RU2501952C1 - Грунтозаборное устройство - Google Patents

Грунтозаборное устройство Download PDF

Info

Publication number
RU2501952C1
RU2501952C1 RU2012128383/03A RU2012128383A RU2501952C1 RU 2501952 C1 RU2501952 C1 RU 2501952C1 RU 2012128383/03 A RU2012128383/03 A RU 2012128383/03A RU 2012128383 A RU2012128383 A RU 2012128383A RU 2501952 C1 RU2501952 C1 RU 2501952C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
penetrator
control system
soil
container
drilling
Prior art date
Application number
RU2012128383/03A
Other languages
English (en)
Inventor
Валерий Иванович Костенко
Игорь Георгиевич Митрофанов
Юрий Игнатьевич Матвеев
Владимир Николаевич Хмелев
Сергей Сергеевич Хмелев
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН)
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) filed Critical Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН)
Priority to RU2012128383/03A priority Critical patent/RU2501952C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2501952C1 publication Critical patent/RU2501952C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Sampling And Sample Adjustment (AREA)
  • Investigation Of Foundation Soil And Reinforcement Of Foundation Soil By Compacting Or Drainage (AREA)

Abstract

Изобретение относится к космической технике, а именно к устройствам для забора проб грунта, например замерзших кусков льда и т.п., и может быть использовано при изучении планет, комет и других небесных тел. Грунтозаборное устройство содержит буровую установку с системой управления и пенетратором, закрепленную на космическом посадочном модуле. На пенетраторе закреплены термоизолированные контейнеры для забора образцов грунта. Буровая установка оснащена датчиком температуры наконечника пенетратора, соединенным с системой управления буровой установкой. Изобретение позволяет повысить качество полученных образцов грунта. 3 з.п. ф-лы, 6 ил.

