Способ получения проб донного грунта в морских исследованиях



Способ получения проб донного грунта в морских исследованиях
Способ получения проб донного грунта в морских исследованиях
G01N1/02 - Исследование или анализ материалов путем определения их химических или физических свойств (разделение материалов вообще B01D,B01J,B03,B07; аппараты, полностью охватываемые каким-либо подклассом, см. в соответствующем подклассе, например B01L; измерение или испытание с помощью ферментов или микроорганизмов C12M,C12Q; исследование грунта основания на стройплощадке E02D 1/00;мониторинговые или диагностические устройства для оборудования для обработки выхлопных газов F01N 11/00; определение изменений влажности при компенсационных измерениях других переменных величин или для коррекции показаний приборов при изменении влажности, см. G01D или соответствующий подкласс, относящийся к измеряемой величине; испытание

Владельцы патента RU 2751875:

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН (RU)

Изобретение относится к морской геофизике. Раскрыт способ получения проб донного грунта в морских исследованиях, заключающийся в погружении на дно механического устройства, обеспечивающего взятие с поверхности дна в точке отбора некоторого объема грунта, и поднятии его на поверхность. При этом одновременно отбирают грунт в нескольких точках, находящихся в нескольких десятках метров, а отбор осуществляют с помощью планеров на кабелях-тросах, намотанных на катушках, которые перемещают планеры по грунту к центральному устройству забора проб, при этом планеры являются как средством отбора, так и транспортом доставки грунта. Изобретение обеспечивает увеличение производительности морских геофизических исследований. 4 ил.

 

Настоящее изобретение относится к морской геофизике.

Известно множество способов и устройств, с помощью которых получают пробы донного грунта в морских исследованиях (1-3). Все известные технологии позволяют получить пробу только в локальной точке при однократной операции спуска пробоотборного устройства на дно океана. При большой глубине и детальном исследовании дна, тратится много времени и средств на изыскательские работы.

Целью настоящего предложения является увеличение производительности морских геофизических исследований.

Поставленная цель достигается тем, что, при однократном спуске пробоотборного устройства, грунт со дна одновременно отбирают из нескольких точках, находящихся друг от друга не менее, чем в нескольких десятков метров.

Кроме того, отбор грунта осуществляют с помощью планеров, являющихся, как средством отбора, так и транспортом доставки грунта к центральному механическому устройству забора проб.

Возможность практической реализации.

На чертеже фиг. 1 показано Устройство, реализующее предлагаемый способ. Оно состоит из рамы, образованной плоскостью-1 с закрепленным на ней тяговым каркасом-2 с помощью гаек-3. На плоскости-1 закреплена видеокамера-4 на шпильках-5. На ней же установлены четыре треугольных крыла-6, которые входят в пазы, образованные плоскостью-1 и планками-7. Планки крепятся шпильками-8.

Конструкция крыла показана на фиг. 2. Оно представляет собой треугольную плоскость-6, на которой закреплен двигатель-9, на валу которого расположена крыльчатка-10, обеспечивающего его передвижение. Внизу крыла закреплен контейнер-11, в который помещаются донные осадки, которые попадают в него в процессе его перемещения по дну после касания крыла дна. Крылья тянутся по дну при помощи кабеля-троса-12, намотанного на катушках-13, с приводом, вращающихся на осях-14, закрепленных на плоскости-1 рамы. Внизу плоскости установлен конусный цилиндр-15, запирающий отверстия контейнеров-11 при подъеме пробоотборника по окончании работ. Пробоотборник поднимается на силовом кабель-тросе-16, связывающего его с судном сопровождения. Получение проб осуществляются следующим образом.

По прибытии в район отбора проб, пробоотборник опускают до глубины, позволяющей осмотреть площадь дна, с крайних точек которой предполагается взять поверхностный слой грунта. Осмотр необходим для предотвращения столкновения контейнеров на планерах с большими препятствиями на дне в виде валунов, крупных камней и пр. Если дно чистое, пробоотборник опускают до глубины несколько десятков метров, подают команду на включение двигателей-9 на планерах-6, и они разлетаются на расстояние, определяемое временем работы пропеллеров-10, или максимальной длиной тонких кабель-тросов-12, намотанных на катушках-13. Практически достаточно 100-200 метров для получения детальной информации об исследуемом участке. Двигатели отключаются, и планеры опускаются на дно. Даже при соотношении высоты рамы пробоотборника над дном и расстоянием разлета планеров 1/1, включение лебедки подъема на судне сопровождения позволяет «протащить» контейнеры по дну на несколько метров в направлении к проботборнику, и косой срез контейнеров-11 наполнит их грунтом. Далее, включаются двигатели катушек кабель-тросов планеров, кабели полностью наматываются на них, а планеры занимают положение под пробоотборником, показанное пунктиром для правого планера. При этом, косые срезы контейнеров вплотную примыкают к внутренней поверх-поверхности конусного цилиндра-15, предотвращая вымывание отобранного грунта в процессе подъема пробоотборника на поверхность, его лебедка включается, и после освобождения контейнеров-11 от проб, судно готово к переходу на следующую точке исследуемого полигона.

