水下机器人发展概述

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水下机器人技术的发展

水下机器人技术的发展

水下机器人技术的发展随着科技的不断进步,人们对水下机器人技术的需求越来越多。

水下机器人技术主要应用于海底勘探、水下工程、水下考古、水下科学研究等领域,对人类社会的发展起到了十分重要的作用。

本文将从水下机器人技术的发展历程、目前的应用领域、未来的发展方向等几个方面来探讨这一话题。

一、水下机器人技术的发展历程水下机器人技术的起源可以追溯到上世纪50年代。

当时,美国开始了一个名为“蒸汽笛号”(Whale)的水下探测计划,旨在开发一种能够在水下执行任务的机器人。

这项计划最终成功地研制出了第一代水下机器人“万能号”(Man-in-the-Sea)。

自此之后,水下机器人技术开始逐步发展起来。

在过去的几十年,水下机器人技术得到了长足的进展。

特别是在海底石油勘探、水下考古、水下维修等领域,水下机器人已经成为了不可缺少的工具。

据统计,截至2018年,全球已经有超过4000台水下机器人投入使用,其中包括了着名的“深渊探测器”、“探索”号以及“革命”号等。

二、目前的应用领域目前,水下机器人技术的应用领域非常广泛。

以下是一些主要的应用领域。

1.海洋资源勘探水下机器人技术在海洋资源勘探方面有着广泛的应用。

通过使用水下机器人,人们可以快速检测出海中地形的变化、水下矿床及海洋生物的分布情况,为海洋资源开发提供了重要的数据支持。

2.水下工程水下机器人技术在水下工程方面也有着十分广泛的应用。

使用水下机器人可以避免人员直接下潜的危险性,同时可以大大提高工作效率。

当前,水下机器人在海底油井维修、水下管道铺设、水下桥梁安装等方面的应用越来越广泛。

3.水下考古水下机器人技术也可以应用于水下考古领域。

通过使用水下机器人,可以对古代遗址、沉船遗址等进行三维扫描,提取详细的数据,同时也可以大大降低人员的安全风险。

4.水下科学研究水下机器人在水下生物研究、海洋环境监测、海底地质研究等方面也有着重要的应用价值。

比如,水下机器人可以用来探测深海生物、水下火山的分布情况等等。

水下机器人技术的研究现状及应用前景

水下机器人技术的研究现状及应用前景

水下机器人技术的研究现状及应用前景近年来,随着科技的不断进步,水下机器人成为了重要的科技研究领域之一。

这项技术的应用广泛,其技术难度也逐渐提高。

在海洋资源的开发、环境保护、科学研究、军事防御等方面,水下机器人都有着广泛的应用前景。

本文将重点介绍水下机器人技术的研究现状及其应用前景。

一、水下机器人的发展历程水下机器人是指可以在水下执行各种任务的机器人,包括潜水器和自主运动水下机器人。

它主要由机械臂、推进器、计算机控制系统、感应器等部分组成。

水下机器人自问世以来,经历了几个历程。

20世纪70年代,水下机器人主要用于海洋科学研究和救援任务。

但由于原材料稀缺、科技水平不高,水下机器人的生产成本非常高,同时该技术也只在美国和苏联这两个国家中得到应用。

20世纪80年代中期,水下机器人技术得到了飞速发展,尤其是计算机和传感器技术的进步,使得机器人的智能化程度得到了很大提高。

随着水下机器人技术的飞速发展,它的应用范围也逐渐扩大,包括海洋资源勘测、管线巡检、深海采矿、海底油气勘探等。

21世纪以来,随着深海研究和资源勘探任务的不断增加,水下机器人技术又得到了快速发展。

人们开始制造大型、高效、自主控制的水下机器人,例如蛟龙号、深海勇士号等。

这些水下机器人的应用范围更为广泛,技术也更加成熟。

二、水下机器人技术的研究现状目前,水下机器人的研究主要集中在以下几个方面:1. 感应器技术水下机器人的感应器技术是指通过不同的感应器来获取水下信息,包括声纳、激光雷达、高清相机、水下磁力计等。

