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公开(公告)号:CN110954674A
公开(公告)日:2020-04-03
申请号:CN201911213172.6
申请日:2019-12-02
Applicant: 中国海洋大学
Abstract: 本发明公开了一种静力触探室内模拟测试装置,其属于静力触探技术领域,包括外壳、柔性隔水膜、挡板、托盘和触探组件,柔性隔水膜位于外壳内,柔性隔水膜的上端与外壳固定连接,柔性隔水膜中能够盛放试样,柔性隔水膜与外壳之间形成水腔;挡板至少设置有两个,位于柔性隔水膜与外壳之间,挡板能够沿外壳的径向移动以围成圆柱腔;托盘位于外壳内,柔性隔水膜的下端与托盘固定连接,托盘能够沿竖直方向向上移动以使柔性隔水膜中的试样固结;触探组件的探头能够沿竖直方向贯入所述试样中。通过在柔性隔水膜中盛放试样,控制水腔中水的压力和托盘施加的竖向力,能够模拟各种工况的真实地层下土的应力状态,使得测量结果更具有一致性。
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公开(公告)号:CN110333113A
公开(公告)日:2019-10-15
申请号:CN201910623940.9
申请日:2019-07-11
Applicant: 中国海洋大学
IPC: G01N1/28
Abstract: 本发明公开了一种水合物试样水饱和装置及方法,其属于海底沉积物勘探领域,水合物试样水饱和装置包括具有内腔的壳体、滑动设置于内腔中的活塞和与活塞连接的活塞杆,活塞的两侧形成气腔和无气水腔,气腔的进口与试样的出口相连,无气水腔的出口与试样的入口相连;活塞杆的另一端于无气水腔中延伸并伸出壳体之外,气腔的进口还与气压源相连。水合物试样水饱和方法采用如上的水合物试样水饱和装置,气压源向气腔内通入气体,推动活塞移动,活塞两侧的有效面积不同,使得无气水腔内的压力高于气腔;当打开试样的两端的开关,在压差的作用下无气水腔内的水向试样内流动,推动试样内的气体流入气腔,在均匀渗流的情况下逐渐达到饱和,饱和效果好。
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公开(公告)号:CN115424274B
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202211068071.6
申请日:2022-09-01
Applicant: 中国海洋大学
IPC: G06V30/162 , G06V30/168 , G06V30/416 , G06V10/82 , G06N3/0464 , G06N3/047 , G06N3/084
Abstract: 本发明公开了一种基于计算机视觉的涉海图书识别方法及系统,包括:采集涉海类图书的第一封面页图像,通过灰度和二值化处理,并进行形态学变换后,对文字进行识别,生成用于识别涉海类图书的特征数据集;构建具有AdamOptimier优化器以及损失函数为交叉熵函数的CNN网络,通过特征数据集进行训练,根据训练后的CNN网络,对图书的第二封面页图像进行识别,判断图书是否为涉海类图书;本发明克服了当前中文涉海图书识别中的操作过剩及误判问题,并节省了机器运存和时间成本。
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公开(公告)号:CN119340732A
公开(公告)日:2025-01-21
申请号:CN202411885226.4
申请日:2024-12-20
Applicant: 广州海洋地质调查局三亚南海地质研究所 , 广州海洋地质调查局 , 山东大学 , 中国海洋大学 , 中国石油大学(北京)
IPC: H01R13/631 , H01R13/523 , H01R13/72 , H01R35/04
Abstract: 本申请公开了一种水下对接装置及水下对接方法,广泛应用于水下对接技术领域。该水下对接装置用包括壳体、夹持机构、线缆以及控制机构,壳体设有第一容置空间以及连通第一容置空间的第一开口,夹持机构活动连接于壳体的靠近第一开口的一端,夹持机构用于夹持目标接口,线缆包括相互连接的线缆主体和线缆插头,线缆主体可活动地安装于第一容置空间,以使线缆插头相对第一开口可活动,线缆插头用于与目标接口对接,控制机构连接于线缆插头,控制机构用于驱动线缆插头向靠近或远离目标接口的方向运动,和/或,驱动线缆插头相对目标接口旋转。从而,能提高水下对接的精确度,提高水下数据交互的可靠性。
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公开(公告)号:CN110954674B
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN201911213172.6
申请日:2019-12-02
Applicant: 中国海洋大学
Abstract: 本发明公开了一种静力触探室内模拟测试装置,其属于静力触探技术领域,包括外壳、柔性隔水膜、挡板、托盘和触探组件,柔性隔水膜位于外壳内,柔性隔水膜的上端与外壳固定连接,柔性隔水膜中能够盛放试样,柔性隔水膜与外壳之间形成水腔;挡板至少设置有两个,位于柔性隔水膜与外壳之间,挡板能够沿外壳的径向移动以围成圆柱腔;托盘位于外壳内,柔性隔水膜的下端与托盘固定连接,托盘能够沿竖直方向向上移动以使柔性隔水膜中的试样固结;触探组件的探头能够沿竖直方向贯入所述试样中。通过在柔性隔水膜中盛放试样,控制水腔中水的压力和托盘施加的竖向力,能够模拟各种工况的真实地层下土的应力状态,使得测量结果更具有一致性。
