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公开(公告)号:CN116773278A
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202310116207.4
申请日:2023-02-15
Applicant: 国家深海基地管理中心
Abstract: 本发明公开了一种深海水体剖面颗粒物分级过滤采样器,包括采样罐,所述采样罐的顶部螺纹连接有固定座,所述固定座的顶部固定安装有连接座,所述采样罐的内底壁从左至右依次卡接有第一收集桶和第二收集桶。本发明通过第一通孔板和第二通孔板上孔径大小的不同,当第二通孔板上的孔洞过多的与第一通孔板上的实心区域进行接触时,可减缓水流的流入速率,反之则加快水流的流入速率,以适用不同水流情况下,调控水流进入量的快慢,增添装置的适用性,通过两组限流板的设置,减缓水流下落对第一过滤网和第二过滤网的冲击作用,对第一过滤网和第二过滤网起到一定的保护作用,升降架的闭合同样可对采样罐内所收集的样品进行封闭保护。
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公开(公告)号:CN116605386B
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202310873883.6
申请日:2023-07-17
Applicant: 国家深海基地管理中心
IPC: B63C11/52
Abstract: 本发明属于海洋水下检测设备技术领域,尤其是一种水下移动式观测平台及其使用方法,针对需要在多处安装此类观测平台,这导致了观测平台的设备使用量增加,提高了探测成本,现提出以下方案,包括主座,所述主座的上端开设有两个对称的安装槽,两个安装槽的内部均活动连接有翻转台,且两个翻转台的下侧均固定连接有两个对称的底附座,底附座的下方均设置有收展组件,所述主座的下侧固定连接有两个底台。本发明公开的一种水下移动式观测平台及其使用方法,利用主座搭配两个活动式的翻转台,在观测时两个翻转台处于水平,便于观测的进行,在移动时,两个翻转台翻转与主座之间呈倾斜状,模拟鱼类的鱼鳍,提高装置在水下移动时的效果。
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公开(公告)号:CN116296622A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310184773.9
申请日:2023-03-01
Applicant: 国家深海基地管理中心
IPC: G01N1/22
Abstract: 本发明提供一种走航式多孔径大气微塑料采集装置,涉及多孔径大气微塑料采集技术领域。该一种走航式多孔径大气微塑料采集装置包括飞行设备本体,所述飞行设备本体顶部设置有两个转动杆,所述转动杆外侧固定连接有多个第一锥齿轮。该走航式多孔径大气微塑料采集装置,需要采集大气中某一种或者某一形状的微塑料,根据采集需要,来对采集框内部的滤网薄膜的孔径进行调节,当滤网薄膜全部失去固定之后,随意抽取其中一个滤网薄膜进行更换,通过第一弹簧对支撑横板进行支撑,此时支撑横板不会直接掉落在采集框顶部,通过此种结构可以对其中任何一个滤网薄膜进行更换,节省时间,操作更加简便。
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公开(公告)号:CN107044917B
公开(公告)日:2023-06-20
申请号:CN201710399942.5
申请日:2017-05-31
Applicant: 国家深海基地管理中心
Abstract: 本发明涉及深海取样技术领域,尤其是一种万米级深海自主式底质探取装置。所述采样腔体呈竖直方向设置,其上、下方开口处分别设置上端盖和下端盖,上端盖与采样腔体的上端通过弹簧连接;所述声学释放器固定设置在主体框架内,声学释放器包括释放装置Ⅰ和释放装置Ⅱ,上端盖的固定端铰接于采样腔体,上端盖的自由端通过细缆绳与释放装置Ⅰ连接,主体框架的下方设有抛载配重块,抛载配重块通过挂钩与释放装置Ⅱ连接;所述下端盖包括旋转支架及封闭弹片,旋转支架的一端铰接于采样腔体的上端,旋转支架的另一端固定有封闭弹片,旋转支架通过细缆绳与释放装置Ⅰ连接。具备自主上浮能力,加载配重进行下潜,依靠重力冲击触底取样,制造简单,生产成本低、安装简便、效率高、安全可靠。
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公开(公告)号:CN119459975A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202510022263.0
申请日:2025-01-07
Applicant: 国家深海基地管理中心
Abstract: 本发明涉及潜水器技术领域,且公开了一种用于潜水器的自适应搭载支架与方法,包括船体,所述船体上设有供给机构,所述供给机构用于对潜水器进行供给,所述船体上设有升降机构,所述升降机构用于带动潜水器进行升降,所述升降机构位于所述供给机构的两侧位置,可以实现对潜水器进行搭载,并且可以搭载不同大小的潜水器,在搭载时可以进行自适应的夹持,夹持后对潜水器底部进行支撑,增加夹持支撑的牢靠性,防止滑脱,并且对上部进行压紧,防止出现晃动;可以实现在布放的过程中进行止荡,防止布放过程中产生震荡,并且可以实现跟随止荡,增加止荡的效率;可以实现对线缆进行整理,防止线缆发生堆积缠绕,增加布放回收的效率。
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公开(公告)号:CN119151167A
