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公开(公告)号:CN113404811B
公开(公告)日:2022-07-12
申请号:CN202110887831.5
申请日:2021-08-03
发明人: 王金权 , 李最森 , 魏荣灏 , 徐达 , 沈翔 , 凌佳 , 陈佳兵 , 肖龙 , 夏晓亮 , 段文义 , 张沈阳 , 张杰 , 刘毅 , 刘振国 , 龚令平 , 李京兵 , 朱彬峰 , 李青林
IPC分类号: F16F15/067 , F16F15/03 , G01S7/481
摘要: 本申请公开了一种主动减振的探测元件。属于水上探测结构技术领域,该结构能够主动减振,从而实现稳定探测,进而提高探测的精度,且结构简单,使用方便,实用性强。包括船体、支撑架、主动减振组件和探测组件,所述支撑架底端通过被主减振组件固定安装在船体上,所述探测组件固定安装在支撑架上端;所述主动减振组件包括底座,所述底座上设有若干呈环状布置的主动减振器,位于主动减振器下方的底座上设有感应器,所述感应器与所述主动减振器呈对应布置;所述主动减振器包括电磁继电器、压缩弹簧和滑块,所述电磁继电器固定安装在所述底座上,所述滑块滑动安装在所述底座上,所述压缩弹簧设置在所述电磁继电器与所述滑块之间;所述感应器与所述电磁继电器通过电信号连接在船体的电控单元上。
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公开(公告)号:CN113404811A
公开(公告)日:2021-09-17
申请号:CN202110887831.5
申请日:2021-08-03
发明人: 王金权 , 李最森 , 魏荣灏 , 徐达 , 沈翔 , 凌佳 , 陈佳兵 , 肖龙 , 夏晓亮 , 段文义 , 张沈阳 , 张杰 , 刘毅 , 刘振国 , 龚令平 , 李京兵 , 朱彬峰 , 李青林
IPC分类号: F16F15/067 , F16F15/03 , G01S7/481
摘要: 本申请公开了一种主动减振的探测元件。属于水上探测结构技术领域,该结构能够主动减振,从而实现稳定探测,进而提高探测的精度,且结构简单,使用方便,实用性强。包括船体、支撑架、主动减振组件和探测组件,所述支撑架底端通过被主减振组件固定安装在船体上,所述探测组件固定安装在支撑架上端;所述主动减振组件包括底座,所述底座上设有若干呈环状布置的主动减振器,位于主动减振器下方的底座上设有感应器,所述感应器与所述主动减振器呈对应布置;所述主动减振器包括电磁继电器、压缩弹簧和滑块,所述电磁继电器固定安装在所述底座上,所述滑块滑动安装在所述底座上,所述压缩弹簧设置在所述电磁继电器与所述滑块之间;所述感应器与所述电磁继电器通过电信号连接在船体的电控单元上。
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公开(公告)号:CN118850281A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202411041433.1
申请日:2024-07-31
摘要: 本发明公开了一种基于组合导航系统的侧扫声呐固定安装装置及方法,具体涉及海洋测绘,包括推进器,所述推进器上焊接有法兰件,所述法兰件上安装有支架杆;还包括固定安装有第一箍环侧瓣的安装平台以及第二箍环侧瓣,所述第一箍环侧瓣与所述第二箍环侧瓣抱箍于所述支架杆上,所述安装平台上固定安装有IMU;所述支架杆的端部焊接有安装槽台,还包括安装板,所述安装板一端固定安装有GNSS天线盘。该发明利用IMU和GNSS天线盘结合组成的高精度组合导航系统,提供定位、定向、姿态数据和1pps时间同步数据,将艏向、姿态数据与侧扫声呐原始数据拼合,改正拖鱼定位,艏向及姿态,进而生成高精度的侧扫声呐影像图。
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公开(公告)号:CN116559883A
公开(公告)日:2023-08-08
申请号:CN202310244140.2
申请日:2023-03-09
摘要: 本发明公开了一种侧扫声呐图像的纠正方法以及侧扫声呐镶嵌影像,方法包括:获取水下地形的DEM模型;获取侧扫声呐的侧扫图像,侧扫图像包括若干单元图像,单元图像对应有航迹线和姿态数据;根据航迹线、姿态数据以及DEM模型将若干单元图像构建成虚拟侧扫影像;根据单元图像的航迹线迭代检索单元图像在虚拟侧扫影像中的航迹线和姿态数据,得到修正坐标;根据修正坐标校准单元图像在所述侧扫图像中的航迹线和姿态数据,得到校准后的侧扫图像。通过侧扫声呐的航迹线和姿态数据结合DEM模型构建虚拟影像,校正侧扫声呐图像从而获得高精度的侧扫声呐镶嵌影像,解决了传统的侧扫声呐数据受定位和姿态精度低而导致的相邻测线拼接错动过大的问题。
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公开(公告)号:CN112984037A
公开(公告)日:2021-06-18
申请号:CN202110373933.5
申请日:2021-04-07
IPC分类号: F16F15/023 , F16F15/04 , G01S7/481
摘要: 本申请公开了本发明公开了一种被动减振的探测组件及其安装方法。属于水上探测结构技术领域,该结构能够稳定探测,进而提高探测的精度,且结构简单,使用方便,实用性强。包括船体、支撑架、被动减振组件和探测组件,所述支撑架底端通过被动减振组件固定安装在船体上,所述探测组件固定安装在支撑架上端;所述被动减振组件包括支撑座、若干水平减振装置和若干竖直减振装置,所述支撑架固定安装在支撑座上,所述支撑座底部设有若干呈环状分布的水平减振装置,所述水平减振装置底端设有与其固定安装的竖直减振装置。