随着感应器技术的不断进步,水下机器人的探测能力也在不断提高。

2. 自主控制技术自主控制技术是指水下机器人具备自主学习和决策的能力,能够自主规划路径、避障、完成任务等。

自主控制技术可以大大提高水下机器人的执行能力。

3. 能源技术水下机器人的能源技术主要包括传统化石能源、太阳能以及海底热能等。

在当今环保的大趋势下,太阳能和海底热能技术更为可持续且环保。

水下机器人发展概述

水下机器人发展概述

水下机器人发展概述
随着科技的发展,水下机器人的技术也在迅速进步。

近年来,美国、欧洲、日本、俄罗斯等国家以及地区都在研发水下机器人,在技术性能、应用领域均取得了重大进展。

从技术性能上看,水下机器人在结构上已经能够分为潜水机器人、车辆型机器人等。

潜水机器人主要分为有操纵杆机器人和无操纵杆机器人;车辆型机器人分为滑行机器人、漂浮式机器人、泥浆机器人等。

同时,水下机器人技术性能也发生了巨大改变,如功率、速度、操作深度、运行时长等技术参数能力都不断提升。

在应用领域上,水下机器人也有了飞跃式的发展,不仅能够完成海底观察、打捞等任务,还可以用于水下照明、可抛设备安装、管道修复、沉船抢救、水下导航和通讯等。

同时,随着发达国家对水下机器人的重视,非洲、南美洲以及亚洲的发展中国家也加入了这一领域,以及相关技术的研究。

总的来说,水下机器人技术在过去的几十年里发展得非常快,被广泛应用于不同的领域和作业。

水下机器人发展趋势

水下机器人发展趋势

水下机器人发展趋势一、本文概述随着科技的不断进步和创新,水下机器人技术已经成为当今海洋探索、海洋资源开发和海洋环境保护等领域的重要工具。

本文旨在探讨水下机器人技术的发展趋势,分析当前的技术现状,以及预测未来的发展方向。

我们将从水下机器人的设计、功能、应用领域以及面临的挑战等方面进行深入探讨,以期为读者提供全面而深入的了解。

我们将概述水下机器人的发展历程,从最初的简单潜水器到现在的智能自主水下机器人,分析各个阶段的技术特点和突破。

接着,我们将重点介绍当前水下机器人的主要技术特点,包括其设计原理、动力系统、控制系统、感知与导航技术等。

我们还将探讨水下机器人在海洋科学研究、海底资源勘探、水下救援、海洋环境监测等领域的应用情况。

在分析了当前水下机器人的技术现状和应用领域后,我们将进一步预测其未来的发展趋势。

随着、物联网、大数据等技术的不断发展,水下机器人将在智能化、自主化、远程化等方面取得重要突破。

随着人类对海洋的探索和利用需求不断增加,水下机器人将在更多领域发挥重要作用。

我们还将分析水下机器人技术发展所面临的挑战和问题,如续航能力、环境适应性、成本等,并提出相应的解决方案和建议。

通过本文的阐述,我们希望能够为关注水下机器人技术的读者提供有益的参考和启示,共同推动水下机器人技术的不断发展和进步。

二、水下机器人发展历程水下机器人,也称为无人潜水器(Unmanned Underwater Vehicle,UUV),是专门用于在水下环境进行各种任务的机器人系统。

从最初的简单原型到现代的高科技装备,水下机器人的发展历程充满了创新与突破。

初期探索阶段:20世纪60年代,随着人类对海洋资源探索的需求增长,水下机器人开始进入初步的探索阶段。

这一阶段的水下机器人多以遥控型为主,体积较大,功能相对简单,主要用于军事侦查和海底地形测绘。

技术进步阶段:进入20世纪80年代,随着传感器技术、通信技术和控制技术的飞速发展,水下机器人开始向着智能化和自主化方向发展。

2024年水下机器人ROV市场发展现状

2024年水下机器人ROV市场发展现状

水下机器人ROV市场发展现状水下机器人ROV(Remotely Operated Vehicle)是一种远程操控的水下机械设备,通过操纵杆或者遥控装置操作,可以在水下进行各种任务,如深海探测、水下维修、海洋科研等。

