[发明专利]近海底微地形地貌动态监测方法与装置有效
申请号: | 201310373682.6 | 申请日: | 2013-08-26 |
公开(公告)号: | CN103438870A | 公开(公告)日: | 2013-12-11 |
发明(设计)人: | 吴自银;周洁琼;李守军;尚继宏;赵荻能;周勐佳 | 申请(专利权)人: | 国家海洋局第二海洋研究所 |
主分类号: | G01C13/00 | 分类号: | G01C13/00 |
代理公司: | 杭州求是专利事务所有限公司 33200 | 代理人: | 林松海 |
地址: | 310012 浙*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 海底 地形 地貌 动态 监测 方法 装置 | ||
技术领域
本发明涉及一种近海底动态观测方法与装置,具体是指一种近海底微地形地貌动态监测方法与装置。
背景技术
海底地形地貌变化监测保障是海洋预报、工程设计、资源开发、海洋管理、海域划界、国防安全和海底科学研究的基础。受自然因素,如:泥沙运动、水动力、天气过程和突发事件等,以及人类活动的复杂影响,导致这些区域海底地形地貌常发生剧烈变化,甚至引发致命后果,严重的海底灾害,环境恶化和生态系统失衡等,直接影响海洋经济发展、航道安全、海洋工程安全。
使用传统的单波束测深和多波束测深等技术手段进行重复测量可实现一定时间段内的海底地形地貌变化探测,但针对短周期的快速海底地形地貌变化过程,这些传统方法无能为力,需要借助近海底的技术方法与装置进行实时监测。
目前,现有的近海底动态观测技术,主要存在以下缺点:(1)海底底形与底质复杂多变,不仅体现在海底地形坡度多变,还体现在海底底质多变,可能是砂、泥或基岩,导致仪器收放难度大;(2)仪器对施放位置的要求较高,往往需要寻找非常平坦的海区进行仪器释放,因为仪器是否垂直海底面观测直接影响数据质量,但在动态的船舶上很难实现仪器装置的准确释放;(3)现有仪器装备探测的海底地形地貌数据类型少,很难揭示海底地形地貌变化规律,也难以保障海底地形安全。
发明内容
为了克服现有技术的不足,本发明的目的是提供一种近海底微地形地貌动态监测方法与装置。
本发明近海底微地形地貌动态监测装置采用如下技术方案:
一种近海底微地形地貌动态监测装置,包括四边架、连接部、仪器仓和微地形地貌动态监测仪器组,四边架由拉环、斜四边架、上支架、下支架、支柱和防陷板组成,构成装置的外框架;连接部主要由万向轴、上法兰盘、下法兰盘组成,四边架通过连接部连接仪器仓;仪器仓通过仓底部仪器孔固定微地形地貌动态监测仪器组。
作为优选,所述装置中的斜四边架为四角锥型结构,拉环连装斜四边架顶角,拉环用于投放和标识装置;斜四边架四角连装上支架、下支架和支柱,四边架起负重与支撑科学仪器作用;支柱尾端连装防陷板,圆形的防陷板增大装置受力面积。
作为优选,所述装置中的四边架中心连装连接部,连接部中的万向轴连装上法兰盘,万向轴确保仪器仓始终竖直向下;下法兰盘通过焊接处连装仪器仓,上法兰盘、下法兰盘通过上螺孔、下螺孔固定,仪器仓可根据需要拆卸与更换。
本发明近海底微地形地貌动态监测方法采用如下技术方案:
一种近海底微地形地貌动态监测方法,包括下列步骤:
步骤1:装置连接与仪器调试
1.1)检查所述的装置的四边架、连接部、仪器仓是否焊接牢固,所述的万向轴转向是否灵活正常,所述的上法兰盘,下法兰盘是否连接牢固,所述的微地形地貌动态监测仪器组是否固定;
1.2)检查所述的压力传感器,高度计,存储单元,三维声呐,海底摄像机是否正常工作;将所述的高度计和海底摄像机连接电脑,检查数据是否正常接收;
步骤2:装置投放
2.1)量取所述的高度计距离所述的装置底部的高度,作为判断装置是否投放到海底的依据;
2.2)所述的拉环连接绳索,所述的高度计和海底摄像机连接数据线,所述的数据线与绳索固定;
2.3)投放过程中,所述的高度计的数据和海底摄像机的画面实时接收,当所述的高度计的高度与步骤2.1中所述的高度相一致时,认为仪器已投放至海底,同时通过所述的海底摄像机观察周围地形是否合适装置放置,实现装置投放的动态监视;
步骤3:装置作业与回收
3.1)所述的装置投放完毕后,所述的微地形地貌动态监测仪器组即可正常工作,其中所述的压力传感器用于探测潮汐变化,所述的高度计用于探测定点水深的时序变化,所述的三维声呐用于探测海底三维地形变化,所述的海底摄像机用于实时监测海底微地貌变化,所述存储单元用于实时存储微地形地貌动态监测仪器组探测的海底地形地貌变化数据;
3.2)所述的装置完成作业后,所述的拉环连接绳索进行回收。
本发明的有益效果:
(1)安全性。防陷板结构增大了装置的受力面积,适用于沙质和泥质等复杂海底观测;负重支柱增加装置的惯性,降低了装置倾倒和被掩埋的危险性。
(2)稳定性。四边架结构在海底可稳定施放;万向轴结构保证观测设备垂直海底观测而不受海底微地形起伏影响,保障获取数据的质量。
(3)可拆卸性。法兰盘结构便于仪器安装、拆卸与更换。
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