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公开(公告)号:CN110735428A
公开(公告)日:2020-01-31
申请号:CN201911013586.4
申请日:2019-10-23
Applicant: 中国海洋大学
Abstract: 本发明公开了一种深海球形触探探头,其属于海洋地质探测技术领域,包括传力筒、球头、基座、测量体、堵头和压力传感器,球头设置于传力筒的一端且与传力筒一体成型,球头的直径大于传力筒的外径;基座包括支撑部和伸长部,支撑部设置于传力筒的另一端,伸长部于传力筒内延伸;测量体位于传力筒内且套设于基座的外侧,测量体的一端与基座固定连接,测量体的另一端与传力筒固定连接;堵头位于测量体与球头之间且与伸长部的固定连接,压力传感器与堵头连接。探头的两端受海水压力影响的面积相等,但受力方向相反,因此保证探头不受海水压力影响,无论多大的水深均不影响探头的量程,使得探头的量程能够减小,从而提高了测量的分辨率。
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公开(公告)号:CN109186559B
公开(公告)日:2023-08-15
申请号:CN201810833511.X
申请日:2018-07-26
Applicant: 中国海洋大学
IPC: G01C13/00
Abstract: 深海座底式工程地质环境原位长期观测装置及方法,包括沉积物声学探杆、沉积物孔隙水压力探杆、三维电阻率探杆、水体观测仪器、长期观测供电系统、探杆液压贯入系统、总控与数据存储传输系统、声学释放器、水声通讯机与仪器搭载平台。观测内容包括海水—海床界面—沉积物的工程性质、物理性质、力学性质、生物化学性质。海底沉积物的工程性质、物理力学指标,通过海底电阻率三维量测和声波测量结果综合确定。海水的物理、生化性质,通过搭载的传感器获取。观测探杆通过液压方式贯入到沉积物中。通过海水溶解氧电池供电;数据传输通过海面中继浮标与卫星通讯实现。为深海工程地质环境提供了一种行之有效的综合、原位、长期观测装置与方法。
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公开(公告)号:CN114033606B
公开(公告)日:2022-07-19
申请号:CN202111463137.7
申请日:2021-12-03
Applicant: 中国海洋大学
Abstract: 本发明公开一种内孤立波发电系统,包括设置在波峰、波谷处的横向发电装置和设置在内孤立波振幅区间内的纵向发电装置,横向发电装置和纵向发电装置通过电缆与海底输电电缆连接,将电能从海底输送至岸上;发电装置包括发电叶轮、发电机等,发电叶轮采用导叶与转轮的设计,保证内孤立波上下运动过程中转轮始终保持统一转向,导叶采用活动转轴的连接方式,以控制导叶的开合情况,并创新采用水体内漂浮式的发电结构,避免以往传统发电机构一半接触水、一半接触空气带来加速腐蚀的问题。本方案设计全新的内孤立波发电系统,将表层的波浪能利用推广至深海的内孤立波,内孤立波资源丰富,通过复用实现更高效、更高功率的发电,提高波浪能利用率。
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公开(公告)号:CN110333113B
公开(公告)日:2022-05-27
申请号:CN201910623940.9
申请日:2019-07-11
Applicant: 中国海洋大学
IPC: G01N1/28
Abstract: 本发明公开了一种水合物试样水饱和装置及方法,其属于海底沉积物勘探领域,水合物试样水饱和装置包括具有内腔的壳体、滑动设置于内腔中的活塞和与活塞连接的活塞杆,活塞的两侧形成气腔和无气水腔,气腔的进口与试样的出口相连,无气水腔的出口与试样的入口相连;活塞杆的另一端于无气水腔中延伸并伸出壳体之外,气腔的进口还与气压源相连。水合物试样水饱和方法采用如上的水合物试样水饱和装置,气压源向气腔内通入气体,推动活塞移动,活塞两侧的有效面积不同,使得无气水腔内的压力高于气腔;当打开试样的两端的开关,在压差的作用下无气水腔内的水向试样内流动,推动试样内的气体流入气腔,在均匀渗流的情况下逐渐达到饱和,饱和效果好。
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公开(公告)号:CN110735428B
公开(公告)日:2021-11-12
申请号:CN201911013586.4
申请日:2019-10-23
Applicant: 中国海洋大学
Abstract: 本发明公开了一种深海球形触探探头,其属于海洋地质探测技术领域,包括传力筒、球头、基座、测量体、堵头和压力传感器,球头设置于传力筒的一端且与传力筒一体成型,球头的直径大于传力筒的外径;基座包括支撑部和伸长部,支撑部设置于传力筒的另一端,伸长部于传力筒内延伸;测量体位于传力筒内且套设于基座的外侧,测量体的一端与基座固定连接,测量体的另一端与传力筒固定连接;堵头位于测量体与球头之间且与伸长部的固定连接,压力传感器与堵头连接。探头的两端受海水压力影响的面积相等,但受力方向相反,因此保证探头不受海水压力影响,无论多大的水深均不影响探头的量程,使得探头的量程能够减小,从而提高了测量的分辨率。
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