一种海底沉积物取样器制造技术

技术编号:39168544 阅读:15 留言:0更新日期:2023-10-23 15:05
本实用新型专利技术公开了一种海底沉积物取样器,属于海底沉积物取样技术领域,一种海底沉积物取样器,包括取样管,取样管的上端固定连接有推进机构,推进机构的上端固定连接有高强度线缆,取样管的外圆周面固定连接有负压发生软管,取样管的外圆周面固定连接有限位环,取样管的外圆周面套设有阻挡机构,阻挡机构位于限位环的上方,取样管的外圆周面开设有取样口,阻挡机构包裹在取样口的外侧,取样管的下端固定连接有穿刺组件,它可以实现当取样完毕后,收卷高强度线缆并向上提升取样管,取样管脱离沉积物后,阻挡机构因重力再次封堵住取样口,以免取样的沉积物从取样口出滑落出取样管,进而降低取样失败的可能性。而降低取样失败的可能性。而降低取样失败的可能性。

【技术实现步骤摘要】
一种海底沉积物取样器


[0001]本技术涉及海底沉积物取样
,更具体地说,涉及一种海底沉积物取样器。

技术介绍

[0002]底表层沉积物中蕴藏着大量的微生物等生命群落,利用水下机器人采集海底表层沉积物样品,为人类认识和研究海洋生命演化、海底环境变化以及开展海底表层沉积物土工力学、锥尖阻力、侧壁摩擦力等科学研究提供重要技术支撑。
[0003]然而现有的海底表层沉积物取样器的取样管仅为一根单一的钢化玻璃管,由于排水需要,在取样管顶部径向上设有多个通水孔,在取样器完成海底表层沉积物取样后,当机械手将取样器从海底表层沉积物中拔出时,由于负压的作用使得海水从取样管顶部所设的通水孔倒流入取样管内,再加之取样管内壁非常光滑,极易造成取样管内的沉积物样品滑落,导致取样失败。

技术实现思路

[0004]1.要解决的技术问题
[0005]针对现有技术中存在的问题,本技术的目的在于提供一种海底沉积物取样器,解决了现有技术中的海底沉积物取样器,在取样器完成海底表层沉积物取样后,当机械手将取样器从海底表层沉积物中拔出时,由于负压的作用使得海水从取样管顶部所设的通水孔倒流入取样管内,再加之取样管内壁非常光滑,极易造成取样管内的沉积物样品滑落,导致取样失败。
[0006]2.技术方案
[0007]为解决上述问题,本技术采用如下的技术方案。
[0008]一种海底沉积物取样器,包括取样管,所述取样管的上端固定连接有推进机构,所述推进机构的上端固定连接有高强度线缆,所述取样管的外圆周面固定连接有负压发生软管,所述取样管的外圆周面固定连接有限位环,所述取样管的外圆周面套设有阻挡机构,所述阻挡机构位于限位环的上方,所述取样管的外圆周面开设有取样口,所述阻挡机构包裹在取样口的外侧,所述取样管的下端固定连接有穿刺组件。
[0009]进一步的,所述推进机构包括壳体、电机、螺旋桨、通心隔板、防水密封轴承、连接架和导向鳍片,所述壳体固定连接在取样管的上端,所述壳体的内底端固定连接有电机,所述电机的输出端固定连接有螺旋桨,所述壳体的内壁固定连接有通心隔板,所述通心隔板的内壁固定连接有防水密封轴承,所述电机的输出轴与防水密封轴承的内壁相固定,所述壳体的外圆周面固定连接有连接架,所述连接架的外侧均匀固定连接有四个导向鳍片。
[0010]进一步的,所述阻挡机构包括封堵环、连接杆、阻挡块和螺栓,所述封堵环套设在取样管的外圆周面并与取样口相对应,所述封堵环的外圆周面固定连接有连接杆,所述连接杆的外侧套设有阻挡块,所述阻挡块的一端螺纹连接有螺栓,所述螺栓贯穿阻挡块并与
连接杆相接触。
[0011]进一步的,四个所述阻挡块的外圆周面固定连接有共同的联动环。
[0012]进一步的,所述取样管的内壁固定连接有滤板一,所述滤板一位于负压发生软管的下方。
[0013]进一步的,所述壳体的上端固定连接有滤板二。
[0014]进一步的,所述穿刺组件包括锥形合金外壳和高密度铅芯,所述锥形合金外壳的内腔填充有高密度铅芯。
[0015]3.有益效果
[0016]相比于现有技术,本技术的优点在于:
[0017](1)本方案取样器协同船体一同进行作业,高强度线缆与船体上的收卷装置相固定,负压发生软管与船体上的负压发生器相连接,当取样器投放至海水时,取样器会保持竖直状态下沉,并启动推进机构,推进机构会带动取样管快速沉入海低,以此来提高工作效率,随后沉入海低的取样管通过穿刺组件扎入沉积物内,在取样管扎入沉积物的过程中,阻挡机构会与沉积物相接触,可防止取样管继续深入沉积物,并且阻挡机构会在反作用力下向上移动,从而打开取样口,随后关闭推进机构,启动负压发生器,由于沉积物对取样口的封堵,启动负压发生器后,沉积物会通过取样口进入取样管内,当取样完毕后,收卷高强度线缆并向上提升取样管,取样管脱离沉积物后,阻挡机构因重力再次封堵住取样口,以免取样的沉积物从取样口出滑落出取样管,进而降低取样失败的可能性。
[0018](2)本方案阻挡机构上的阻挡块可在连接杆上滑动,从而能够对阻挡块进行高度调节,调节完毕后的阻挡块将通过螺栓进行固定,由于能够对阻挡块的高度进行调节,不同位置的阻挡块能够对不同扎入深度的取样管进行限位,进而取样管能够对不同深度沉积物进行取样。
附图说明
[0019]图1为本技术整体的结构示意图;
[0020]图2为本技术整体剖视的结构示意图;
[0021]图3为本技术整体取样状态的结构示意图。
[0022]图中标号说明:
[0023]1取样管、11限位环、12取样口、13滤板一、2推进机构、21壳体、22电机、23螺旋桨、24通心隔板、25防水密封轴承、26连接架、27导向鳍片、28滤板二、3高强度线缆、4负压发生软管、5阻挡机构、51封堵环、52连接杆、53阻挡块、54螺栓、55共同的联动环、6穿刺组件、61锥形合金外壳、62高密度铅芯。
具体实施方式
[0024]为了使本技术的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本技术进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本技术,并不用于限定本技术。
[0025]实施例
[0026]如图1

