线型船舶测深仪的安装定位(线型船舶测深仪的安装定位方法)

2022-11-27 09:57 点击:172 编辑:邮轮网

1. 线型船舶测深仪的安装定位方法

创始人为柏旭。

海鹰企业集团有限责任公司始建于1958年,为中国第一家水声设备制造企业,现隶属于中国船舶工业集团公司。海鹰公司始终坚持践行“水声报国、强企富民”核心价值观,坚持走发展道路,形成了以水声设备、海洋电子、医疗电子、机电装备等业务为主体的科研生产体系。

2008年以来,海鹰抢抓水声发展宝贵机遇,大力倡导“发展增强实力、实力赢得尊重”发展观、“抓住机遇就是功臣、丧失机遇就是罪人”功过观、“海鹰靠我发展、我靠海鹰生存”共存观,坚持科学发展主题,贯穿调结构、转方式、上规模、增效益主线,创新发展思路,破解发展难题,化压力为动力、变被动为主动,上下一心,拼搏进取,攻坚克难,突破重围,实现历史性的转折,走上持续突破、快速发展的良性轨道。

2. 线型船舶测深仪的安装定位方法有哪些

(1)

对水线以上的船壳板、强力甲板、内底板、水密舱壁板、上层建筑、甲板室等及其上的关闭装置进行检查;

(2)

对水密门的检查和操作试验;

(3)

确认结构防火未作改动;

(4)

确认锚泊和系泊设备的状况;

(5)

对主、辅操舵装置和控制系统的检查和效用试验;

(6)

对救生艇及其属具和降落装置登乘装置的检查;

(7)

对救生筏及其登乘、降落装置和自动释放装置的检查;

(8)

对救生浮具及其属具的检查;

(9)

对救生衣技术状况进行抽查,救生圈外部检查,核对数量和存放的位置;

(10)

确认遇险信号和抛绳火箭的有效期;

(11)

确认防火控制图已按规定张贴;

(12)

核对消防用品的数量和存放位置;

(13)

对固定灭火系统进行外部检查及报警试验;

(14)

对机器处所燃油舱柜、燃油泵及通风设备的遥控切断设施的检查和可行时进行效用试验;

(15)

通风筒、烟囱环围空间、天窗、门道及隧道关闭装置的操作试验;

(16)

核查消防员装备;

(17)

确认磁罗经自差校正;

(18)

检查陀螺罗经和副罗经、回声测深仪等助航设备;

(19)

船舶号灯、闪光灯的检查和试验;

(20)

航行灯的主电源、应急电源试验;

(21)

船舶号型、号旗及烟火信号的检查:

(22)

声响信号器具的检查:

(23)

主机、推进系统及辅机外部的检查,查阅使用情况及有关记录:

(24)

确认机舱和起居处所的脱险通道畅通无阻;

(25)

确认船内报警系统和船内通信系统的效用;

(26)

检查舱底排水系统和舱底泵的动作试验;

(27)

确认锅炉、压力容器及其附件仪表和安全阀的有效性;

(28)

确认主电源、应急电源、临时应急电源和备用电源的效用;

(29)

确认消防泵和应急消防泵的效用;

(30)

舵机、锚机、消防泵、应急消防泵、舱底泵等电动机及其控制装置的检查;

(31)

确认无线电通信设备的配备、安装和功能;

3. 船用测深仪探头安装图

是不不能安装在换能器的前方 电磁计程仪的平面式传感器不能安装在测深仪换能器的前方。

超声波测深仪主要由超声波换能器和测控装置两部分组成。超声波换能器用于超声波发射和接收;测控装置控制仪器发射、接受和对接受数据进行分析处理。

4. 船上测深仪装什么位置

测深仪啊。不会到现在还有人认为要用长杆子或绳子测水的深度吧?

现在的普通船舶上,都装有测深仪,显示船底到江底的水深,精度分米,航道测绘船上,测深仪是与定位海图配合,测绘船航行中,就把测得的水深记录在海图上了。

5. 船舶测深仪工作原理

包括 雷达、电罗径、GPS、计程仪、测深仪、磁罗径、AIS、SSAS、LRIT、VHF、内通及其附属设备,价格随地区和品牌、供应商不同价格差距很大。

国产的上对比较便宜,进口的日本、德国的会比较贵,维修成本也高,就拿一个VHF来说的,日本进口的好点的要几万,但是国产的可能几千就够了,所以给你个范围还是比较难的。

6. 船舶测深仪安装位置

      闪烁报警原因:

1、安装在气流较大处。

  2、安装在空调等振动物体旁。

  3、在可燃气体探测器周围喷涂油漆,并喷涂大量刺激性气体。

  4、绿灯闪烁(闪烁为预热状态,常亮为工作状态)时进行喷气检查;