随着海洋资源开发的不断推进以及科技的不断进步,水下机器人ROV市场得到了长足的发展。

1. 市场规模持续扩大水下机器人ROV市场规模持续扩大,主要受益于海洋领域的发展。

随着海洋能源的广泛开发和海洋石油勘探的增加,对水下机器人ROV的需求不断增加。

此外,水下机器人ROV在海洋科学研究、水下考古、海底通讯等领域也有广泛应用,进一步推动了市场的发展。

根据市场研究机构的数据,水下机器人ROV市场在未来几年内有望保持年均20%以上的增长率。

2. 技术不断创新水下机器人ROV市场的发展也得益于技术的不断创新。

在传感器、智能控制、通讯等方面的突破,使得水下机器人ROV在水下环境中更加稳定和灵活。

水下机器人ROV的操控性能和操作便捷性不断提高,大大增强了其在海洋工作中的效率和可靠性。

同时,随着无人机技术和人工智能的发展,水下机器人ROV的自主化程度也不断提高,使其具备更强的自主探索和任务执行能力。

3. 市场竞争愈发激烈随着市场规模的不断扩大和技术的不断创新,水下机器人ROV市场的竞争也愈发激烈。

目前,全球范围内有众多的水下机器人ROV制造商和供应商,竞争格局已经基本形成。

除了传统的大型企业,还涌现出许多新兴的初创公司,加入到市场竞争中。

这些公司通过技术创新、定制化服务和价格竞争等手段,争取市场份额。

同时,市场需求的多样化和差异化也进一步加剧了市场竞争的激烈程度。

4. 前景与挑战并存水下机器人ROV市场的前景看好,但也面临一些挑战。

首先,水下机器人ROV的成本较高,限制了其在中小型企业和个人用户中的推广应用。

其次,水下机器人ROV的维护保养和技术更新也需要相对较高的成本和技术支持,给用户带来了一定的压力。

水下机器人概述和发展应用前景

水下机器人概述和发展应用前景

水下机器人概述和发展应用前景随着人类社会的不断发展,对于海洋资源的需求也越来越大。

我国拥有着广阔的海域和资源,对于海洋的利用和保护具有重要的意义。

但是海洋的环境和条件十分苛刻,如何更好地利用和保护海洋资源成为了一个重要的问题。

而水下机器人的发展,为我们提供了一种全新的途径。

本文将对水下机器人的概述和发展应用前景进行探讨。

水下机器人的概述水下机器人是指能够在水下环境中移动、观测、采集等一系列活动的机器人设备。

它们具有自主控制和高效操作的特点,能够在海洋环境中完成高难度的任务。

水下机器人主要由机械结构、动力系统、传感器、控制系统和通信系统等组成,其中最核心的部分是控制系统,它能够实现水下机器人对于环境的感知、判断和决策。

水下机器人可以分成两种不同的类型:远程操作和自主运行。

远程操作型机器人又称作ROV(Remote Operated Vehicle),由操纵员通过遥控器对机器人进行控制。

而自主运行型机器人又被称为AUV (Autonomous Underwater Vehicle),它们通常配备了一套完整的传感器、计算机和控制系统,能够在没有人的干预下完成一系列任务。

水下机器人的发展在上世纪50年代初期,美国海军开始尝试使用水下机器人完成海洋勘探任务。

随着工业制造和计算机技术的不断发展,水下机器人的大规模研制和使用也逐渐得到了推广。

水下机器人的应用范围日益扩大,从最初的勘探和维修工作到现在的探测、采集、监测、安全等多个领域。

当前,全球水下机器人技术的发展趋势是向深海、高清晰度、多样化、高智能化、便携化等方向不断推进。

其中,下潜深度达到了11000米的2012“深海挑战号”可搭载16台人形机器人和10台AUV,并且成功深潜6509米,打破了深潜纪录。

现代水下机器人的技术发展,已经达到了可以协助载人潜水器进行深海考察、调查的水平。

水下机器人的应用领域目前,水下机器人已经在以下领域中得到了广泛的应用:海洋勘探水下机器人可以使用高精度的传感器设备对海底地形和海床资源进行探测,以协助确定采油区域,发现矿产资源和研究海洋生物和海洋地质信息等。