Description

Изобретение относится к космической технике, а именно, к устройствам для забора проб грунта (например, замерзших кусков льда и т.п.) и может быть использовано при изучении планет, комет и других небесных тел.
Известно грунтозаборное устройство, содержащее буровую установку с системой управления и пенетратором, закрепленную на космическом посадочном модуле, и закрепленные на пенетраторе контейнеры для забора образцов грунта (см. патент JP 6056100, кл. B64G 1/66, опубл. 01.03.1994). Недостатком известного устройства является невозможность получения образца в естественном состоянии и поддержания его температуры до момента доставки из скважины к исследовательскому прибору, обусловленная отсутствием контроля и поддержания в требуемом диапазоне температуры пенетратора, и соответственно, контейнеров с грунтом.
Задачей изобретения является устранение указанного. недостатка. Технический результат заключается в повышении качества полученных образцов грунта. Поставленная задача решается, а технический результат достигается тем, что в грунтозаборном устройстве, содержащем буровую установку с системой управления и пенетратором, закрепленную на космическом посадочном модуле, и закрепленные на пенетраторе контейнеры для забора образцов грунта, контейнеры выполнены термоизолированными, а буровая установка оснащена датчиком температуры наконечника пенетратора, соединенным с системой управления буровой установкой. Буровая установка предпочтительно снабжена пассивной системой терморегулирования, включающей теплопровод в виде тепловой трубы, зона испарения которой соединена с наконечником пенетратора. Пассивную систему терморегулирования при этом целесообразно снабдить низкотемпературным термоаккумулятором, работающим в режиме фазового перехода. Грунтозаборное устройство может быть снабжено несколькими термоизолированными контейнерами, расположенными на различных уровнях вдоль пенетратора, причем каждый контейнер снабжен автономным поворотным механизмом открытия/закрытия.
На фиг.1 представлен общий вид космического посадочного модуля с предлагаемым грунтозаборным устройством в момент забора грунта;
на фиг.2 - то же в момент выгрузки грунта;
на фиг.3 представлен продольный разрез предлагаемого грунтозаборного устройства;
на фиг.4 показано расположение элементов системы терморегулирования;
на фиг.5 - сечение А-А по фиг.3;
на фиг.6 изображено крепление контейнеров к пенетратору с поворотным механизмом открытия/закрытия.
Предлагаемое грунтозаборное устройство закрепляется на манипуляторе 1 космического посадочного модуля 2 и содержит буровую установку с системой управления (позицией не обозначена) и пенетратором 3. Наконечник 4 пенетратора 3 соединен с пьезэлектрическим ультразвуковым преобразователем 5 через звено для увеличения амплитуды 6, двухполуволновую проставку 7 и концентратор 8. Крепление устройства к манипулятору 1 осуществляется через ¾ волновую шпильку 9, имеющую канал для прохода командных и сигнальных кабелей 10, и переходной элемент 11. Буровая установка оснащена датчиком температуры 12 наконечника 4 пенетратора 3, соединенным с системой управления буровой установкой. Температура пенетратора 3 поддерживается на необходимом уровне с помощью пассивной системы терморегулирования, включающей теплопровод в виде низкотемпературной тепловой трубы 13, зона испарения которой соединена с наконечником 4. Пассивная система терморегулирования снабжена также низкотемпературным термоаккумулятором 14 с веществом, имеющим температуру фазового перехода (из твердого состояния в жидкое и обратно) на требуемом уровне.
На различных уровнях вдоль пенетратора 3 закреплены термоизолированные контейнеры 15 для забора образцов грунта, каждый из которых снабжен автономным поворотным механизмом открытия/закрытия. Корпус каждого контейнера 15 выполнен из тонкостенной листовой нержавеющей стали в виде стакана, нижнее днище которого открыто, а верхнее имеет проушины с наружной стороны для закрепления его на пенетраторе 3. Особенностью конструкции контейнера 15 является термоизоляция стенок для сохранения температуры забранного грунта. Указанная термоизоляция обеспечивается выполнением стенок из двух слоев тонкостенной нержавеющей стали (0,1-0,5 мм) с зазором между ними не менее 1 мм (термовакуумная изоляция).
Поворотный механизм открытия/закрытия включает ось 16, на которой закреплен контейнер 15. На оси 16 установлена пружина кручения 17, задача которой обеспечить плотное закрытие (поворот и прижатие) открытого днища контейнера 15 к корпусу пенетратора 3. Для поворота контейнера 15 с целью забора грунта и его выгрузки используется электромагнитный механизм 18, устанавливаемый в верхней части контейнера 15 и срабатывающий по команде оператора.
Грунтозаборное устройство работает следующим образом.
На первом этапе осуществляется бурение скважины на предельную требуемую глубину, например, на 2 м. В процессе бурения осуществляется контроль скорости бурения и температуры наконечника 4 пенетратора 3. Так, например, для исследования запасов воды на Луне (в виде льда) температура грунта на глубине от 0.5 м до 2 м составляет около минус 120°C. При бурении со скоростью порядка 50 мм/мин происходит нагрев наконечника 4. Допустимый в нашем случае уровень предельной температуры при бурении не должен превышать минус 110°C. С целью поддержания этого уровня в предлагаемом изобретении предусмотрены низкотемпературная тепловая труба 13 и термоаккумулятор 14 с рабочим телом типа этанол, имеющим температуру фазового перехода на уровне минус 114.5°C и удельной теплотой плавления 108 кДж/кг.
Регулирование скорости бурения определяется временем плавления этанола при нагреве от бурения и временем последующего охлаждения этанола до уровня минус 120°C. Предварительные оценки показали, что в зависимости от породы грунта возможен вариант режима бурения до глубины 2 м и без прекращения процесса бурения только за счет снижения скорости бурения.
После достижения требуемой глубины бурения и выдержки для установления необходимой температуры, например, в нашем случае минус 110°C, можно приступать к забору образца грунта.
При бурении пенетратор 3, имеющий специальные канавки для выхода выработанного грунта, распределяет вдоль бурового канала грунт уже разрыхленный. Для забора грунта в пробуренной скважине дается команда на обратный ход пенетратора 3 примерно на 50 мм (более длины контейнера 15). Затем дается команда на электромагнитный механизм 18, с помощью которого осуществляется поворот одного или нескольких контейнеров 15, и команда на движение пенетратора 3 вниз в направлении бурения. В открывшуюся щель в нижней части контейнера 15 при движении вниз происходит забор грунта. Затем дается команда на отключение электромагнитного механизма 18 и за счет пружины 17 и последующего подъема пенетратора 3 происходит закрытие отверстия для забора грунта.
Последующий забор грунта с других глубин (1.5 м, 1.0 м и 0.5 м) происходит по аналогичной технологии за счет последовательных остановок при извлечении бурового инструмента из скважины.
После извлечения пенетратора 3 из скважины манипулятором 2 рабочий инструмент устанавливается над устройством для приема грунта 19. По команде оператора включается электромагнитный механизм 18 конкретного контейнера 15, который поворачивает контейнер 15 с грунтом и грунт через открытый канал за счет сил тяготения высыпается на площадку. Дополнительно предусматриваются периодические удары пенетратором 3 о поверхность площадки устройства для приема грунта 19 для полного высыпания грунта из контейнера 15.
Использование предлагаемого устройства позволяет получать образцы грунта с требуемой глубины с температурой, соответствующей температуре залегания породы, что позволяет провести качественное исследование состава грунта в месте его залегания и получить глубинный разрез скважины за одно бурение.