公开(公告)日:2024-12-17
申请号:CN202411664214.9
申请日:2024-11-20
Applicant: 国家深海基地管理中心
IPC: G06Q10/063 , G06Q50/26 , G06F18/25 , G06F18/23213 , G06F18/24 , G06F18/15 , G06N3/0464 , G06N3/0475 , G06N3/045 , G06N3/094
Abstract: 本发明涉及海洋资源开发技术领域,具体涉及一种基于机器学习的深海结壳资源评价预测方法,包括以下步骤:S1:采集多波段声学数据、磁场数据和海水化学参数数据;S2:识别出生态敏感区域;S3:提取与结壳资源分布相关的深度和密度特征;S4:采用生成对抗网络模拟不同资源开采情境下的生态影响变化;S5:构建协同评价模型;S6:对协同评价模型进行动态更新;S7:生成目标区域的资源与生态影响分布图。本发明,通过构建协同评价模型,将深海结壳资源的精确评估与生态环境影响预测相结合,实现了资源开发优先级的科学划分和生态保护需求的精准设定,为深海资源的可持续开发提供了有效支持。
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公开(公告)号:CN116605386A
公开(公告)日:2023-08-18
申请号:CN202310873883.6
申请日:2023-07-17
Applicant: 国家深海基地管理中心
IPC: B63C11/52
Abstract: 本发明属于海洋水下检测设备技术领域,尤其是一种水下移动式观测平台及其使用方法,针对需要在多处安装此类观测平台,这导致了观测平台的设备使用量增加,提高了探测成本,现提出以下方案,包括主座,所述主座的上端开设有两个对称的安装槽,两个安装槽的内部均活动连接有翻转台,且两个翻转台的下侧均固定连接有两个对称的底附座,底附座的下方均设置有收展组件,所述主座的下侧固定连接有两个底台。本发明公开的一种水下移动式观测平台及其使用方法,利用主座搭配两个活动式的翻转台,在观测时两个翻转台处于水平,便于观测的进行,在移动时,两个翻转台翻转与主座之间呈倾斜状,模拟鱼类的鱼鳍,提高装置在水下移动时的效果。
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公开(公告)号:CN116296610A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310252502.2
申请日:2023-03-16
Applicant: 国家深海基地管理中心
IPC: G01N1/16
Abstract: 本发明提供一种可视化深海近底原位分层采水系统,涉及采水取样领域。该可视化深海近底原位分层采水系统,包括控制器,所述控制器内部设置有输入模块、处理器、控制模块、数据储存模块、编码器、CPS定位和延时控制模块,所述延时控制模块内部设置有控制取样指令和备用取样指令。该可视化深海近底原位分层采水系统,通过延时控制模块、备用取样指令、控制取样指令、电磁阀、液位计、电磁铁等零件配合,为原位分层采水装置设置手动控制取样和自动取样两种取样方式,在遇到控制器安装的信号接收器故障、海洋底部信号接收不良、工作人员手持终端丢失等情况时,能够自动判断并进行自动取样,保证取样进行的顺利,减少采水取样意外的发生。
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公开(公告)号:CN115930911A
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202211544335.0
申请日:2022-12-04
Applicant: 国家深海基地管理中心
Abstract: 本发明公开了一种海洋原位监测系统用的监测装置及方法,涉及海洋原位监测技术领域,包括浮标和安装板,所述安装板的底部固定连接有安装桩体,且安装板的顶部设有防晃动组件,防晃动组件包括限位罩。本发明公开的一种海洋原位监测系统用的监测装置及方法具有在绳索进行浮标的限定后,调节液压缸带动绳索位于限位罩上部的位置进行拉拽,从而将部分绳索拉动至限位罩中,使得浮标与安装板之间的绳索处于较为紧绷的状态,从源头上进行绳索的限定,避免海水的波动带动浮标出现较大的晃动,确保监测组件处于一个较为稳定的工作状态,提高画面拍摄的清晰度,同时避免浮标倾倒至海水中造成监测组件损坏,保护监测组件的效果。
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公开(公告)号:CN115479190A
公开(公告)日:2022-12-16
申请号:CN202211217228.7
申请日:2022-10-02
Applicant: 国家深海基地管理中心
Abstract: 本发明涉及深海采矿技术领域,且公开了一种用于深海采矿的羽状流再沉积监测装置,解决了不便于对深海采矿前后的羽状流再沉积厚度进行监测,直接通过摄像头进行采集数据时,不能精准的了解羽状流再沉积厚度数值的问题,其包括沉积物覆盖底座,所述沉积物覆盖底座的上方设有丝杠,沉积物覆盖底座上设有与丝杠相配合的旋转驱动机构,丝杠的两侧分别设有第一定位柱,第一定位柱的底端和沉积物覆盖底座固定连接,沉积物覆盖底座的上方设有旋转套,旋转套内设有两个升降盘,丝杠和第一定位柱分别贯穿两个升降盘,丝杠和升降盘的连接方式为螺纹连接;可以直观准确的了解羽状流再沉积厚度的数值,操作步骤简单便捷。
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