  5、在安装过程中,可燃气体探测器受到振动、跌落和撞击。

  6、可燃气体探测器离炉子太近;

  7、房间内有大量烟雾,燃气报警器覆盖一定量的粉尘和油烟;

  8、可燃气体检测仪已过使用寿命等。

7. 船用测深仪的使用方法

常用的建筑测量仪器主要有:测距仪、测量仪、经纬仪、平板仪、水准仪、激光测量仪、速测仪、投影仪、陀螺经纬仪、测图仪、摄影仪等。

1、测距仪

应用电磁波运载测距信号测量两点间距离的仪器。测程在5~20公里的称为中程测距仪,测程在5公里之内的为短程测距仪。精度一般为5mm+5ppm,具有小型、轻便、精度高等特点。生产的双色精密光电测距仪精度已达0.1mm+0.1ppm电磁波测距仪已广泛用于控制、地形和施工放样等测量中,成倍的提高了外业工作效率和量距精度。

2、量测仪

摄影测量中用于测定立体像对上同名点的像片平面直角坐标和坐标差(视差)的仪器。由观测系统,导轨系统,像片盘,量测系统和照明设备等部分组成。有的仪器有自动坐标记录装置,还可直接获得计算机使用的穿孔纸带,或配有自动拍摄所量测像点影像的装置。主要用于解析空中三角测量和地面立体摄影测量加密像控点。

3、经纬仪

测量水平角和竖直角的仪器。由望远镜、水平度盘与垂直度盘和基座等部件组成。按读数设备分为游标经纬仪、光学经纬仪和电子(自动显示)经纬仪。经纬仪广泛用于控制、地形和施工放样等测量。中国经纬仪系列有:DJ07、DJ1、DJ2、DJ6、DJ15、DJ60六个型号在经纬仪上附有专用配件时,可组成:激光经纬仪、坡面经纬仪等。此外,还有专用的陀螺经纬仪、矿山经纬仪、摄影经纬仪等。

4、平板仪

地面人工测绘大比例尺地形图的主要仪器。由照准仪、平板和支架等部件组成。在照准仪上附加电磁波测距装置,可使技术人员工作时更为方便迅速。

5、水准仪

利用连通管测定两点间微小高差的仪器。主要是由测深仪和控制器组成的观测系统。前者用微型电机作为动力,以测针自动跟踪水位进行观测,后者由电子设备部件经过测深仪与沉降点有线连接后,指挥任一沉降点进行工作,并由数码管显示逐点的观测值。在良好条件下,观测精度可达0.05mm左右。仪器主要用于精密测定建筑物沉降,建筑物安装及地震预报中的倾斜观测。测量两点间高差的仪器。由望远镜、水准器(或补偿器)和基座等部件组成。

按构造分:定镜水准仪、转镜水准仪、微倾水准仪、自动安平水准仪。水准仪广泛用于控制、地形和施工放样等测量工作。中国水准仪的系列标准有:DS05、DS1、DS3、DS10、DS20等型号。在水准仪上附有专用配件时,可组成激光水准仪。

6、激光测量

装有激光发射器的各种测量仪器。这类仪器较多,其共同点是将一个氦氖激光器与望远镜连接,把激光束导入望远镜筒,并使其与视准轴重合。利用激光束方向性好、发射角小、亮度高、红色可见等优点,形成一条鲜明的准直线,做为定向定位的依据。在大型建筑施工,沟渠、隧道开挖,大型机器安装,以及变形观测等工程测量中应用甚广。

7、速测仪

由电子经纬仪、电磁波测距仪、微型计算机、程序模块、存储器和自动记录装置组成,快速进行测距、测角、计算、记录等多功能的电子测量仪器电子速测仪适用于工程测量和大比例尺地形测量。并能为建立数字地面模型提供解析数据,使地面测量趋于自动化,还可对活动目标做跟踪测量,例如对于港口工程中的船舶进出港口的航迹观测。

8、投影仪

将具有倾斜和地面起伏的中心投影像片变换成正射影像图的摄影测量专用仪器。正射影像图具有成图快速、信息丰富、直观易识等技术特点,正射投影仪一般分光学投影和电子投影两类,可以联机或脱机作业,制作正射影像图

9、陀螺经纬仪

将陀螺仪和经纬仪组合在一起,用以测定真方位角的仪器。在地球上南北纬度75°范围内均可使用。陀螺高速旋转时,由于受地球自转影响,其轴向子午面两侧往复摆动。通过观测,可定出真北方向。陀螺经纬仪主要用于矿山和隧道地下导线测量的定向工作。有的陀螺经纬仪用微处理机进行控制,自动显示测量成果,具有较高的测量精度。激光陀螺经纬仪则具有精度较高、稳定和成本低的特点。