Claims (4)

1. Грунтозаборное устройство, содержащее буровую установку с системой управления и пенетратором, закрепленную на космическом посадочном модуле, и закрепленный на пенетраторе, по крайней мере, один контейнер для забора образцов грунта, отличающееся тем, что контейнер выполнен термоизолированным, а буровая установка оснащена датчиком температуры наконечника пенетратора, соединенным с системой управления буровой установкой.
2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что буровая установка снабжена пассивной системой терморегулирования, включающей теплопровод в виде тепловой трубы, зона испарения которой соединена с наконечником пенетратора.
3. Устройство по п.2, отличающееся тем, что пассивная система терморегулирования снабжена низкотемпературным термоаккумулятором, работающим в режиме фазового перехода.
4. Устройство по п.1, отличающееся тем, что оно снабжено несколькими термоизолированными контейнерами, расположенными на различных уровнях вдоль пенетратора, причем каждый контейнер снабжен автономным поворотным механизмом открытия/закрытия.
RU2012128383/03A 2012-07-09 2012-07-09 Грунтозаборное устройство RU2501952C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012128383/03A RU2501952C1 (ru) 2012-07-09 2012-07-09 Грунтозаборное устройство

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012128383/03A RU2501952C1 (ru) 2012-07-09 2012-07-09 Грунтозаборное устройство

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2501952C1 true RU2501952C1 (ru) 2013-12-20

Family

ID=49785206

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012128383/03A RU2501952C1 (ru) 2012-07-09 2012-07-09 Грунтозаборное устройство

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2501952C1 (ru)

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104748886A (zh) * 2015-03-23 2015-07-01 哈尔滨工业大学 一种实时监测月壤钻取采样过程中钻头阶段性工作温度峰值的方法
RU2598947C1 (ru) * 2015-08-10 2016-10-10 Общество с ограниченной ответственностью "Центр ультразвуковых технологий АлтГТУ" Ультразвуковой бур
RU175927U1 (ru) * 2017-04-26 2017-12-22 Федеральное государственное автономное научное учреждение "Центральный научно-исследовательский и опытно-конструкторский институт робототехники и технической кибернетики" (ЦНИИ РТК) Устройство для приёма и хранения проб грунта
CN108487858A (zh) * 2018-03-06 2018-09-04 哈尔滨工业大学 一种基于多机械臂着陆、超声波钻进的小行星表面附着锚定机构
WO2020258367A1 (zh) * 2019-06-27 2020-12-30 深圳大学 一种月基保真取芯多级大深度钻进系统及方法
RU2770385C1 (ru) * 2021-12-08 2022-04-15 Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" Устройство для добычи воды на луне
RU2770475C1 (ru) * 2021-05-04 2022-04-18 Виктор Александрович Корнеев Буровая установка для исследования горных пород на небесных телах
RU2775188C1 (ru) * 2022-02-16 2022-06-28 Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" Устройство получения водяного пара на луне

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3690389A (en) * 1969-02-07 1972-09-12 Roelof Van De Beld Method and an apparatus for taking an undisturbed soil sample
RU2013537C1 (ru) * 1989-10-17 1994-05-30 Баройд Текнолоджи Инк. Устройство для измерения физических параметров в скважине
RU2021465C1 (ru) * 1991-05-05 1994-10-15 Санкт-Петербургский государственный горный институт им.Г.В.Плеханова (технический университет) Устройство для электротермического бурения скважин
RU2372466C2 (ru) * 2008-03-17 2009-11-10 Василий Григорьевич Найда Буровая установка взрывного способа бурения
RU2436925C2 (ru) * 2007-07-06 2011-12-20 Халлибертон Энерджи Сервисез, Инк. Многоствольная скважина и способ, и система, использующие данную скважину

