CN106756736A - 有抗腐蚀涂层的微小型潜艇 - Google Patents

有抗腐蚀涂层的微小型潜艇 Download PDF

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黄晓松
宣越健
陈洪滨
朱伟锋
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    • C23CCOATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; SURFACE TREATMENT OF METALLIC MATERIAL BY DIFFUSION INTO THE SURFACE, BY CHEMICAL CONVERSION OR SUBSTITUTION; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL
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Abstract

本发明提供一种有抗腐蚀涂层的微小型潜艇,包括:潜艇艇身,其外表面喷涂有抗腐蚀的涂层,该涂层包括粘结底层、抗氧化表面层、表面阻挡层;艇身包括密封的底部的压载舱和密封的顶部的浮力舱,压载舱设有内腔以容置蓄电池组、油箱、柴油发电机,并通过密封的线路管道与顶部的浮力舱导通;顶部的浮力舱设有内空的内腔以容置电子设备,电子设备通过设置在线路管道内的电缆连接柴油发电机和/或蓄电池组;潜艇艇身的前部设有向上延伸的桅杆,桅杆上设有气象探测机构;在无外力损毁的情况下,潜艇能够在至少10年内抵御海水持续腐蚀,同时可以运载海上探测设备自主航行自主发射,节约人力,降低成本和风险,扩大探测范围。

Description

有抗腐蚀涂层的微小型潜艇
技术领域
本发明涉及机械技术领域,尤其是指一种有抗腐蚀涂层的微小型潜艇。
背景技术
目前常用的海流测量方法有三种:浮标漂移测流法、定点测流法和走航式测流法。
其中,浮标漂移法是一种传统的海流测量方法,必须使浮标随海流一起运动,然后通过记录浮标的空间-时间位置,以此计算海流的流速和流向。这种方法的关键是确定浮标在不同时刻的位置,通常采用无线电、声学或卫星定位技术跟踪漂流浮标从而测量海流。
定点测量法是目前最常用的一种海流测量方法,是将海流测量设备(海流计)安装在锚定的船、浮标、潜标或海上平台上,从而对海洋中某一位置的海流进行长期测量。在船只航行的同时测量海流,不仅可节省时间,提高效率,而且可同时观测多层海流,这种测量方法叫做走航测流法。这种测流方法的实现和推广得益于声学多普勒海流剖面仪(ADCP)的问世和发展,目前一般海洋调查船都配有ADCP。此外,从卫星高度计测得的平均海平面资料可以推算大洋环流,最直接的方式是减去大地水准面得到动力高度,然后利用地转平衡关系式计算大洋环流。这种方法得到的仅是大尺度海洋动力状况。
由于上述海流测量方法在观测方案设计和观测设备性能上的不足,使得目前海流的测量在快速、实时、大范围测量海流方面存在一定的局限性。浮标漂移法的缺点是浮标只能随波逐流沿着海流的方向进行测量,如需获得相邻海域的海流数据需要另行投放浮标,且浮标一般不能回收。定点测量法只能进行定点观测,且在海流较小时测量误差较大;由于船舶或浮标在深海抛锚有一定困难,使用该方法很难获得深海的海流数据。ADCP仪器价格昂贵,一般配备在海洋调查船上,使用成本较高,并且由于换能器安装位置和测量频率的限制,海流测量存在一定的盲区(海表至海表以下30-40cm)。
现有的这些海流测量方法不可避免都需要使用一些随海流漂浮的设备,但是由于海水具有极强的腐蚀性,导致这些设备的使用寿命不高,且设备一旦被腐蚀就会对设备的各种电路造成不可逆的损坏,且极大影响测量的精度
发明内容
