一种压力补偿式触探探头及海洋静力触探设备

    公开(公告)号:CN108330941A

    公开(公告)日:2018-07-27

    申请号:CN201810083423.2

    申请日:2018-01-29

    Abstract: 本发明公开了一种压力补偿式触探探头及海洋静力触探设备,其属于海洋静力触探技术领域,压力补偿式触探探头包括外壳、传力组件、传感器和油囊,外壳为两端开口的壳体,传力组件位于外壳的一端且密封外壳的开口,传感器位于外壳内并与传力组件连接,传感器包括孔压传感器和锥尖传感器,孔压传感器和锥尖传感器均包括应变桥式压力补偿结构;油囊位于外壳的另一端且密封外壳的开口,油囊的内腔与外壳的内腔连通并形成用于硅油流动的通道。海洋静力触探设备采用上述压力补偿式触探探头,将探头检测到的压力以电压的形式输出,当海水压力变化或者温度变化时,输出电压均为0,能够同时消除温度及海水压力变化对测量产生的非线性影响。

    一种模拟内波自然生成的水槽装置及其方法

    公开(公告)号:CN112309218A

    公开(公告)日:2021-02-02

    申请号:CN202011107767.6

    申请日:2020-10-16

    Abstract: 本发明公开了一种模拟内波自然生成的水槽装置及其方法,包括水槽、机械传动系统、推板、挡板和消波板。水槽为透明玻璃制成,使用胶条将四块玻璃密封,密封处使用金属框架固定,使其成为水槽整体。机械传动系统由伺服电机和推板组成,伺服电机可带动推板前后运动。挡板安装在水槽底部,为高度可调节的柔性垂直橡胶板。本发明结构简单,操作方便,可以通过推板前后运动模拟自然界内波生成的动力,生成接近自然界环境下的内波。

    一种压力补偿式触探探头及海洋静力触探设备

    公开(公告)号:CN108330941B

    公开(公告)日:2020-03-13

    申请号:CN201810083423.2

    申请日:2018-01-29

    Abstract: 本发明公开了一种压力补偿式触探探头及海洋静力触探设备,其属于海洋静力触探技术领域,压力补偿式触探探头包括外壳、传力组件、传感器和油囊,外壳为两端开口的壳体,传力组件位于外壳的一端且密封外壳的开口,传感器位于外壳内并与传力组件连接,传感器包括孔压传感器和锥尖传感器,孔压传感器和锥尖传感器均包括应变桥式压力补偿结构;油囊位于外壳的另一端且密封外壳的开口,油囊的内腔与外壳的内腔连通并形成用于硅油流动的通道。海洋静力触探设备采用上述压力补偿式触探探头,将探头检测到的压力以电压的形式输出,当海水压力变化或者温度变化时,输出电压均为0,能够同时消除温度及海水压力变化对测量产生的非线性影响。

    一种固化剂及其制备方法和在固化石油污染土壤中的应用

    公开(公告)号:CN102617083B

    公开(公告)日:2014-01-08

    申请号:CN201210110875.8

    申请日:2012-04-16

    Abstract: 本发明提供一种由水泥10-60%、轻烧粉5-50%、卤片5-45%、滑石粉1-20%、添加剂A0.1-2%、添加剂B0.2-3%和水10-60%制成的固化剂。应用时将含有石油的土壤等待固化污染物和固化剂按重量为2-5∶1的比例混合均匀后养护完成。本发明固化剂耐低温性能好,固化剂在-12℃时加填料成型后,气温回暖至10℃以上时,反应照常进行,制品强度迅速恢复;固化剂不怕填料中含有土、油、盐及有机杂质;用本发明的固化剂制成的固化块强度高、污染物溶出率低;本固化剂为广谱型固化剂,其适合的填料也多种多样,可用于石油污染土壤、油田钻井泥浆、含油泥砂、各种水处理污泥、植物秸秆粉等。

    一种固化剂及其制备方法和在固化石油污染土壤中的应用

    公开(公告)号:CN102617083A

    公开(公告)日:2012-08-01

    申请号:CN201210110875.8

    申请日:2012-04-16

    Abstract: 本发明提供一种由水泥10-60%、轻烧粉5-50%、卤片5-45%、滑石粉1-20%、添加剂A0.1-2%、添加剂B0.2-3%和水10-60%制成的固化剂。应用时将含有石油的土壤等待固化污染物和固化剂按重量为2-5∶1的比例混合均匀后养护完成。本发明固化剂耐低温性能好,固化剂在-12℃时加填料成型后,气温回暖至10℃以上时,反应照常进行,制品强度迅速恢复;固化剂不怕填料中含有土、油、盐及有机杂质;用本发明的固化剂制成的固化块强度高、污染物溶出率低;本固化剂为广谱型固化剂,其适合的填料也多种多样,可用于石油污染土壤、油田钻井泥浆、含油泥砂、各种水处理污泥、植物秸杆粉等。

