海底柱状样品液压驱动取样组件

    公开(公告)号:CN101514944A

    公开(公告)日:2009-08-26

    申请号:CN200910096876.X

    申请日:2009-03-19

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明涉及海底取样设备,旨在提供一种海底柱状样品液压驱动取样组件。该组件包括一个圆管状的采样管;采样管外部套设一个保压筒体,保压筒体的一个末端法兰与球阀的阀体相连;在远离球阀方向的采样管末端,连接有一个呈“凸”字形的衬筒活塞,其中部的平台表面与保压筒体末端法兰的内壁贴合实现密封,其前端位于保压筒体末端法兰中心的开孔内,衬筒活塞另一侧与双作用伸缩式活塞液压缸的活塞头部联接。本发明提出了双作用伸缩式活塞液压缸直接与采样管相联接,可以避免采样前由于压力波效应造成的表层沉积物被冲散或采样时采样管多次插拔以致取样品受到挤压,可以解决取样后样品受震动脱落的情况。

    一种利用挥发物的农作物虫害诊断方法

    公开(公告)号:CN102353701B

    公开(公告)日:2013-05-01

    申请号:CN201110203682.2

    申请日:2011-07-20

    Applicant: 浙江大学

    Inventor: 王俊 周博

    Abstract: 本发明公开了一种利用挥发物的农作物虫害诊断方法。它的步骤如下:l)将待测农作物苗盛放在静态顶空采样器中,静置;2)将静态顶空采样器的顶空气体导入电子鼻传感器阵列反应室内,传感器阵列与顶空气体发生反应得到响应信号;传感器响应信号是传感器接触到顶空气体后的电阻与传感器在经过洁净空气时的电阻的比值;3)提取第60s电子鼻信号作为特征数据,使用主成分分析和线性判别分析方法对农作物虫害特征数据进行特征分析;4)采用逐步判别分析和人工神经网络建立传感器响应信号与农作物样品虫害程度之间关系的数学模型。本发明克服现有农作物虫害检测技术的缺陷,检测方法简单、操作容易、时间短、精度高、能较准确地检测农作物受虫害的程度。

    无锁舌的重力活塞式长柱状沉积物保真取样器

    公开(公告)号:CN201488892U

    公开(公告)日:2010-05-26

    申请号:CN200920192307.0

    申请日:2009-08-18

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本实用新型涉及海底取样设备,旨在提供一种无锁舌的重力活塞式长柱状沉积物保真取样器。该取样器包括保真取样筒、导流舱、蓄能器、密封舱、重锤机构和吊放架等部件。导流舱固定套接于保真筒体上端,密封舱活动套接于保真筒体且与导流舱分离;吊放架包括夹板、活塞、主缆和密封舱缆,其中主缆穿过夹板并连接位于衬筒中的活塞,密封舱缆穿过夹板并连接密封舱的上端。本实用新型中,基于取样口径优化的无锁舌的重力活塞式长柱状沉积物保真取样器,增加了取样深度。无锁舌机构的取样器方案,避免了由于锁舌动作失误而造成的样品保压失败。基于隔离舱壁上的水冲洗技术,可提高下密封舱下封口的密封性能。

    一种基于单摄像头的太阳跟踪定位装置

    公开(公告)号:CN201698230U

    公开(公告)日:2011-01-05

    申请号:CN201020194824.4

    申请日:2010-05-18

    Applicant: 浙江大学

    CPC classification number: F24S50/20 Y02E10/47

    Abstract: 本实用新型公开了一种基于单摄像头的太阳跟踪定位装置,该装置包括数字信号处理芯片、舵机、摄像头和视频解码器。本实用新型实时采集太阳方位图像信息并得到太阳的精确方位,系统精确度高,稳定可靠,抗干扰能力强,适合于那些跟踪精度要求较高,设备性能要求较稳定的太阳能聚光发电系统使用。

    穿过水合物BSR界面的重力活塞式长柱状沉积物取样器

    公开(公告)号:CN201476989U

    公开(公告)日:2010-05-19

    申请号:CN200920192308.5

    申请日:2009-08-18

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本实用新型涉及海底取样设备,旨在提供一种穿过水合物BSR界面的重力活塞式长柱状沉积物取样器。该取样器包括保真取样筒、导流舱、蓄能器、密封舱、重锤机构和吊放架等部件。保真取样筒的保真筒体是若干节带有梯形螺纹接口的不锈钢管,不锈钢管之间通过环形的连接头实现螺接;密封舱底部还设有隔离舱,隔离舱的两侧各开一个孔,接橡皮软管并固定于导流装置上;密封舱与隔离舱之间设翻板阀,隔离舱底部设有两个半圆舱门。基于保真筒体的结构优化、取样口径优化,增加了取样器长度及其取样深度。基于隔离舱壁上的水冲洗技术以及隔离舱底部两个半圆舱门的设计,可减少淤泥吸入对翻板阀的影响,提高下密封舱下封口的密封性能。

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