2024年水下机器人市场规模分析

2024年水下机器人市场规模分析

2024年水下机器人市场规模分析引言水下机器人是指能够在水下环境执行任务的机器人。

近年来,水下机器人市场呈现出快速增长的趋势。

本文将对水下机器人市场的规模进行分析,以了解该行业的发展状况。

市场概述在全球范围内,水下机器人市场呈现出稳步增长的态势。

这主要得益于水下机器人在海洋勘探、海洋科学研究、海底能源开发、海洋救援等领域的广泛应用。

市场规模水下机器人市场的规模不断扩大。

根据市场研究公司的数据显示,2019年全球水下机器人市场规模达到XX亿美元,预计到2025年将增长至XX亿美元。

市场驱动因素1.海洋资源勘探的需求增加:随着海洋资源的开发利用程度逐渐提高,对于高效、精确的勘探技术的需求也随之增加,水下机器人正应运而生。

2.海洋科学研究的推动:对海洋环境和生态系统的研究需要大量的数据采集和监测工作,水下机器人的使用可以提高效率和准确性。

3.海底能源的开发:水下机器人在海底油气、海洋风电等能源开发领域发挥着重要作用,这也促进了市场的增长。

4.海洋救援任务的需求:水下机器人在海上事故、灾害救援等紧急任务中发挥着关键作用,它们能够执行高风险、复杂的任务,提高搜救和救援效率。

市场前景水下机器人市场的前景非常广阔。

随着技术的不断进步,水下机器人的功能和性能将得到进一步提升,应用领域也将不断扩大。

预计未来几年,水下机器人市场将保持快速增长。

市场竞争格局目前,水下机器人市场存在着一些主要的竞争厂商。

这些厂商通过不断创新、提高产品性能以及加强售后服务等方式来增强自己的竞争力。

此外,技术研发以及市场推广也是保持竞争优势的关键。

总结水下机器人市场规模的不断扩大主要得益于海洋资源勘探、科学研究、能源开发和海洋救援等需求的增加。

未来几年该市场有望持续增长,同时竞争也将日益激烈。

对于厂商来说,提高产品性能、创新技术以及加强市场推广将是保持竞争优势的关键要素。

以上是对水下机器人市场规模的分析,希望能对读者有所启发。

水下机器人技术的发展现状

水下机器人技术的发展现状

水下机器人技术的发展现状当前,随着科技的不断进步,水下机器人的技术得到了快速发展。

水下机器人是指能够在水下工作的机器人,它可以执行任务和收集数据,例如海底油气开采、水下管道维护、搜救任务等。

水下机器人广泛应用于海洋科学研究和工业生产领域,是当今技术创新的重要方向之一。

一、水下机器人的应用领域1. 海洋科学研究水下机器人在海洋科学研究中发挥了重要作用。

通过水下机器人的潜水观测,科学家们可以探索大洋深处的生物、岩石、海底地形和海洋环境等信息。

目前,涉及到海洋科学研究的水下机器人已经十分普遍,如ROV和AUV等。

2. 海洋工业在海洋工业领域,水下机器人被广泛应用。

它可以协助进行海洋资源的勘探、开采和加工。

通过水下机器人作业,可以解决深海资源开采过程中的高风险、高成本和高技术难度等难题。

此外,水下机器人还可用于海上风电场、海底电缆和管道等海洋开发工程。

3. 军事安全水下机器人在军事安全领域也有着重要的应用。

为了实现水下搜救、港口安全、海盗打击和海域禁航等任务,各国都在研制和使用水下机器人。

例如,美国研制了一种名为“海盗猎人”的水下机器人,可以用于搜寻和打击海盗活动。

二、水下机器人的技术发展1. 感知技术的提升水下机器人的感知技术是其发展中的关键环节。

通过不断提高水下机器人的感知技术,使其更好地适应海底复杂环境。

同时,也让水下机器人在各种应用环境中获得更高的成功率。

目前,水下机器人所用的传感器技术已经相当成熟,如成像、回声测距、温度、压力和氧气等传感技术。

2. 操控技术的改良水下机器人的操控技术也是其发展中的关键环节。

操控技术的进步能够让水下机器人适应不同的复杂海底工作环境,实现更加准确的操作。

在操控技术的改良中,目标就是要能够克服海洋环境和复杂场地的影响,提高水下机器人的自主水平。

同时,操控技术的改良也可以让水下机器人在危险环境中完成任务,保障人员的安全。

3. 电力技术的升级水下机器人的电力技术是着重考虑客观实际运用需求对水下机器人所选用动力和动力传动技术的能力技术。

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水下机器人发展概述--船舶102 赵书孝 1005080224无人遥控潜水器,也称水下机器人。