Таким образом, в результате предложенного технического решения, значительно увеличиваются площадь и скорость изучения океанского дна.

Источники информации, использованные при составлении заявки:

Патенты России: 1. №2045753; 2. №2251092; 3. №2603162.

Способ получения проб донного грунта в морских исследованиях, заключающийся в погружении на дно механического устройства, обеспечивающего взятие с поверхности дна в точке отбора некоторого объема грунта, и поднятии его на поверхность, отличающийся тем, что одновременно отбирают грунт в нескольких точках, находящихся в нескольких десятках метров, а отбор осуществляют с помощью планеров на кабелях-тросах, намотанных на катушках, которые перемещают планеры по грунту к центральному устройству забора проб, при этом планеры являются как средством отбора, так и транспортом доставки грунта.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к медицине, а именно к неврологии и пульмонологии. Раскрыт способ диагностики нейропатии малых волокон у больных саркоидозом, характеризующийся тем, что проводят оценку выраженности неврологических симптомов у пациентов по количеству баллов в тесте по шкале SFN-SL, при их значении, равном 2 и более баллов, осуществляют биопсию кожи латеральной поверхности голени с дальнейшим выполнением иммунофлуоресцентного исследования биоптата и при плотности нервных волокон ниже 4,4 IENF/mm диагностируют нейропатию малых волокон.

Настоящее изобретение относится к датчику для квазиодновременного измерения пропускания, и/или рассеяния вперед, и/или диффузного отражения и для одновременного измерения пропускания и рассеяния вперед или пропускания и диффузного отражения жидкого образца, способу квазиодновременного измерения пропускания, и/или рассеяния вперед, и/или диффузного отражения и одновременного измерения пропускания и рассеяния вперед или пропускания и диффузного отражения жидкого образца с помощью датчика согласно изобретению, и к применению датчика согласно изобретению для квазиодновременного измерения пропускания, и/или рассеяния вперед, и/или диффузного отражения и для одновременного измерения пропускания и рассеяния вперед или пропускания и диффузного отражения жидкого образца для определения цветовых характеристик лакокрасочных материалов, таких как лаки и краски, пасты и пигменты или их разбавленные растворы.
Изобретение относится к области медицины, в частности к акушерству и гинекологии, и предназначено для определения тактики ведения пациенток, которые составляют группу риска обнаружения плоскоклеточных интраэпителиальных поражений шейки матки. У пациенток с ВПЧ-положительным тестом и отсутствием цитологических изменений или с цитологическими заключениями типа ASC-US дополнительно проводят оптикоэлектрическое исследование с использованием системы LuViva.

Изобретение относится к устройствам, обеспечивающим возможность взятия проб воздуха. Установка для экспериментальной оценки распределения концентраций аэрозоля примесей вредных веществ в воздухе крупногабаритной вентилируемой камеры, состоящая из стационарного каркасного объекта с внутренним объемом 1620 м3, выполненного в форме параллелепипеда с двухскатной крышей, с тремя окнами на боковой стене и двумя воротами на торцевых стенах, отличающаяся тем, что содержит устройства для отбора проб воздуха, закрепленные хомутами на устройствах для высотного размещения средств технического контроля, и четыре фильтровентиляционных устройства, закрепленных болтами с гайками на стенах камеры, позволяющих осуществлять заданные режимы вентиляции.

Группа изобретений относится к анализу проб различной природы. Анализатор проб для анализа раствора пробы, включающий в себя реактор для термического разложения отмеренной пробы анализируемого раствора, причем реактор имеет инжекторный порт для введения пробы в реактор, по меньшей мере одну емкость для хранения раствора внутри устройства и подвижное инжекторное приспособление, расположенное между емкостью для хранения раствора и реактором, для приемки пробы из емкости для хранения раствора и введения пробы в инжекторный порт на реакторе.

