Bienvenido al cliente!

Miembros

Ayuda

Nanjing Ouxi Science and Trade Co., Ltd
Fabricante personalizado

Productos principales:

instrumentb2b>.Noticias

Nanjing Ouxi Science and Trade Co., Ltd

  • Correo electrónico

    13913028277@163.com

  • Teléfono

    13913028277

  • Dirección

    Habitación 618, edificio tongchuang, no. 61, cuarto arco, Distrito de xuanwu, Nanjing

Contacto Ahora
Los fabricantes de muestreadores de sedimentos analizan en detalle la tecnología de baja perturbación
Fecha:2015-10-26Leer:2

La tecnología clave del muestreo de fidelidad de sedimentos involucra la fidelidad de las muestras de sedimentos en cada enlace durante todo el proceso en el que el muestreador de fidelidad se inserta en el muestreo de sedimentos y se eleva al barco para el reprocesamiento, de la siguiente manera.

1) baja perturbación: al tomar muestras, el tubo de muestra se inserta en el sedimento de una manera de baja perturbación para obtener muestras de sedimentos con capas claras y composición material *.
2) presión garantizada y presión complementaria: después del muestreo, después de que el cilindro de muestra se transfiere al cilindro de presión garantizada, el extremo superior e inferior del cilindro de presión garantizada se sella para cumplir con los requisitos de presión garantizada de la muestra; En el proceso de elevación del cilindro de retención de presión del fondo marino al barco, bajo la creciente diferencia de presión interna y externa, el cilindro de retención de presión se expande debido a la deformación elástica, y es difícil para el muestreador lograr el efecto de retención de presión esperado. Para cumplir con los requisitos de protección de presión diseñados, el muestreador debe ser compensado por presión.
3) aislamiento térmico: al recoger sedimentos sensibles a la temperatura, como hidratos de gas natural, se debe mantener la temperatura in situ.
4) libre de contaminación: para la investigación científica marina, como los microorganismos, es necesario evitar la introducción de contaminación externa durante todo el proceso de muestreo.
5) tratamiento posterior sin caída de presión: para muchas investigaciones científicas marinas, como geofísica y geofísica, después de que los sedimentos se elevan a bordo, es necesario realizar un análisis sin caída de presión de los sedimentos.
Muestreador de sedimentosEl fabricante analiza en detalle la tecnología de baja perturbación a continuación:
Para lograr el muestreo de baja perturbación de los sedimentos, varios muestreadores de fidelidad adoptan principalmente las siguientes medidas técnicas.
1. estructura de cilindro de doble o múltiple capa: al recoger muestras más duras, el cilindro exterior con taladro mantiene una cierta distancia del cilindro de muestra en la dirección del diámetro para evitar perturbaciones en las muestras interiores al perforar el taladro, como pcs, HRC y fpc.
2. tubo de muestra liso y completo: se selecciona el tubo de plexiglás como tubo de muestra, y su pared interior es Lisa y completa para reducir la fricción con la muestra de sedimentos y reducir la perturbación de la muestra.
3. diseño especial de la cabeza de cuchillo: al recoger sedimentos pegajosos de aguas profundas más blandos, se utilizan diseños especiales de la cabeza de cuchillo, como la relación de área pequeña, la relación de diámetro interior pequeño, la relación de diámetro exterior pequeño y un tubo de pared delgada frente a la cabeza de cuchillo, para controlar la zona de deformación plástica de La muestra y reducir la perturbación de la muestra.
4. mecanismo de apertura del resorte de garra: el resorte de garra en el extremo inferior del tubo de muestreo destruirá la estructura de la muestra. Al tomar muestras, el mecanismo de arranque del resorte de garra sostiene el resorte de garra, y las muestras de sedimentos entran sin problemas en el cilindro de muestra sin perturbaciones fronterizas; Al final del muestreo, el resorte de la garra se separa del mecanismo de arranque y se cierra para sostener las muestras de sedimentos, evitar el colapso de sedimentos más blandos y reducir la perturbación de los sedimentos.
5. estructura del pistón: para los muestreadores tubulares sin estructura del pistón, debido a la fricción entre el muestreador y el sedimento y el efecto de peso propio de la muestra de sedimento, el muestreo a menudo causa las consecuencias perturbadoras de la reducción de la longitud de la muestra o la deformación de flexión. Para ello, se puede instalar una estructura de pistón en el interior del tubo de muestra para compensar la fricción y el peso propio de la muestra entre la pared del tubo de muestra y la muestra.
6. estructura del marco del muestreador de pistón: la estructura del pistón en el muestreador de pistón elimina la perturbación de la compactación desigual de la muestra, pero debido a la acción de rebote de la corriente marina y el cable de acero inferior conectado al pistón, es difícil que el pistón se mantenga estable en la interfaz entre el sedimento y el agua, y luego la presión negativa por encima de la columna de tierra de la muestra se cambia, lo que hace que la muestra sea inhalada en el cilindro de muestra o forme una inserción secundaria del muestreador en el muestreo, causando perturbaciones en la capa de la muestra. Para ello, se puede utilizar una base tipo marco con un cable de acero conectado al pistón fijado a la parte superior del marco y una longitud constante, lo que reduce la perturbación causada por la corriente y el cable de acero inferior en la recolección de muestras. Pero esta estructura no es adecuada para muestreadores de pistón de gran longitud.
7. cable del muestreador de pistón: ahora, el muestreador de pistón en el uso común de fibra de nylon aromático en lugar del pistón para conectar el cable de acero. La fibra de nylon, un polímero sintético similar al kefra, tiene una extensión elástica más baja (módulo de elasticidad de Young 124gpa) y un peso más pequeño (densidad 1450 kg · M - 3) que el cable, y su estado casi sin peso en el agua de mar limita la amplitud de rebote elástico del cable, reduciendo la posibilidad de que la muestra sea inhalada en el tubo de muestra o forme un muestreo secundario del muestreador.