/88

    摘要: 本发明公开了一种水土界面识别方法及装置,其属于海洋勘探技术领域,水土界面识别方法包括:在触探组件的探头上连接光源发射器和光源采集器;当触探组件在海水中做自由落体运动时,光源发射器不断向海水中发射光信号,通过海水中的颗粒物反射,光源采集器能够接收到光信号;当探头贯入沉积物后,光源采集器和光源发射器两者中的至少一个贯入沉积物中,此时,光源采集器未接收到光信号;控制器根据光源采集器输出的数据,判断光源采集器和/或光源发射器到达水土界面。通过光源发射器和光源采集器的配合,能够精确识别水土界面,进而便于后续准确测量探杆的贯入深度。

    一种水土界面识别方法及装置

    公开(公告)号:CN114441535A

    公开(公告)日:2022-05-06

    申请号:CN202210113130.0

    申请日:2022-01-29

    IPC分类号: G01N21/84 G01S7/48 G01S17/88

    摘要: 本发明公开了一种水土界面识别方法及装置,其属于海洋勘探技术领域,水土界面识别方法包括:在触探组件的探头上连接光源发射器和光源采集器;当触探组件在海水中做自由落体运动时,光源发射器不断向海水中发射光信号,通过海水中的颗粒物反射,光源采集器能够接收到光信号;当探头贯入沉积物后,光源采集器和光源发射器两者中的至少一个贯入沉积物中,此时,光源采集器未接收到光信号;控制器根据光源采集器输出的数据,判断光源采集器和/或光源发射器到达水土界面。通过光源发射器和光源采集器的配合,能够精确识别水土界面,进而便于后续准确测量探杆的贯入深度。

    一种无刚性支撑多层壳耐压载体
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111137400A

    公开(公告)日:2020-05-12

    申请号:CN202010042045.0

    申请日:2020-01-15

    IPC分类号: B63B3/13 B63C11/52

    摘要: 本发明公开了一种无刚性支撑多层壳耐压载体,属于水下作业技术领域,其包括两层以上自外至内依次包裹的壳体,两相邻的壳体间具有第一容纳腔,最内层壳体围成承载腔,特征在于:第一容纳腔中设置第一弹性支撑体,第一弹性支撑体的一端连接外层壳体的内壁、另一端连接内层壳体的外壁;第一弹性支撑体为柱状的连接体,第一容纳腔中填充有压力传递体,压力传递体的弹性模量小于壳体的弹性模量;或者第一弹性支撑体为填充第一容纳腔的固态填充体。此载体使得位于第一容纳腔中的压力传递体不仅为层间进行均匀的压力传递奠定基础,还与第一弹性支撑体共同形成弹性体,不会刚性支撑于壳体之间,避免壳体由于局部应力集中而受损。

    一种跨介质海底自钻式航行器

    公开(公告)号:CN114435566B

    公开(公告)日:2023-01-24

    申请号:CN202210245316.1

    申请日:2022-03-14

    摘要: 本发明公开了一种跨介质海底自钻式航行器,其属于航行器技术领域,包括机头、机身和机尾,机头包括转轴、刀头和振动器,刀头与转轴固定连接,振动器设置于刀头上;机身与机头连接,机身内设置有进流系统和加压系统;机尾与机身连接,机尾远离机身的一端设置有主喷口,进流系统和加压系统能够将机头处的流体吸入、加压并从主喷口喷出。从水介质向沉积物介质中跨越时,转轴带动刀头旋转,再通过振动器的振动,使沉积物发生破坏和软化,通过进流系统将碎屑流向机身内部运移,再通过加压系统加压,使得碎屑流从机尾的主喷口喷出,从主喷口向后喷出的碎屑流能够为航行器提供向前航行的动力,实现在两种介质的分界面跨越。