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堆積物サンプラメーカによる低摂動技術の詳細解析
日付:2015-10-26読み:0

堆積物の忠実なサンプリングの重要な技術は、忠実なサンプラーが堆積物のサンプリングを挿入し、それが船に引き上げられて後処理を行うまでの全過程において、各段階は堆積物のサンプルの忠実な問題に関連しており、具体的には以下の通りである。

1)低摂動:サンプリング時、サンプルカートリッジは低摂動方式で堆積物を挿入し、階層が明確で、物質成分*の堆積物サンプルを得た。
2)保圧、補圧:サンプリングが終わり、試料筒が保圧筒内に移動した後、保圧筒の上、下端を密封し、試料の保圧要求を実現する、保圧筒は海底から船に引き上げる過程で、増大し続ける内外差圧の作用の下で、保圧筒体は弾性変形により体積膨張を生じ、サンプラは予想される保圧効果を達成することが難しい。設計の保圧要件を達成するためには、サンプラに圧力補償を行う必要があります。
3)保温:天然ガスを含む水和物など温度に敏感な堆積物を採取する時、その場の温度を維持しなければならない。
4)無汚染:微生物などの海洋科学研究にとって、サンプリング過程全体において、外部汚染の導入を防止しなければならない。
5)無圧力降下後処理:地球物理、地球化学など多くの海洋科学研究に対して、堆積物を船に引き上げた後、堆積物に無圧力降下分析を行う必要がある。
デポジットサンプラメーカーは以下のように低摂動技術を詳細に分析する:
堆積物の低摂動サンプリングを実現するために、各種類の忠実度サンプラは主に以下の技術措置をとる。
1、二層又は多層筒構造:比較的硬いサンプルを採集する時、ドリル付き外層筒とサンプル筒は直径方向に一定の距離を保持し、ドリルの掘削時に内層サンプルに対して摂動を防止し、例えばPCS、HRC、FPCはこの措置を採用する。
2、滑らかで完全な試料カートリッジ:試料カートリッジとして有機ガラス管を選択し、その内壁は滑らかで完全であり、堆積物試料との摩擦力を低下させ、試料摂動を減少させる。
3、特殊チップ設計:比較的柔らかい粘性深海堆積物を採集する時、小面積比、小内径比、小外径比、チップの前に薄肉筒などの特殊チップ設計を採用して、サンプルの塑性変形領域を制御し、サンプルの摂動を減少する。
4、爪バネ展開機構:サンプリング筒の下端の爪バネはサンプル構造を破壊する。サンプリング時、爪バネは機械構造を開いて爪バネを開き、堆積物サンプルは境界摂動なしに順調にサンプルバレルに入る、サンプリングが終了すると、爪バネは展開機構を離脱して閉じ、堆積物サンプルを持ち上げ、比較的軟らかい堆積物の崩壊を防止し、堆積物の乱れを減少させる。
5、ピストン構造:ピストン構造のない管状サンプラにとって、サンプラと堆積物間の摩擦力と堆積物サンプルの自重作用により、サンプリング時、サンプル長が短くなったり、曲げ変形したりする摂動結果をもたらすことが多い。このため、試料管壁と試料間の摩擦力と試料自重を相殺するピストン構造を試料筒内部に設置することができる。
6、ピストン式サンプラのフレーム構造:ピストン式サンプラ中のピストン構造は試料が不均一に圧密される摂動を解消したが、海流とピストンに接続された下放ケーブルのスプリングバック作用により、ピストンは沈積物と水の界面に安定的に保持することが難しく、さらに試料土柱上の負圧が変化し、試料が試料筒に吸い込まれたり、サンプラの二次挿入サンプリングを形成したりして、試料階層の摂動をもたらした。そのため、フレーム式台座を採用することができ、ピストンに接続されたケーブルはフレームの頂部に固定され、長さは一定で、海流と下放ケーブルのサンプル採取に対する摂動を減らすことができる。しかし、この構造は大長ピストンサンプラには適していない。
7、ピストン式サンプラのケーブル:現在、上のピストンサンプラはピストン接続ケーブルの代わりに芳香ナイロン繊維を常用している。このナイロン繊維はケブラーに類似した合成ポリマーであり、ケーブルに比べて低い弾性伸長(ヤング弾性率124 GPa)と小さい重量(密度1450 kg・m−3)を有し、海水中でほぼ無重量の状態がケーブルの弾性反発振幅を制限し、サンプルがサンプルカートリッジに吸い込まれたりサンプラの二次サンプリングを形成したりする可能性を低減する。