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公开(公告)号:CN108037534B
公开(公告)日:2024-08-27
申请号:CN201711445422.X
申请日:2017-12-27
Applicant: 国家深海基地管理中心 , 国家海洋局第一海洋研究所
IPC: G01V1/38
Abstract: 本发明公开一种基于水下移动平台的水声阵列装置,所述水声阵列装置与所述水下移动平台连接;所述水声阵列装置包括:外挂自容式采集舱、多通道水听器线列阵以及挂载机构;所述外挂自容式采集舱通过所述挂载机构外挂固定在所述水下移动平台上;所述外挂自容式采集舱与所述水下移动平台连接,所述外挂自容式采集舱还与所述多通道水听器线列阵连接。本发明所述装置在深海海域进行地震探测作业时,避免了大深度海水对声波的大幅度衰减,提高了地震探测分辨率,增加地层穿透深度。本发明所述装置应用于水声学调查时,方便的控制水下移动平台航行并移动到另外位置的海底再次静止,节省了水声阵列回收与再次布放的时间,提高了工作效率。
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公开(公告)号:CN108169329B
公开(公告)日:2023-10-31
申请号:CN201810154953.1
申请日:2018-02-23
Applicant: 国家海洋局第一海洋研究所 , 国家深海基地管理中心
IPC: G01N29/04 , G01N29/07 , G01N29/11 , G01N29/22 , G01N29/265
Abstract: 本发明提出一种自适应沉积物柱状样品声学特性测量装置及方法,所述装置包括底座、横向导轨、横向丝杠、固定支架和移动支架、接收换能器、发射换能器、横向手轮和纵向手轮等,固定支架和移动支架之间还设置有一水平仪;通过横向手轮调节移动支架位置,进而改变两换能器之间的距离,可适应不同长度的沉积物柱状样品的测量,而且发射换能器和接收换能器的位置均可在纵向手轮的作用下做竖向连续调节,适应不同直径的沉积物柱状样品的测量。该测量装置可以同时满足不同长度、不同直径沉积物柱状样品以及不同尺寸、不同频率换能器的测量,并且通过测距传感器和水平仪进一步指导操作,测量精度高,操作使用方便,对于实验室沉积物测量及其研究来说是一大突破,具有较高的实用价值。
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公开(公告)号:CN108732252B
公开(公告)日:2023-09-01
申请号:CN201810842140.1
申请日:2018-07-27
Applicant: 国家海洋局第一海洋研究所 , 国家深海基地管理中心
Abstract: 本发明公开了一种海底沉积物声学特性原位测量换能器,包括承载轴、探杆、贯入锥、水密缆、接线柱、绝缘端子、导线,探杆与贯入锥之间的承载轴上套设有多个压电陶瓷管,压电陶瓷管与承载轴之间形成内油腔,压电陶瓷管与透声密封套形成外油腔,相邻两个压电陶瓷管之间以及端部压电陶瓷管通过固定组件固定,固定组件设有连通内油腔与外油腔的通油孔;透声密封套的首端设有首部密封组件,透声密封套的尾端设有尾部密封组件,首部密封组件与尾部密封组件将外油腔与内油腔密封,且尾部密封组件包括与外油腔连通的注油孔和注油孔密封件;尾部密封组件与贯入锥之间设有定位环。本发明消除了贯入阻力和高静水压力对压电陶瓷管的影响,提高了测量精度。
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公开(公告)号:CN108107483B
公开(公告)日:2023-08-11
申请号:CN201711449620.3
申请日:2017-12-27
Applicant: 国家海洋局第一海洋研究所 , 国家深海基地管理中心
IPC: G01V11/00
Abstract: 本发明公开了一种基于水下移动平台的地震勘探系统。所述系统包括:外挂式电子舱、电路集成装置、水下移动平台、挂载机构、多电极发射列阵和多通道水听器线列阵;外挂式电子舱通过挂载机构外挂固定在水下移动平台上,电路集成装置设置在外挂式电子舱内,电路集成装置与多电极发射列阵连接,多电极发射列阵与多通道水听器线列阵连接;电路集成装置包括多通道水声数据采集装置、声源主机、光电接驳盒和电池组,多通道水声数据采集装置与声源主机连接,光电接驳盒分别与多通道水声数据采集装置、声源主机、电池组以及多电极发射列阵连接。本发明能够避免大深度海水对声波的大幅度衰减,提高地震探测分辨率,增加地层穿透深度,进而提高勘探精度。
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公开(公告)号:CN111650159B
公开(公告)日:2023-07-18
申请号:CN202010552040.2
申请日:2020-06-17
Applicant: 自然资源部第一海洋研究所 , 国家深海基地管理中心
IPC: G01N21/47