针对现有技术中存在的问题,本发明要解决的技术问题是提供一种使用寿命长、能够抗腐蚀的有抗腐蚀涂层的微小型潜艇。
为了解决上述问题,本发明实施例提出了一种有抗腐蚀涂层的微小型潜艇,包括:潜艇艇身,潜艇艇身的外表面喷涂有抗腐蚀的涂层,该涂层包括粘结底层、抗氧化表面层、表面阻挡层;
所述粘结底层制备方法为:采用以下重量份的粉末:
镍4-6份,钼4-6份,铝9-10份,二氧化硅1-2份,氧化硼1-2份,钴1-3份,铬1-2份,钒1-2份,钨2-3份,氧化钛1-2份;
将上述粉末充分混合后形成合金粉末,用等离子喷涂机喷涂在所述微小型潜艇的外表面,涂层厚度0.1mm;
所述抗氧化面层制备方法为:采用以下重量份的粉末:
钼4-5份,铬5-7份,硅5-7份,铁4-6份,镍2-4份,铝1-2份,碳0.02份,磷0.01份,钴1-2份,二氧化硅4-6份,氧化铝1-3份,钇2-4份,钨1-3份,钒3-5份,镧1-3份:
将上述粉末充分混合后形成合金粉末,用等离子喷涂机喷涂在所述粘结底层的外表面,涂层厚度0.2mm;
所述表面阻挡层制备方法为:采用以下重量份的原料:
水性含氟树脂15-45份;粒径小于165μm的含硼物质25-50份;
氧化铝溶胶1-20份;粒径小于74μm的高温抗氧化剂1-26份;
消泡剂0.1-0.5份;水12-40份。
将上述原料充分混合后均匀喷涂在抗氧化面层表面3-5次,且每次喷涂之间间隔不少于4小时。
具体的,其中所述粘结底层制备方法为:采用以下重量份的粉末:
镍5份,钼5份,铝8份,二氧化硅1份,氧化硼1份,钴2份,铬1份,钒1份,钨2.5份,氧化钛2份;
将上述粉末充分混合后形成合金粉末,用等离子喷涂机喷涂在所述微小型潜艇的外表面,涂层厚度0.1mm;
所述抗氧化面层制备方法为:采用以下重量份的粉末:
钼4份,铬6份,硅5份,铁5份,镍3份,铝1份,碳0.02份,磷0.01份,钴1份,二氧化硅5份,氧化铝2份,钇3份,钨2份,钒4份,镧2份:
将上述粉末充分混合后形成合金粉末,用等离子喷涂机喷涂在所述粘结底层的外表面,涂层厚度0.2mm。
其中,所述潜艇艇身包括密封的底部的压载舱和密封的顶部的浮力舱,所述压载舱设有内空的内腔以容置蓄电池组、油箱、柴油发电机,并通过密封的线路管道与顶部的浮力舱导通;所述顶部的浮力舱设有内空的内腔以容置电子设备,所述电子设备通过设置在线路管道内的电缆连接所述柴油发电机和/或蓄电池组;
所述潜艇艇身后部设有推进器、水平尾舵、垂直尾舵,所述推进器连接所述蓄电池,所述水平尾舵和垂直尾舵连接浮力舱内的电子设备;所述潜艇艇身的前部设有向上延伸的桅杆,所述桅杆上设有气象探测机构,所述气象探测机构通过密封的线路管道内的线缆连接所述电子设备;还包括设置在潜艇艇身中部的延竖直方向延伸的火箭发射装置,所述火箭发射装置包括密封的发射仓,所述发射仓顶部设有可开合的密封舱门,所述密封的发射仓的底部固定在所述压载舱内并沿竖直方向贯穿所述压载舱顶壁和浮力舱以伸出所述潜艇艇身;
其中所述潜艇艇身后部还设有突出于艇身的密封的围壳,所述围壳内设有天线,所述天线通过通过密封的线路管道内的线缆连接所述电子设备;
进一步的,所述浮力舱顶壁设有可开合的密封的舱盖。
进一步的,所述围壳内还设有吸排气管,所述吸排气管从所述围壳顶部伸出所述围壳。
进一步的,所述压载舱的前部和后补设有压舱物。
进一步的,所述电子设备包括用于控制所述微小型潜艇工作的潜艇控制系统、用于控制所述气象探测机构进行气象探测的气象数据处理系统、用于控制所述火箭发射装置工作的火箭控制系统。
进一步的,所述电子设备还包括远程通讯系统,所述远程通讯系统通过围壳的天线连接远程服务器以将测量数据发送到远程服务器,并接收远程服务器发送的控制指令以控制所述微小型潜艇的运行。
进一步的,远程通讯系统包括卫星定位装置、卫星通讯装置,其中所述卫星定位装置的采样频率为10Hz,卫星通讯装置的通讯频率为1Hz。