10、测图仪

航空摄影测量全能法测图仪器的统称。是摄影测量内业成图的主要仪器。其结构原理是以摄影过程的几何反转为基础。由投影系统、量测系统、观察系统和绘图系统组成。仪器按投影方式分为光学投影、机械投影和光学机械投影三种,按使用范围分,有专为地面立体摄影经纬仪配套的仪器,也有既可供航测成图又可供地面摄影成图的全能仪器;有的限于测图,有的还能用于空中三角测量。

发展的趋势是主机结构趋于简单,但增加各种外围设备,如自动坐标记录装置,正射投影装置、数控绘图桌等,以扩大使用范围,提高工作效率。另外,解析测图仪也可归于全能法测图仪器,它由带有反馈系统的高精度立体坐标量测仪、电子计算机、数控绘图桌、控制台及相应的软件组成。新型解析测图仪可以联机或脱机测图,其人机对话的数字摄影测量、信息库、图解系统用于地籍测量和空中三角测量,可获取数字地面模型、断面图、进行地面摄影测量以及修测更新地图等。

11、摄影仪

由摄影机和经纬仪组装而成的供地面摄影测量野外作业用的主要仪器。摄影机上有物镜、暗箱、承片框、检影器。在承片框上装有精密的框标。

8. 线型船舶测深仪的安装定位方法是

1912年4月,英国泰坦尼克号大邮轮载着2000多名旅客,航行在大西洋海面上。

当它行驶到距纽芬兰岛约136千米时,不幸跟一座坚硬的冰山相撞而沉没,船上1700人因此葬身鱼腹。这一空前海难的发生,向科学界提出了一个严峻的课题:在烟波浩渺的海洋里,航行的船只有没有办法及早发现航道上的冰山或暗礁,而避免此类悲剧的重演呢? 早在1804年,俄国科学家捷哈鲁夫曾做过一次有趣的实验:他乘坐一个大气球上升到高空中,然后对着地面大声呼喊,结果10秒钟后他听到了来自地面的回声。由于声波在空气中的速度为每秒钟340米,声波一来一回共用了10秒钟的时间,由此他推算出气球距离地面的高度为1700米。捷哈鲁夫的实验给了人们以启示,利用物体发出声波的回声,可以探索障碍物的存在;同时由接收到回声时间的长短,还能判断出物体距离目标的远近。根据这个原理,科学家研制出了船用“回声测位仪”。这种仪器的主要部分是一个类似“嘴巴”的声波发射器,不断定时地向外发出声波;同时有两个类似“耳朵”的听音器,用来接收从障碍物反射回来的声波,并辨别回声传来的方向;另外它还有一个专门记录声波从发出到接收到回声所用时间的装置,这种装置能自动地将上述时间转化为里程,使操作者可以直接从指示器上读出船只到目标之间的距离。船只安装上这种回声测位仪后,即使在云雾漫漫或茫茫黑夜中航行,也能及时发现前方的冰山或暗礁,并能正确判断出它们所在的位置,从而保证了船只行驶的安全。利用回声测距的原理,人们还制成了海洋“回声测深仪”,用来测量海底的深度。古时候人们测量海深是个很麻烦的事,他们需用一根很长的绳索,下面坠上很重的铅锤,然后把它们投入海中。当铅锤到达深底后,再把绳索从水中慢慢拉出来,丈量出它的长度。由于海水的流动,绳索在水下很难保持垂直,加上测量时必须停船,所以这种测量海深的方法既费时又不准确。特别是在深海测量时,因绳索放得很长,绳索本身有时比铅锤还要重。这时测量的人感觉不出铅锤何时到达海底,因此就无法测量出海有多深了。有了回声测深仪,这个问题便轻而易举地解决了。回声测深仪的构造同回声测位仪差不多,它安装在船只的底部,通过测量声波到海底来回所用的时间来推算海底的深度。用回声测深仪进行测量非常简单,过去用古老的方法测量几千米的海底,需要几个小时,而现在只需几秒钟就行了。另外,由于船只安装上回声测深仪后可以一边航行,一边测量,所以现在它还广泛用来探测海底鱼群所在的位置和深度,这就大大提高了渔业上捕捞的效率和产量。在海洋学或海底地质学的研究方面,对于海底深度的测定是很重要的。不仅仅如此,还有浅海深度正确而快速的测定,对于航行的船只,尤其重要。因此,如果船只装配“回声探测器”的设备,则可以全速向着岸边开过来,并且也可以在暗礁较多的地方行驶。最近,“回声探测器”已不再使用普通的音波,而是使用15~200赫的这种波长很短的声波。当然,这种声波,人的耳朵听不到,它是利用“水晶振动器”产生的。

顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
下一篇:江苏宏强船舶重工订单(南通宏强重工最新订单)
上一篇:船舶主机开启前冷却水系统(船发动机水冷系统)