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公开(公告)号:CN103791966B
公开(公告)日:2016-06-29
申请号:CN201410044427.1
申请日:2014-02-07
Applicant: 三亚深海科学与工程研究所 , 中国科学院南海海洋研究所 , 广东工业大学
Abstract: 本发明公开了海底冷泉天然气渗漏气泡破碎装置,其包括支架组件、动力传递与气泡破碎组件、以及蜂窝芯板,其中,所述支架组件包括由下至上依次设置的下支架、支撑板、蜂窝芯板安装板、上支架,所述动力传递与气泡破碎组件包括支撑环、叶轮轴、叶轮以及气泡切刀,蜂窝芯板安装于蜂窝芯板安装板内,支撑板固定于支撑环的外侧,叶轮轴穿于支撑环中,且其下端固定连接的叶轮位于下支架设有的下中心穿孔内,其上端固定连接的气泡切刀位于上支架设有的上中心穿孔内。本发明叶轮转动依靠气泡上升的动能驱动,不需要外加能量,能适应于不同水深环境,并且其结构简单、工作可靠。
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公开(公告)号:CN104807512A
公开(公告)日:2015-07-29
申请号:CN201510175034.9
申请日:2015-04-14
Applicant: 广东工业大学
IPC: G01F1/66
Abstract: 本发明公开了一种超声测量海底渗漏气流量的方法,解决海底渗漏气流量的直接测量问题。通过水体中渗漏气体的流量变化引起超声波某个或者某些具体传播特征参数的变化,从而建立起与渗漏气体流量变化之间的关系,从而测得渗漏气体的流量。本发明所述的方法具体采用了1MHz的特定频率,将超声波透射测量和反射测量结合,测量截面含气率和流速直接得到渗漏气体的流量。基于超声多普勒效应测量气泡流速在一定的气泡直径范围内不受气泡大小影响,只与气泡流速有关,能够消除其他方法无法直接测量流速存在的误差;同时基于声波传播获得透射强度获得截面含气率,可消除其他方法如回波强度检法和多波速扫描声纳法无法穿透声波获得准确的截面气泡含气率。
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公开(公告)号:CN103776500A
公开(公告)日:2014-05-07
申请号:CN201410045180.5
申请日:2014-02-07
Applicant: 广东工业大学 , 三亚深海科学与工程研究所
IPC: G01F1/66
Abstract: 本发明公开了测量海底冷泉天然气渗漏气泡上浮速度的声波分路器,其包括声波分路器本体、固定座传声段、扁平声波发射换能器、固定座以及密封接头,声波分路器本体包括端部以及至少二个声波分路机构,至少二个声波分路机构的结构均相同,每个声波分路机构上均安装一第一声波反射板,且在至少二个声波分路机构之间设有一第二声波反射板,固定座传声段的两端分别与所述端部的另一侧以及固定座的一侧固定连接,扁平声波发射换能器安装于固定座传声段的端面上且位于固定座内设有的密封腔内,密封接头固定连接于固定座的另一侧。本发明通过声波分路器本体形成的声波穿透进入测量通道中均匀分布的气泡,用于测量海底冷泉天然气渗漏气泡上浮速度。
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公开(公告)号:CN103024635A
公开(公告)日:2013-04-03
申请号:CN201210550922.0
申请日:2012-12-18
Applicant: 广东工业大学
Abstract: 本发明是一种超弹性合金振膜扬声器。包括有超弹性合金薄膜(1)、张紧装置(2)、激励装置(3),其中超弹性合金薄膜(1)固定于张紧装置(2)上,激励装置(3)置于超弹性合金薄膜(1)的一侧。上述超弹性合金薄膜(1)为超弹性铜基合金薄膜,本发明超弹性合金振膜扬声器可以产生从低频50Hz到高频50kHz带宽的声音,在该带宽范围内的声压级-频率曲线平滑,音质和谐悦耳,策动力方向与薄膜振动方向一致,电声转换效率高。本发明是一种设计巧妙,结构简单,性能优良,方便实用的超弹性合金振膜扬声器。
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公开(公告)号:CN1515460A
公开(公告)日:2004-07-28
申请号:CN03113509.9
申请日:2003-01-06
Applicant: 广东工业大学
Abstract: 本发明涉及一种能在水下预定深度保持位置稳定的海洋作业升沉补偿的定位坐标系统及其定位方法。包括有压力传感器及变送器(1)、控制器(2)、密度改变装置(3)、快速到位和复位装置(4)、能源装置(6)及外壳(7)。本发明的定位坐标系统通过控制密度改变装置及快速到位和复位装置使之能在海水中自主下潜和上浮,并动态保持在设定深度,因此,本发明能精确定位于预定的海水深度用作海洋静止参考坐标,既适用于浅海也适用于深海;也可用于海洋环境监测、生物资源监测领域获取严格准确的重力方向的坐标。本发明克服以深海海底为坐标进行测量的缺点,无需其它平台(如海洋石油平台、或卫星)的支持,为海洋作业提供经济、实用的新型参考坐标。另外,本发明的定位方法响应速度快,过渡时间短,定位快速准确。
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公开(公告)号:CN110319892A
公开(公告)日:2019-10-11
申请号:CN201910512113.2
申请日:2019-06-13
Applicant: 中国科学院南海海洋研究所 , 广东工业大学
IPC: G01F1/66 , G01N29/024 , G01N29/032 , G01N29/24
