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公开(公告)号:CN108645917A
公开(公告)日:2018-10-12
申请号:CN201810560361.X
申请日:2016-02-06
申请人: 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
摘要: 一种压载贯入式海底沉积物声学特性原位测量装置及方法,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。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:CN109709574A
公开(公告)日:2019-05-03
申请号:CN201910018568.9
申请日:2019-01-09
申请人: 国家海洋局第一海洋研究所 , 国家深海基地管理中心 , 中国海洋大学 , 青岛海研电子有限公司 , 山东拓普液压气动有限公司
摘要: 本发明公开了一种海底微地形激光扫描成像系统及三维地形重建方法,所述系统包括坐底平台、移动平台、摄像机、激光器、电机舱、驱动舱、控制舱和上位机交互系统;上位机交互系统通过传输机构与电机舱、驱动舱和控制舱连接,用于输送电能、发送控制指令、获取摄像机拍摄的图像以及根据图像绘制海底三维地形图。本发明通过在海底设置用于拍摄海底激光条纹图像的摄像机以及带动和承载摄像机、激光器运动的坐底平台、移动平台等,实现了对海底一定范围内的激光图像扫描,同时根据拍摄的图像能够还原出海底三维地形,实现对海底的探测。
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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
申请人: 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分类号: G01N29/22 , G01N29/04 , G01N29/223
摘要: 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:CN109709574B
公开(公告)日:2021-10-26
申请号:CN201910018568.9
申请日:2019-01-09
申请人: 国家海洋局第一海洋研究所 , 国家深海基地管理中心 , 中国海洋大学 , 青岛海研电子有限公司 , 山东拓普液压气动有限公司
摘要: 本发明公开了一种海底微地形激光扫描成像系统及三维地形重建方法,所述系统包括坐底平台、移动平台、摄像机、激光器、电机舱、驱动舱、控制舱和上位机交互系统;上位机交互系统通过传输机构与电机舱、驱动舱和控制舱连接,用于输送电能、发送控制指令、获取摄像机拍摄的图像以及根据图像绘制海底三维地形图。本发明通过在海底设置用于拍摄海底激光条纹图像的摄像机以及带动和承载摄像机、激光器运动的坐底平台、移动平台等,实现了对海底一定范围内的激光图像扫描,同时根据拍摄的图像能够还原出海底三维地形,实现对海底的探测。
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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
申请人: 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
摘要: 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:CN205384247U
公开(公告)日:2016-07-13
申请号:CN201620118512.2
申请日:2016-02-06
申请人: 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
摘要: 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:CN108974285B
公开(公告)日:2019-08-16
申请号:CN201810839196.1
申请日:2018-07-27
申请人: 国家深海基地管理中心 , 国家海洋局第一海洋研究所
摘要: 一种用于可燃冰精细勘查的深拖拖体,本发明属于海洋资源勘探装备领域,它包括顶盘、底盘、信号源、拖体骨架、平衡尾翼、拖曳连接件、电气枢纽接驳盒及防松卡扣;顶盘位于骨架上端;底盘、信号源位于拖体骨架下端,底盘与骨拖体架以嵌入式方式通过防松卡扣连接,信号源与底盘通过螺纹连接;所述平衡尾翼采以模块化的方式安装于骨架尾部;所述拖曳连接件与拖体骨架的连接位置具备可调节性;所述电气枢纽接驳盒置于骨架前端,与骨架通过卡扣连接。主要调查设备搭载沿拖体航行方向中心线布置、优化迎流面设计、添加模块化尾翼,一方面迎流面几何形状及布局提升了深拖拖体航向自动矫正能力,另一方面减小了拖体上下运动过程中所受流体阻力,进而使拖体在受船舶颠簸影响时的拖曳稳定性有所提升,使深海勘查质量大幅度提升。
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公开(公告)号:CN107179554A
公开(公告)日:2017-09-19
申请号:CN201710581754.4
申请日:2017-07-17
申请人: 国家深海基地管理中心 , 国家海洋局第一海洋研究所
IPC分类号: G01V1/38
CPC分类号: G01V1/3808 , G01V1/3852
摘要: 本发明公开了一种海底地震探测装置及探测方法,将海底地震探测装置埋藏在海底沉积物中,可以保证设备与海底有效耦合,地震信号不会因耦合不良导致畸变;有效减少了海流冲涮引起的设备噪声,地震信号信噪比更高;而且有效应对渔业活动导致的设备丢失风险;设置有释放机构和气动弹出机构,能够实现海底地震探测装置的自动回收,省时省力;还设置有机械弹出机构,能够进一步促使地震探测仪快速脱离第一壳体,上浮到水面,实现回收。
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公开(公告)号:CN106990431A
公开(公告)日:2017-07-28
申请号:CN201710352722.7
申请日:2017-05-18
申请人: 国家海洋局第一海洋研究所 , 国家深海基地管理中心 , 浙江大学 , 西安虹陆洋机电设备有限公司
IPC分类号: G01V1/157
CPC分类号: G01V1/157
摘要: 本发明公开一种近海底水合物探测系统,所述探测系统包括船载部分和深拖部分;所述船载部分包括:综合监控主机,监控主机发出触发采集脉冲信号,并传输至深拖部分;以及接收深拖部分采集的近海底信息,并根据近海底信息确定所述近海底情况;深拖部分包括数据采集单元,根据触发采集脉冲信号,采集当前位置处的近海底信息;电火花震源,根据触发采集脉冲信号产生电火花震动信号;多通道数据采集电子舱,分别与综合监控主机、数据采集单元及电火花震源连接,将触发采集脉冲信号传输至电火花震源及数据采集单元;以及将数据采集单元采集的近海底信息传输至综合监控主机,从而可降低菲涅耳半径,提高探测的分辨率。
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公开(公告)号:CN107966735B
公开(公告)日:2023-09-08
申请号:CN201711445428.7
申请日:2017-12-27
申请人: 国家海洋局第一海洋研究所 , 国家深海基地管理中心
摘要: 本发明公开了一种基于水下移动平台的声源装置,所述声源装置包括外挂式声源舱、挂载机构以及多电极发射阵列机构;所述外挂式声源舱通过所述挂载机构外挂固定在所述水下移动平台上;所述外挂式声源舱还与所述多电极发射阵列机构连接;通过将所述外挂式声源舱中的电能传输到所述多电极发射阵列机构后快速释放转化为声能,激发声波。与现有技术相比,本发明提供的声源装置,在深海海域进行地震探测作业时,由于声源近海底拖曳,相比于海面声源,避免了大深度海水对声波(特别是高频声波)的大幅度衰减,提高了地震探测分辨率,增加了地层穿透深度。
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