进一步的,所述微小型潜艇携带温深电导率传感器CTD、上视声学多普勒剖面仪ADCP和下视声学多普勒剖面仪ADCP作为测量设备,CTD安装在微小型潜艇的头部,CTD测量海水温度和电导率剖面,ADCP为采用四波束斜正交JANUS配置的宽带ADCP,配置两套前后安装的ADCP,一套为上视ADCP,用于测量航行体上方的海流剖面;另一套为下视ADCP,测量航行体下方的海流剖面,还具有航行体航行速度的测量功能,即具有对底跟踪功能和对底高度测量功能;梯形剖面测量在设定的航线上进行,包括水面水平航行、下潜航行、水下水平航行、上浮航行,在航行过程中利用ADCP测量海流剖面和水深变化。
进一步的,所述微小型潜艇在航行过程中,所述CTD的测量时间间隔为5分钟,每次采集时间不小于60s,采样率为16~24Hz。
进一步的,所述ADCP的采样率为1Hz。
本发明的上述技术方案的有益效果如下:上述技术方案提出了一种有抗腐蚀涂层的微小型潜艇,在潜艇艇身的表面依次生成粘结底层、抗氧化表面层、表面阻挡层,这样可以阻挡海水腐蚀潜艇艇身,且能够提高抗氧化表面层与潜艇艇身之间的附着强度,防止抗氧化表面层从潜艇艇身表面脱落;同时表面阻挡层又能够防止尖锐的物体损坏抗氧化表面层。经过发明人的测试,采用粘结底层、抗氧化表面层、表面阻挡层可以在恶劣环境中防止潜艇艇身受到损伤。在无外力损毁的情况下,能够在至少10年内抵御海水持续腐蚀。且在外部的表面阻挡层受到轻微损伤的情况下也可以抵御海水持续腐蚀3年以上。同时其制造工艺简单成本低。进一步的,该微小型潜艇的结构还能够兼顾经济性和实用性,结构简单,安全可靠,维护性好,成本少,体积小。上述技术方案提出的微小型潜艇可以运载海上探测设备自主航行自主发射,节约人力,降低成本和风险,扩大探测范围。
附图说明
图1为本发明实施例的微小型潜艇的结构示意图。
具体实施方式
为使本发明要解决的技术问题、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图及具体实施例进行详细描述。
一种有抗腐蚀涂层的微小型潜艇,包括:潜艇艇身,所述潜艇艇身的外表面喷涂有抗腐蚀的涂层,该涂层包括粘结底层、抗氧化表面层、表面阻挡层;
所述粘结底层制备方法为:采用以下重量份的粉末:
镍4-6份,钼4-6份,铝9-10份,二氧化硅1-2份,氧化硼1-2份,钴1-3份,铬1-2份,钒1-2份,钨2-3份,氧化钛1-2份;在本具体实施例中,采用重量份的粉末为:镍5份,钼5份,铝8份,二氧化硅1份,氧化硼1份,钴2份,铬1份,钒1份,钨2.5份,氧化钛2份;将上述粉末充分混合后形成合金粉末,用等离子喷涂机喷涂在所述微小型潜艇的外表面,涂层厚度0.1mm;
所述抗氧化面层制备方法为:采用以下重量份的粉末:
钼4-5份,铬5-7份,硅5-7份,铁4-6份,镍2-4份,铝1-2份,碳0.02份,磷0.01份,钴1-2份,二氧化硅4-6份,氧化铝1-3份,钇2-4份,钨1-3份,钒3-5份,镧1-3份,在本具体实施例中,采用重量份的粉末为:钼4份,铬6份,硅5份,铁5份,镍3份,铝1份,碳0.02份,磷0.01份,钴1份,二氧化硅5份,氧化铝2份,钇3份,钨2份,钒4份,镧2份:
将上述粉末充分混合后形成合金粉末,用等离子喷涂机喷涂在所述粘结底层的外表面,涂层厚度0.2mm;
所述表面阻挡层制备方法为:采用以下重量份的原料:
水性含氟树脂15-45份;
粒径小于165μm的含硼物质25-50份;
氧化铝溶胶1-20份;
粒径小于74μm的高温抗氧化剂1-26份;
消泡剂0.1-0.5份;
水12-40份。
在本具体实施例中,采用重量份的原料为:水性含氟树脂30份;粒径小于165μm的含硼物质35份;氧化铝溶胶10份;粒径小于74μm的高温抗氧化剂15份;消泡剂0.3份;水30份。
将上述原料充分混合后均匀喷涂在抗氧化面层表面3-5次,且每次喷涂之间间隔不少于4小时。