Abstract: 本发明涉及海底测量的技术领域,更具体地,涉及一种海底渗漏气泡体积含量的超声波测量装置,包括固定板、连接于外部信号源并发射声波信号的声波发射换能组件、接收所述声波信号并分成至少两路同源声波信号的声波分路组件、接收同源声波信号的声波接收换能组件、接收同源声波信号的声波探针传感组件以及容海底冷泉天然气气泡上升通过的测量通道,声波发射换能组件、声波分路组件、声波接收换能组件均与固定板固定连接,声波分路组件与声波发射换能组件连接。本发明的声波探针传感组件和声波接收换能组件接收的信号可通过接收信号电缆传输至存储器内,并通过分析接收的声波信号特征获取气液两相介质的声速和声衰减并据以计算获得气泡的体积含量。
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公开(公告)号:CN103776499B
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201410045178.8
申请日:2014-02-07
Applicant: 中国科学院南海海洋研究所 , 广东工业大学
IPC: G01F1/66
CPC classification number: E21B47/101 , E21B47/0001 , E21B47/011 , G01F1/66 , G01F1/662 , G01V9/007
Abstract: 本发明公开了海底冷泉天然气渗漏流量原位超声波测量系统,其包括渗漏帐篷罩、流量测量通道,流量测量通道包括由下至上依次设置并相互连通的下气泡破碎通道、超声波传感器测量通道以及上气泡破碎通道,下气泡破碎通道与安装有气泡破碎网格的渗漏帐篷罩相连通,在下气泡破碎通道和上气泡破碎通道中分别安装有沿气泡的上升方向设置的下气泡破碎装置和上气泡破碎装置,超声波传感器测量通道的一侧固定连接有一声波分路器,另一侧固定连接有用于接收声波分路器产生的透射声波的扁平接收换能器,在超声波传感器测量通道中设有同样接收声波分路器产生的透射声波的声波探针。本发明可对不同水深环境下的海底冷泉天然气渗漏原位流量开展长期在线测量。
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公开(公告)号:CN103776500B
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201410045180.5
申请日:2014-02-07
Applicant: 广东工业大学 , 三亚深海科学与工程研究所
IPC: G01F1/66
Abstract: 本发明公开了测量海底冷泉天然气渗漏气泡上浮速度的声波分路器,其包括声波分路器本体、固定座传声段、扁平声波发射换能器、固定座以及密封接头,声波分路器本体包括端部以及至少二个声波分路机构,至少二个声波分路机构的结构均相同,每个声波分路机构上均安装一第一声波反射板,且在至少二个声波分路机构之间设有一第二声波反射板,固定座传声段的两端分别与所述端部的另一侧以及固定座的一侧固定连接,扁平声波发射换能器安装于固定座传声段的端面上且位于固定座内设有的密封腔内,密封接头固定连接于固定座的另一侧。本发明通过声波分路器本体形成的声波穿透进入测量通道中均匀分布的气泡,用于测量海底冷泉天然气渗漏气泡上浮速度。
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公开(公告)号:CN110308303A
公开(公告)日:2019-10-08
申请号:CN201910512100.5
申请日:2019-06-13
Applicant: 中国科学院南海海洋研究所 , 广东工业大学
Abstract: 本发明涉及海底测量的技术领域,更具体地,涉及测量海底冷泉渗漏气泡上升速度的声波接收传感装置,包括密封座、密封接头以及顺次信号连接的声波接收传感器、传声部和声波接收换能器,传声部连接于声波接收传感器与声波接收换能器之间,声波接收换能器设于密封腔内,传声部连接于密封座的一端,密封接头连接于密封座的另一端,接收电缆连接于信号接收器。本发明接收来自声波发射装置发射的声波信号,将信号传送至外部的信号接收器,根据声波信号可计算获得气泡的上升速度;采用非接触式的测量方式,克服现有海底冷泉天然气渗漏原位流量在线测量装置不能长期原位在线观测的不足,能够适用于不同的水深环境,满足不同的测量方式。
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公开(公告)号:CN103776499A
公开(公告)日:2014-05-07
申请号:CN201410045178.8
申请日:2014-02-07
Applicant: 中国科学院南海海洋研究所 , 广东工业大学
IPC: G01F1/66
CPC classification number: E21B47/101 , E21B47/0001 , E21B47/011 , G01F1/66 , G01F1/662 , G01V9/007
Abstract: 本发明公开了海底冷泉天然气渗漏流量原位超声波测量系统,其包括渗漏帐篷罩、流量测量通道,流量测量通道包括由下至上依次设置并相互连通的下气泡破碎通道、超声波传感器测量通道以及上气泡破碎通道,下气泡破碎通道与安装有气泡破碎网格的渗漏帐篷罩相连通,在下气泡破碎通道和上气泡破碎通道中分别安装有沿气泡的上升方向设置的下气泡破碎装置和上气泡破碎装置,超声波传感器测量通道的一侧固定连接有一声波分路器,另一侧固定连接有用于接收声波分路器产生的透射声波的扁平接收换能器,在超声波传感器测量通道中设有同样接收声波分路器产生的透射声波的声波探针。本发明可对不同水深环境下的海底冷泉天然气渗漏原位流量开展长期在线测量。
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