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Analyse détaillée de l'usine d'échantillonnage de sédiments technologie à faible perturbation
Date :2015-10-26Lire :0

Technologie clé pour l'échantillonnage fidèle des sédiments lors de l'insertion de l'échantillonneur de sédiments dans l'échantillonnage de sédiments, à l'ensemble du processus de son élévation à bord pour le post - traitement, chaque lien implique des problèmes de fidélité de l'échantillon de sédiments, comme indiqué ci - dessous.

1) faible perturbation: lors de l'échantillonnage, la cartouche d'échantillon est insérée dans le sédiment de manière à obtenir un échantillon de sédiment stratifié et composé de matière *.
2) maintien de la pression, pressurisation: fin de l'échantillonnage, après le transfert de la cartouche d'échantillon à l'intérieur de la cartouche de maintien de la pression, sur la cartouche de maintien de la pression, l'extrémité inférieure est scellée pour réaliser les exigences de maintien de la pression de l'échantillon; Cylindre de maintien de pression lors du levage du fond de la mer à bord du navire, sous l'effet d'une pression différentielle interne et externe croissante, le cylindre de maintien de pression produit une expansion volumique due à la déformation élastique et l'échantillonneur a du mal à obtenir l'effet de maintien de pression souhaité. Pour répondre aux exigences de maintien de pression de la conception, l'échantillonneur doit être compensé en pression.
3) isolation: la température in situ doit être maintenue lors de la collecte de sédiments sensibles à la température, tels que les hydrates de gaz naturel.
4) pas de contamination: pour la recherche scientifique marine comme les micro - organismes, l'introduction de contamination extérieure doit être évitée tout au long du processus d'échantillonnage.
5) post - traitement sans perte de charge: pour la géophysique, la géochimie et de nombreuses autres études scientifiques marines, après le soulèvement des sédiments à bord, une analyse sans perte de charge des sédiments est nécessaire.
Échantillonneur de sédimentsLes fabricants analysent en détail la technologie à faible perturbation ci - dessous:
Pour réaliser un échantillonnage à faible perturbation des sédiments, les différents types d'échantillonneurs de fidélité prennent principalement les mesures techniques suivantes.
1, structure de cylindre double ou multicouche: lors du prélèvement d'échantillons plus durs, le cylindre externe avec le foret et le cylindre d'échantillon maintiennent une certaine distance dans la direction du diamètre, empêchant la perturbation de l'échantillon de la couche interne lors du forage du foret, tels que PCS, HRC, FPC est cette mesure.
2, cartouche d'échantillon lisse et complète: Choisissez le tube de plexiglas comme cartouche d'échantillon, sa paroi intérieure est lisse et complète pour réduire la force de frottement avec l'échantillon de dépôt, réduire la perturbation de l'échantillon.
3, conception spéciale de la tête d'outil: lors de la collecte de sédiments plus mous et visqueux en haute mer, un petit rapport de surface, un petit rapport de diamètre intérieur, un petit rapport de diamètre extérieur, une section de cylindre à paroi mince devant la tête d'outil et d'autres conceptions spéciales de la tête d'outil pour contrôler la zone de déformation plastique de l'échantillon et réduire la perturbation de l'échantillon.
4, mécanisme d'ouverture du ressort à griffes: le ressort à griffes à l'extrémité inférieure du cylindre d'échantillonnage détruira la structure de l'échantillon. Lors de l'échantillonnage, le mécanisme d'écartement des ressorts à griffes appuie sur les ressorts à griffes ouverts, l'échantillon de sédiments pénètre en douceur dans le cylindre d'échantillon sans perturbation limite; À la fin de l'échantillonnage, les ressorts à griffes se détachent du mécanisme de soutènement et se rapprochent, retenant l'échantillon de sédiments pour empêcher l'effondrement des sédiments plus mous et réduire la perturbation des sédiments.
Structure de piston: pour l'échantillonneur tubulaire sans structure de piston, en raison de la force de frottement entre l'échantillonneur et le sédiment et de l'effet de poids propre de l'échantillon de sédiment, lors de l'échantillonnage, il a tendance à provoquer des conséquences perturbatrices de raccourcissement de la longueur de l'échantillon ou de déformation en flexion. Pour ce faire, une structure de piston peut être prévue à l'intérieur de la cartouche d'échantillon pour contrer les forces de frottement et le poids mort de l'échantillon entre la paroi du tube d'échantillon et l'échantillon.
6, structure du cadre de l'échantillonneur à piston: la structure du piston dans l'échantillonneur à piston élimine la perturbation de l'échantillon par compactage non uniforme, mais en raison de l'action de rebond du courant marin et du câble d'acier sous - jacent lié au piston, le piston est difficile à maintenir de manière stable à L'interface des sédiments et de l'eau, puis la pression négative au - dessus de la colonne de sol échantillon change, ce qui entraîne l'aspiration de l'échantillon dans le cylindre d'échantillon ou la formation d'un échantillonneur pour l'insertion secondaire dans l'échantillon, provoquant une perturbation Pour ce faire, on peut utiliser une base de type cadre sur laquelle sont fixés des câbles d'acier reliés à des pistons, de longueur constante, réduisant les perturbations formées par les courants marins et les câbles d'acier sous - jacents pour le prélèvement des échantillons. Mais cette structure ne convient pas aux échantillonneurs à piston de grande longueur.
Câble de l'échantillonneur à piston: Maintenant, l'échantillonneur à piston supérieur utilise couramment des fibres de nylon aromatiques pour remplacer le câble en acier de connexion à piston. Cette fibre de nylon est un polymère synthétique similaire au Kevlar, avec un allongement élastique inférieur (module d'élasticité de Young 124 GPA) et un poids réduit (densité 1450 kg.m - 3) par rapport au câble en acier, et son état presque sans poids dans l'eau de mer limite l'amplitude de rebond élastique du câble, réduisant la possibilité que l'échantillon soit aspiré dans une cartouche d'échantillon ou forme un échantillonneur secondaire.