3所示,一种海底沉积物取样器,包括取样管1,取样管1的上端固定连接有
推进机构2,推进机构2的上端固定连接有高强度线缆3,取样管1的外圆周面固定连接有负压发生软管4,取样管1的外圆周面固定连接有限位环11,取样管1的外圆周面套设有阻挡机构5,阻挡机构5位于限位环11的上方,取样管1的外圆周面开设有取样口12,阻挡机构5包裹在取样口12的外侧,取样管1的下端固定连接有穿刺组件6。
[0027]使用时,取样器协同船体一同进行作业,高强度线缆3与船体上的收卷装置相固定,负压发生软管4与船体上的负压发生器相连接,当取样器投放至海水时,取样器会保持竖直状态下沉,并启动推进机构2,推进机构2会带动取样管1快速沉入海低,以此来提高工作效率,随后沉入海低的取样管1通过穿刺组件6扎入沉积物内,在取样管1扎入沉积物的过程中,阻挡机构5会与沉积物相接触,可防止取样管1继续深入沉积物,并且阻挡机构5会在反作用力下向上移动,从而打开取样口12,随后关闭推进机构2,启动负压发生器,由于沉积物对取样口12的封堵,启动负压发生器后,沉积物会通过取样口12进入取样管1内,当取样完毕后,收卷高强度线缆3并向上提升取样管1,取样管1脱离沉积物后,阻挡机构5因重力再次封堵住取样口12,以免取样的沉积物从取样口12出滑落出取样管1,进而降低取样失败的可能性。
[0028]如图1

2所示,推进机构2包括壳体21、电机22、螺旋桨23、通心隔板24、防水密封轴承25、连接架26和导向鳍片27,壳体21固定连接在取样管1的上端,壳体21的内底端固定连接有电机22,电机22的输出端固本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种海底沉积物取样器,包括取样管(1),其特征在于:所述取样管(1)的上端固定连接有推进机构(2),所述推进机构(2)的上端固定连接有高强度线缆(3),所述取样管(1)的外圆周面固定连接有负压发生软管(4);所述取样管(1)的外圆周面固定连接有限位环(11),所述取样管(1)的外圆周面套设有阻挡机构(5),所述阻挡机构(5)位于限位环(11)的上方,所述取样管(1)的外圆周面开设有取样口(12),所述阻挡机构(5)包裹在取样口(12)的外侧;所述取样管(1)的下端固定连接有穿刺组件(6)。2.根据权利要求1所述的一种海底沉积物取样器,其特征在于:所述推进机构(2)包括壳体(21)、电机(22)、螺旋桨(23)、通心隔板(24)、防水密封轴承(25)、连接架(26)和导向鳍片(27),所述壳体(21)固定连接在取样管(1)的上端,所述壳体(21)的内底端固定连接有电机(22),所述电机(22)的输出端固定连接有螺旋桨(23),所述壳体(21)的内壁固定连接有通心隔板(24),所述通心隔板(24)的内壁固定连接有防水密封轴承(25),所述电机(22)的输出轴与防水密封轴承(25)的内壁相固定,所述壳体(21)的外圆周面固定连接有连接架(26)...

【专利技术属性】
技术研发人员:蒋俊祎林聪彭林浩宋艳伟陈治国曹纯伍符国伟傅开哲李忠飞樊世超袁源
申请(专利权)人:中国地质调查局海口海洋地质调查中心
类型:新型
国别省市:

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