其中所述潜艇艇身包括密封的底部的压载舱13和密封的顶部的浮力舱7,所述压载舱设有内空的内腔以容置蓄电池4、油箱5、柴油发电机6,并通过密封的线路管道与顶部的浮力舱7导通;所述顶部的浮力舱7设有内空的内腔以容置电子设备8,所述电子设备8通过设置在线路管道内的电缆连接所述柴油发电机6和/或蓄电池4;
所述潜艇艇身后部设有推进器1、水平尾舵2、垂直尾舵3,所述推进器1连接所述蓄电池4,所述水平尾舵2和垂直尾舵3连接浮力舱内的电子设备;所述潜艇艇身的前部设有向上延伸的桅杆,所述桅杆上设有气象探测机构12,所述气象探测机构12通过密封的线路管道内的线缆连接所述电子设备;还包括设置在潜艇艇身中部的延竖直方向延伸的火箭发射装置9,所述火箭发射装置9包括密封的发射仓,所述发射仓顶部设有可开合的密封舱门,所述密封的发射仓的底部固定在所述压载舱内并沿竖直方向贯穿所述压载舱顶壁和浮力舱以伸出所述潜艇艇身;
其中所述潜艇艇身后部还设有突出于艇身的密封的围壳10,所述围壳10内设有天线11,所述天线11通过密封的线路管道内的线缆连接所述电子设备8;所述浮力舱顶壁设有可开合的密封的舱盖;所述吸排气管从所述围壳顶部伸出所述围壳;所述压载舱的前部和后部设有压舱物14;所述电子设备包括用于控制所述微小型潜艇工作的潜艇控制系统、用于控制所述气象探测机构进行气象探测的气象数据处理系统、用于控制所述火箭发射装置工作的火箭控制系统;所述电子设备还包括远程通讯系统,所述远程通讯系统通过围壳的天线连接远程服务器以将测量数据发送到远程服务器,并接收远程服务器发送的控制指令以控制所述微小型潜艇的运行;远程通讯系统包括卫星定位装置、卫星通讯装置,其中所述卫星定位装置的采样频率为10Hz,卫星通讯装置的通讯频率为1Hz。
本发明实施例的微小型潜艇是一种远距离、长航时及在复杂海况下条件下工作的自动驾驶的大气海洋观测平台。该运载平台长约9米,高1.95m,满载排水量约6吨,航速10节,设计航行时间4天,最大航程1500km。为了减少摇摆对气象水文要素观测的影响以及风阻的影响,无人艇只有观测平台和通讯设备在水面以上,其他部分均在水面以下,采用半潜式方式航行。无人艇上搭载卫星定位装置和卫星通讯系统,卫星定位采样频率为10Hz,卫星通讯频率为1Hz。波浪运动的周期一般在三秒到十几秒之间,只要卫星定位采样时间足够长,超过一个或几个海浪周期,波浪的往复运动影响就可以减至最小。地面控制站可以通过程序控制或远程遥控,使得无人艇在指定海域以设定的方式在海面漂浮,通过解析无人艇在指定时间内的位置移动信息可以获得海流的流速和流向信息,并可将海流观测结果实时传输至地面控制站。
工作时首先由置于压载舱底部的油箱向压载舱尾部的发电机中泵入柴油发电,然后通过充电器给蓄电池组充电,蓄电池组为尾端外置的推进器提供电力达到运动效果,辅以舵面作用可以实现转向。半潜式自主航行海上探测设备运载平台行驶到预定水域之后,利用舰载微型船载气象探测火箭系统试验装置发射探空火箭,完成预定科研任务。
以上所述是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明所述原理的前提下,还可以作出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。

Claims (10)

1.一种有抗腐蚀涂层的微小型潜艇,其特征在于,包括:潜艇艇身,所述潜艇艇身的外表面喷涂有抗腐蚀的涂层,该涂层包括粘结底层、抗氧化表面层、表面阻挡层。
2.根据权利要求1所述的有抗腐蚀涂层的微小型潜艇,其特征在于,所述粘结底层制备方法为:采用以下重量份的粉末:
镍4-6份,钼4-6份,铝9-10份,二氧化硅1-2份,氧化硼1-2份,钴1-3份,铬1-2份,钒1-2份,钨2-3份,氧化钛1-2份;
将上述粉末充分混合后形成合金粉末,用等离子喷涂机喷涂在所述微小型潜艇的外表面,涂层厚度0.1mm;