Abstract: 本发明公开了一种海面反向散射强度测量方法。该测量方法包括:通过水下观测系统接收海面反向散射信号;根据所述散射信号,获取平均非相干散射信号;计算所述平均非相干散射信号对应的掠射角散射面积;根据所述掠射角散射面积,采用声呐方程计算海面反射强度。本发明对声源和水听器的要求相对较低,不需要对发射和接收系统指向性进行繁琐的校准。海上实验操作简便,成本较低。且对海域水深要求不高,只需满足基本的声场远场条件和防止多途干扰即可。本发明通过一次测量就能够同时获得较宽掠射角范围内的海面反向散射强度,大大提高了测量效率和准确度。
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公开(公告)号:CN107187565B
公开(公告)日:2023-06-09
申请号:CN201710477805.9
申请日:2017-06-22
Applicant: 国家深海基地管理中心 , 国家海洋局第一海洋研究所
Abstract: 本发明公开了一种水下在线充电的系统及方法,该系统与水下待充电装置连接,包括:位置采集装置、水上控制器、水下充电装置及设置在水下待充电装置上的受电插头;水下充电装置包括水下控制器、外围传感器及送电接头;位置采集装置采集水下充电装置和水下待充电装置的位置信息;外围传感器采集水下充电装置的水下深度和离地高度信息;水上控制器分别与位置采集装置、水下充电装置连接,用于根据位置信息和外围传感器采集信息调整水下充电装置位置,直至与水下待充电装置间的距离在预设范围内,将水下充电信号发送至水下控制器,以控制送电接头与受电插头连接形成充电电路。因此,采用本发明提供的系统或方法能够实现水下在线充电,提高工作效率。
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公开(公告)号:CN111290014B
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202010224265.5
申请日:2020-03-26
Applicant: 国家深海基地管理中心 , 自然资源部第一海洋研究所
Abstract: 本发明提供一种地震缆检测装置及方法。检测装置包括:主机;标定检波器;电火花震源系统:包括电源系统和与电源系统连接的触发电路,触发电路包括主体电路和点火开关,触发电路获取主机的开闭控制信号;发射头:分别与触发电路的点火开关和高压电容器组的输出端连接,当点火开关闭合时,产生的激发信号可传递至标定检波器和待测地震缆检波器;信号采集模块可接收标定检波器和待测地震缆检波器的反馈信号,传递至主机;主机将标定检波器和待测地震缆检波器的反馈信号比较生成检测结果。检测方法包括工艺检测方法和抗干扰性检测方法,通过标定检波器信号与待测地震缆检波器信号的比较,生成地震缆是否合格的检测结果。
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公开(公告)号:CN114812782B
公开(公告)日:2022-09-02
申请号:CN202210714346.2
申请日:2022-06-23
Applicant: 国家深海基地管理中心 , 杭州锐讯科技有限公司
IPC: G01H3/00
Abstract: 本发明涉及一种深海水听器灵敏度相对校准方法,属于海洋船舶水下声学装备的测量,所述方法利用消声水池结合深海高压环境模拟装置,整个测量过程中只有待测水听器承受的静水压发生改变,有效提高了测量的可靠性;由于发射换能器位于深海高压环境模拟装置外部,不受静水压的影响,因此,可模拟全海深压力环境就可以实现全海深压力环境下水听器灵敏度的校准。
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公开(公告)号:CN114013619A
公开(公告)日:2022-02-08
申请号:CN202111326604.1
申请日:2021-11-10
Applicant: 国家深海基地管理中心
Abstract: 本发明提出了一种深海磁耦合隔离油液补偿推进器。本发明包括电机驱动控制系统和后端盖压力补偿系统,后端盖压力补偿系统通过电机磁耦合系统与电机驱动控制系统连接;电机磁耦合系统包括隔离套、转子螺旋桨总成和定子总成,隔离套包括转筒和连接在转筒外部的转轴;转子螺旋桨总成套接在转轴的外部,转子螺旋桨总成的一侧与后端盖压力补偿系统连接,转子螺旋桨总成的另一侧与转筒连接,转筒的另一侧与电机驱动控制系统连接;定子总成设置于转筒的内部,定子总成与电机驱动控制系统连接。本发明转子螺旋桨总成和定子总成沿轴向设置,采用隔离套实现了定子总成和转子螺旋桨总成的隔离;结构简单,密封效果好,满足了深海航行器长时间可靠工作的要求。
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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
Applicant: 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
Abstract: 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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