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3690389A (en) * 1969-02-07 1972-09-12 Roelof Van De Beld Method and an apparatus for taking an undisturbed soil sample
RU2013537C1 (ru) * 1989-10-17 1994-05-30 Баройд Текнолоджи Инк. Устройство для измерения физических параметров в скважине
RU2021465C1 (ru) * 1991-05-05 1994-10-15 Санкт-Петербургский государственный горный институт им.Г.В.Плеханова (технический университет) Устройство для электротермического бурения скважин
RU2436925C2 (ru) * 2007-07-06 2011-12-20 Халлибертон Энерджи Сервисез, Инк. Многоствольная скважина и способ, и система, использующие данную скважину
RU2372466C2 (ru) * 2008-03-17 2009-11-10 Василий Григорьевич Найда Буровая установка взрывного способа бурения

Cited By (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104748886A (zh) * 2015-03-23 2015-07-01 哈尔滨工业大学 一种实时监测月壤钻取采样过程中钻头阶段性工作温度峰值的方法
RU2598947C1 (ru) * 2015-08-10 2016-10-10 Общество с ограниченной ответственностью "Центр ультразвуковых технологий АлтГТУ" Ультразвуковой бур
RU175927U1 (ru) * 2017-04-26 2017-12-22 Федеральное государственное автономное научное учреждение "Центральный научно-исследовательский и опытно-конструкторский институт робототехники и технической кибернетики" (ЦНИИ РТК) Устройство для приёма и хранения проб грунта
CN108487858A (zh) * 2018-03-06 2018-09-04 哈尔滨工业大学 一种基于多机械臂着陆、超声波钻进的小行星表面附着锚定机构
CN108487858B (zh) * 2018-03-06 2020-04-07 哈尔滨工业大学 一种基于多机械臂着陆、超声波钻进的小行星表面附着锚定机构
WO2020258367A1 (zh) * 2019-06-27 2020-12-30 深圳大学 一种月基保真取芯多级大深度钻进系统及方法
US11821274B2 (en) 2019-06-27 2023-11-21 Shenzhen University Moon-based in-situ condition-preserved coring multi-stage large-depth drilling system and method therefor
RU2770475C1 (ru) * 2021-05-04 2022-04-18 Виктор Александрович Корнеев Буровая установка для исследования горных пород на небесных телах
RU2770385C1 (ru) * 2021-12-08 2022-04-15 Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" Устройство для добычи воды на луне
RU2775188C1 (ru) * 2022-02-16 2022-06-28 Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" Устройство получения водяного пара на луне

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2501952C1 (ru) Грунтозаборное устройство
AU2012330484C1 (en) Device and method for extracting a sample while maintaining a pressure that is present at the sample extraction location
CN104215483B (zh) 一种深海沉积物保压取样转移装置及其应用方法
US20200290052A1 (en) Crushing system for large-size natural gas hydrate rock samples
CN104931290A (zh) 一种可拆卸式浅层底泥与土壤两用采样器及其方法
JP6543350B2 (ja) 振動断片に適する自動断片収集装置及びその方法
CN204807353U (zh) 一种基于物联网的水质取样检测装置
CN102489697B (zh) 一种捞渣斗
US20140224474A1 (en) Apparatus and Method for Obtaining Formation Samples Utilizing Independently Controlled Devices on a Common Hydraulic Line
CN103277094B (zh) 可回收型全自动冰下环境探测器
CN116499803B (zh) 一种矿区废石河道底泥取样方法及取样装置
RU2503815C1 (ru) Ультразвуковое грунтозаборное устройство
Dolatshah et al. Wave attenuation due to ice cover: an experimental model in a wave-ice flume
CN207923495U (zh) 一种采样装置及其应用的土壤采样机
CN203321515U (zh) 可回收型全自动冰下环境探测器
CN207620787U (zh) 一种基于rov的全方位水下短距钻机取样器
CN116238690A (zh) 智能水质取样无人机
US11220876B1 (en) Laser cutting tool
CN112855133B (zh) 一种试油管柱及试油方法
CN114739731A (zh) 一种土壤样品分层采样装置及方法
CN210217613U (zh) 一种用于冰架底部无钻杆仰孔热熔回转钻进系统
CN109341485B (zh) 一种基于水体液固相变体积变化原理的冰厚监测装置及方法
CN110631858A (zh) 一种无人机凿冰取冰装置
DK3059384T3 (en) Device and method for extracting core samples from sediment formations
CN104391084A (zh) 一种柱塞式高温高压热液实验装置