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公开(公告)号:CN118825517A
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202410874983.5
申请日:2024-07-02
IPC分类号: H01M50/24 , H01M50/244 , H01M50/242 , G01P5/24 , G01P1/00
摘要: 本发明公开了一种ADCP的内置电池仓装置及使用方法,包括内放置着通过端面穿设的至少四根固定件的碱性电池包与之固定的电池仓;所述电池仓上设置有:位于其外壁设置、并与之底部平齐的上端O型橡胶密封圈;位于其底部轴心设置的凸起部,且凸起部的外壁设置有下端O型橡胶密封圈;位于其外壁设置的上端通信电缆母接口;位于其外壁设置、并与所述上端通信电缆母接口数据连接的通信线束;位于其底部轴心处分布。该发明安装便捷,实用性高,操作简单方便维护,也极大地降低了更换电池包的困难程度,可以极大地避免ADCP芯片的裸露,保护芯片不受灰尘、水汽和杂质的侵袭,降低了ADCP因渗水短路造成仪器报废的风险,并且也大大降低电池包进水报废的风险。
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公开(公告)号:CN114563019B
公开(公告)日:2023-10-31
申请号:CN202210260876.4
申请日:2022-03-16
IPC分类号: G01C25/00
摘要: 单波束时延检校方法,属于时延检校技术领域,包括以下步骤:步骤S1:通过多波束测深系统,对标定场地进行测量,生成数字高程模型,得到数字高程模型数据。步骤S2:通过单波束测深系统,对标定场地进行测量,获得带有时延的单波束水下地形数据。步骤S3:根据得到的数字高程模型数据与单波束水下地形数据,并通过地形匹配技术,解算得到最优的时延参数。步骤S4:通过得到的时延参数,改正单波束水下地形数据,并进行验证。步骤S4:通过得到的时延参数,改正单波束测深系统的单波束水下地形数据,并进行验证。本发明通过利用DEM作为基础数据,解决了时延参数解算失败或者时延参数解算精度较低的问题。
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公开(公告)号:CN115290115A
公开(公告)日:2022-11-04
申请号:CN202210767888.6
申请日:2022-06-30
IPC分类号: G01C25/00
摘要: 船载水陆一体化测量系统标定方法,涉及标定方法技术领域,包括以下步骤:步骤S1:测量仪器检校;步骤S2:单体中心标定;步骤S3:单体中心点与靶标位置关系获取;步骤S4:外方位元素获取;步骤S5:精度检校;所述步骤S4包括:观测惯性导航系统单体靶标,获得惯性导航系统单体靶标的位置信息;观测三维激光扫描仪靶标,获得三维激光扫描仪靶标的位置信息;根据单体中心点与靶标位置关系与惯性导航系统单体靶标与三维激光扫描仪靶标的位置信息,建立三维激光扫描仪与惯性导航系统的坐标系,获取外方位元素。本发明解决了安装三维激光扫描仪与惯性导航系统时,两者坐标轴存在夹角和安装成本高的技术问题。
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公开(公告)号:CN112984037B
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202110373933.5
申请日:2021-04-07
IPC分类号: F16F15/023 , F16F15/04 , G01S7/481
摘要: 本申请公开了本发明公开了一种被动减振的探测组件及其安装方法。属于水上探测结构技术领域,该结构能够稳定探测,进而提高探测的精度,且结构简单,使用方便,实用性强。包括船体、支撑架、被动减振组件和探测组件,所述支撑架底端通过被动减振组件固定安装在船体上,所述探测组件固定安装在支撑架上端;所述被动减振组件包括支撑座、若干水平减振装置和若干竖直减振装置,所述支撑架固定安装在支撑座上,所述支撑座底部设有若干呈环状分布的水平减振装置,所述水平减振装置底端设有与其固定安装的竖直减振装置。
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公开(公告)号:CN117388002A
公开(公告)日:2024-01-12
申请号:CN202311319340.6
申请日:2023-10-11
摘要: 本发明公开了一种强潮河口快流速条件下的水样取样装置及取样方法,涉及水样检测技术领域,包括动力系统、取样系统、通讯系统、控制系统和储能供电系统,所述动力系统包括位于河底的桩基基础,所述桩基基础上设有竖直移动方向的滑轨,所述滑轨与所述取样装置滑动配合,所述通讯系统连接有潮位设备、测流设备,所述控制系统连接于动力系统、取样系统和通讯系统,所述取样系统包括至少双层的样品架。本发明可以在强潮河口快流速条件下监测流速变化情况,在达到用户指定阈值后进行取样,结合验潮设备可实现不同水深的水样取样工作。
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