Изобретение относится к области медицины. Предложен способ прогнозирования повышенного риска развития хронической истинной экземы у мужчин, родившихся и проживающих в Центральном Черноземье России, имеющих русскую национальность и не являющихся родственниками.

Изобретение относится к оценке распределения концентраций аэрозоля примесей вредных веществ в воздухе вентилируемой камеры. Установка для оценки распределения концентраций аэрозоля примесей вредных веществ в воздухе вентилируемой камеры с внутренними перегородками состоит из стационарного каркасного объекта с внутренним объемом 760 м3, выполненного в форме параллелепипеда с двухскатной крышей, с десятью окнами на боковых стенах и двумя дверьми на торцевых стенах, отличающаяся тем, что содержит внутренние перегородки, разделяющие его на отдельные комнаты с внутренним объемом от 20 м3 до 150 м3 и коридор, устройства для отбора проб воздуха, представляющие собой аспираторы модели 822 с присоединенными вакуумным шлангом пробоотборными трубками, и четыре фильтровентиляционных устройства, закрепленные болтами с гайками на стенах камеры, позволяющие осуществлять заданные режимы вентиляции.

Изобретение относится к области медицины, в частности к микробиологии. Раскрыт способ идентификации бактерий из положительных гемокультур методом матричной лазерной десорбционной ионизационной времяпролетной масс-спектрометрии у больных с инфекцией кровотока, включающий пробоподготовку положительной гемокультуры путем ее переноса из флакона, предназначенного для культивирования микроорганизмов, в пробирку с разделительным гелем, далее центрифугируют при 3000 оборотах в течение 10 минут, полученную надосадочную жидкость перемешивают и проводят последовательные этапы центрифугирования, добавления к осадку деионизированной воды, 96%-ного этилового спирта, экстракции белкового экстракта муравьиной кислотой и ацетонитрилом, перемешивая смесь на вортексе и центрифугируя при 13000 оборотах в течение 2 минут, полученную надосадочную жидкость наносят на мишень масс-спектрометра, после высыхания покрывают матрицей и проводят идентификацию микроорганизмов методом матричной лазерной десорбционной ионизационной времяпролетной масс-спектрометрии у больных с инфекцией кровотока.

Изобретение относится к области получения образцов для исследования в газообразном состоянии сосудов, специально предназначенных для медицинских целей, с приспособлением для удержания образцов содержимого. Оно может быть использовано в области медико-биологических исследований, а именно - в ингаляционной токсикологии, для оценки концентрации веществ в статичной ингаляционной камере.

Изобретение относится к способу создания тестовых образцов для проведения исследований прочности в системе моноволокно - матрица (отвержденное реактопластичное связующее) для волокон различных размеров, в том числе сверхтонких (диаметр волокна менее 10 мкм). Получаемый тестовый образец отличается от образцов других адгезионных микромеханических методик тем, что при его создании прецизионно контролируется площадь межфазной границы моноволокно - матрица.

Изобретение относится к способу in vitro для определения модулирующего влияния исследуемого соединения на барьерную функцию эпителия, который включает стадии а) обеспечения микрофлюидной системы, содержащей множество полых микрофлюидных каналов, при этом указанная система содержит по меньшей мере один канал, который по меньшей мере частично заполнен гидрогелем; b) введения эпителиальных клеток в указанный микрофлюидный канал и обеспечения приведения указанных эпителиальных клеток в контакт с указанным гидрогелем; c) культивирования указанных эпителиальных клеток, которые были введены в указанный микрофлюидный канал, тем самым позволяя указанным клеткам образовывать на гидрогеле слой клеток с апикальной и базолатеральной стороной; d) обеспечения указанных эпителиальных клеток в указанном микрофлюидном канале зондом и указанным исследуемым соединением, при этом указанный зонд и указанное исследуемое соединение независимо обеспечивают с апикальной стороны, с базолатеральной стороны или как с апикальной, так и базолатеральной стороны; e) определения в различные моменты времени сигнала, обеспечиваемого указанным зондом в указанном микрофлюидном канале или в указанном гидрогеле или как в указанном микрофлюидном канале, так и в указанном гидрогеле, и, тем самым, определения модулирующего влияния исследуемого соединения на барьерную функцию эпителия. Изобретение обеспечивает возможность определять, измерять, анализировать, прогнозировать или устанавливать отрицательное или положительное влияние (эффект) соединения на барьерную функцию эпителия. 24 з.п. ф-лы, 20 ил., 1 пр.
Наверх