所述抗氧化面层制备方法为:采用以下重量份的粉末:
钼4-5份,铬5-7份,硅5-7份,铁4-6份,镍2-4份,铝1-2份,碳0.02份,磷0.01份,钴1-2份,二氧化硅4-6份,氧化铝1-3份,钇2-4份,钨1-3份,钒3-5份,镧1-3份:
将上述粉末充分混合后形成合金粉末,用等离子喷涂机喷涂在所述粘结底层的外表面,涂层厚度0.2mm;
所述表面阻挡层制备方法为:采用以下重量份的原料:
水性含氟树脂15-45份;粒径小于165μm的含硼物质25-50份;
氧化铝溶胶1-20份;粒径小于74μm的高温抗氧化剂1-26份;
消泡剂0.1-0.5份;水12-40份。
将上述原料充分混合后均匀喷涂在抗氧化面层表面3-5次,且每次喷涂之间间隔不少于4小时。
3.根据权利要求2所述的有抗腐蚀涂层的微小型潜艇,其中所述潜艇艇身包括密封的底部的压载舱和密封的顶部的浮力舱,所述压载舱设有内空的内腔以容置蓄电池组、油箱、柴油发电机,并通过密封的线路管道与顶部的浮力舱导通;所述顶部的浮力舱设有内空的内腔以容置电子设备,所述电子设备通过设置在线路管道内的电缆连接所述柴油发电机和/或蓄电池组;
所述潜艇艇身后部设有推进器、水平尾舵、垂直尾舵,所述推进器连接所述蓄电池,所述水平尾舵和垂直尾舵连接浮力舱内的电子设备;所述潜艇艇身的前部设有向上延伸的桅杆,所述桅杆上设有气象探测机构,所述气象探测机构通过密封的线路管道内的线缆连接所述电子设备;还包括设置在潜艇艇身中部的延竖直方向延伸的火箭发射装置,所述火箭发射装置包括密封的发射仓,所述发射仓顶部设有可开合的密封舱门,所述密封的发射仓的底部固定在所述压载舱内并沿竖直方向贯穿所述压载舱顶壁和浮力舱以伸出所述潜艇艇身;
其中所述潜艇艇身后部还设有突出于艇身的密封的围壳,所述围壳内设有天线,所述天线通过通过密封的线路管道内的线缆连接所述电子设备。
4.根据权利要求3所述的有抗腐蚀涂层的微小型潜艇,其特征在于,所述浮力舱顶壁设有可开合的密封的舱盖。
5.根据权利要求3所述的有抗腐蚀涂层的微小型潜艇,其特征在于,所述围壳内还设有吸排气管,所述吸排气管从所述围壳顶部伸出所述围壳。
6.根据权利要求3所述的有抗腐蚀涂层的微小型潜艇,其特征在于,所述压载舱的前部和后补设有压舱物。
7.根据权利要求3所述的有抗腐蚀涂层的微小型潜艇,其特征在于,所述电子设备包括用于控制所述微小型潜艇工作的潜艇控制系统、用于控制所述气象探测机构进行气象探测的气象数据处理系统、用于控制所述火箭发射装置工作的火箭控制系统。
8.根据权利要求7所述的有抗腐蚀涂层的微小型潜艇,其特征在于,所述电子设备还包括远程通讯系统,所述远程通讯系统通过围壳的天线连接远程服务器以将测量数据发送到远程服务器,并接收远程服务器发送的控制指令以控制所述微小型潜艇的运行。
9.根据权利要求8所述的有抗腐蚀涂层的微小型潜艇,其特征在于,远程通讯系统包括卫星定位装置、卫星通讯装置,其中所述卫星定位装置的采样频率为10Hz,卫星通讯装置的通讯频率为1Hz。
10.根据权利要求3所述的有抗腐蚀涂层的微小型潜艇,其特征在于,所述微小型潜艇携带温深电导率传感器CTD、上视声学多普勒剖面仪ADCP和下视声学多普勒剖面仪ADCP作为测量设备,CTD安装在微小型潜艇的头部,CTD测量海水温度和电导率剖面,ADCP为采用四波束斜正交JANUS配置的宽带ADCP,配置两套前后安装的ADCP,一套为上视ADCP,用于测量航行体上方的海流剖面;另一套为下视ADCP,测量航行体下方的海流剖面,还具有航行体航行速度的测量功能,即具有对底跟踪功能和对底高度测量功能;梯形剖面测量在设定的航线上进行,包括水面水平航行、下潜航行、水下水平航行、上浮航行,在航行过程中利用ADCP测量海流剖面和水深变化。
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