    一种静力学参数触探探头
    16.
    实用新型

    公开(公告)号:CN211143037U

    公开(公告)日:2020-07-31

    申请号:CN201921788852.6

    申请日:2019-10-23

    Abstract: 本实用新型公开了一种静力学参数触探探头,其属于海洋地质探测技术领域,包括侧摩筒、设置于侧摩筒一端的锥尖和设置于侧摩筒另一端的基座,还包括测量体,测量体位于侧摩筒内,测量体的一端与侧摩筒固定连接,另一端与锥尖固定连接,测量体的中间部位与基座固定连接,通过测量体的形变量能够单独获得侧摩阻力和锥尖阻力。由于测量体的中间部位与基座固定连接,使得侧摩阻力与锥尖阻力能够独立测量、互不影响。通过一个测量体即可完成低量程的侧摩阻力和高量程的锥尖阻力的测量,在实现一个部件两种量程测量的同时,减少零部件数量,提高装配效率和装配精度,减少密封位置,保证密封性和稳定性,提高测量准确性。

    一种静力触探试验数据标定装置

    公开(公告)号:CN211148643U

    公开(公告)日:2020-07-31

    申请号:CN201922121896.X

    申请日:2019-12-02

    Abstract: 本实用新型公开了一种静力触探试验数据标定装置,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。

    一种离心式风机
    18.
    实用新型

    公开(公告)号:CN203130551U

    公开(公告)日:2013-08-14

    申请号:CN201320075974.7

    申请日:2013-02-18

    Abstract: 本实用新型涉及一种离心式风机,包括风机外壳、离心式叶轮、无刷电机、进风口,其特征在于它还包括安装无刷电机的固定支架,该固定支架将无刷电机经由螺栓设置于风机进风口外侧的上风处,无刷电机由螺丝安装在固定支架上。本实用新型不同于传统的离心风机驱动电机的安装方式,而是将无刷电机安装在风机进风口外的上风处,使得流入风机进风口的高速气流可同时对无刷电机进行有效的冷却散热,避免了超负荷或高速运转时产生过热甚至烧毁的现象,从而大大降低了其内部的温升而达到延长其寿命的目的,提高了工作效率。本实用新型应用广泛,特别适合需由无刷电机驱动的中小型离心风机装置上,如大气采样装置、风力灭火机等。

    一种静力触探探头
    19.
    实用新型

    公开(公告)号:CN206428688U

    公开(公告)日:2017-08-22

    申请号:CN201621312023.7

    申请日:2016-12-01

    Abstract: 本实用新型公开了一种静力触探探头,属于海洋静力触探装置技术领域,为解决现有的探头测试时海水压力对测力传感器量程影响较大的问题而设计。本实用新型提供的静力触探探头包括外壳体、位于外壳体内的芯轴、与芯轴下端连接的孔压传感器安装座以及套设在芯轴上的锥尖阻力测试组件,其中,芯轴上套设有第一密封圈,用于芯轴和外壳体之间的密封;孔压传感器安装座上套设有第二密封圈,用于孔压传感器安装座和外壳体之间的密封;芯轴在套设第一密封圈处的外径等于孔压传感器安装座在套设第二密封圈处的外径。本实用新型的静力触探探头测试锥尖阻力时测力传感器的量程与海水深度无关,能够减小测力传感器的量程并提高锥尖测试精度。

    一种深海海底浅层沉积物原位测试装置

    公开(公告)号:CN205388474U

    公开(公告)日:2016-07-20

    申请号:CN201520822333.2

    申请日:2015-10-22

    Abstract: 本实用新型公开了一种深海海底浅层沉积物原位测试装置。该装置包括:触探设备和释放设备;触探设备从下至上顺序设置的探头、探杆、配重和导流罩;探头的下端为锥尖,探头内设置有孔隙水压力传感器和阻力传感器;导流罩内设有密封舱,密封舱内设置有数据采集与存储系统和加速度传感器,加速度传感器与所述数据采集与存储系统电连接;所述孔隙水压力传感器和阻力传感器通过水密缆线与数据采集与存储系统电连接。实现了能够快速准确的获得不同深度的海底浅层原位土体性质的效果。

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