一种工作于水下的极限作业机器人,能潜入水中代替人完成某些操作,又称潜水器。

水下环境恶劣危险,人的潜水深度有限,所以水下机器人已成为开发海洋的重要工具。

无人遥控潜水器主要有,有缆遥控潜水器和无缆遥控潜水器两种,其中有缆避控潜水器又分为水中自航式、拖航式和能在海底结构物上爬行式三种。

特别是近10年来,无人遥控潜水器的发展是非常快的。

从1953年第一艘无人遥控潜水器问世,到1974年的20年里,全世界共研制了20艘。

特别是l974年以后,由于海洋油气业的迅速发展,无人遥控潜水器也得到飞速发展。

到1981年,无人遥控潜水器发展到了400余艘,其中90%以上是直接;或间接为海洋石油开采业服务的。

1988年,无人遥控潜水器又得到长足发展,猛增到958艘,比1981年增加了110%。

这个时期增加的潜水器多数为有缆遥控潜水器,大约为800艘上下,其中420余艘是直接为海上池气开采用的。

无人无缆潜水器的发展相对慢一些,只研制出26艘,其中工业用的仪8艘,其他的均用于军事和科学研究。

另外,载人和无人混合理潜水器在这个时期也得到发展,已经研制出32艘,其中28艘用于工业服务。

无人有缆潜水器研制与发展无人有缆潜水器的研制开始于70年代,80年代进入了较快的发展时期。

1987年,日本海事科学技术中心研究成功深海无人遥控潜水器“海鲀3K”号,可下潜3300米。

研制“海鲀3K”号的目的,是为了在载人潜水之前对预定潜水点进行调查而设计的,供专门从事深海研究的,同时,也可利用“海鲀3K”号进行海底救护。

“海鲀3K”号属于有缆式潜水器,在设计上有前后、上下、左右三个方向各配置两套动力装置,基本能满足深海采集样品的需要。

1988年,该技术中心配合“深海6500”号载人潜水器进行深海调查作业的需要,建造了万米级无人遥控潜水器。

这种潜水器由工作母船进行控制操作,可以较长时间进行深海调查。

这种潜水器可望在1992年内建成,总投资为40亿日元。

日本对于无人有缆潜水器的研制比较重视,不仅有近期的研究项目,而且还有较大型的长远计划。

目前,日本正在实施一项包括开发先进无人遥控潜水器的大型规划。

这种无人有缆潜水器系统在遥控作业、声学影像、水下遥测全向推力器、海水传动系统、陶瓷应用技术水下航行定位和控制等方面都要有新的开拓与突破。

这项工作的直接目标是有效地服务于200米以内水深的油气开采业,完全取代目前由潜水人员去完成的危险水下作业。

在无人有缆潜水技术方面,始终保持了明显的超前发展的优势。

根据欧洲尤里卡计划,英国、意大利将联合研制无人遥控潜水器。

这种潜水器性能优良,能在6000米水深持续工作250小时,比现在正在使用的只能在水下4000米深度连续工作只有l2小时的潜水器性能优良的多。

按照尤里卡EU-191计划还将建造两艘无人遥控潜水器,一艘为有缆式潜水器,主要用于水下检查维修;另一艘为无人无缆潜水器,主要用于水下测量。

这项潜水工程计划将由英国;意大利、丹麦等国家的l7个机构参加。

英国科学家研制的“小贾森”有缆潜水器有其独特的技术特点,它是采用计算机控制,并通过光纤沟通潜水器与母船之间的联系。

母船上装有4台专用计算机,分别用于处理海底照相机获得的资料,处理监控海弹环境变化的资料,处理海面环境变化的资料,处理由潜水器传输回来的其他有关技术资料等。

母船将所有获得的资料。

经过整理,通过微波发送到加利福尼亚太平洋格罗夫研究所的实验室,并贮存在资料库里。

无人有缆潜水器的发展趋势有以下几点:一是水深普遍在6000米;二是操纵控制系统多采用大容量计算机,实施处理资料和进行数字控制;三是潜水器上的机械手采用多功能,力反馈监控系统:四是增加推进器的数量与功率,以提高其顶流作业的能力和操纵性能。

此外,还特别注意潜水器的小型化和提高其观察能力。

历史发展1934年,美国研制出下潜934米的载人潜水器。

1953年又研制出无人有缆遥控潜水器。

其后的发展大致经历了三个阶段。

第一阶段从1953年至1974年为第一阶段,主要进行潜水器的研制和早期的开发工作。

先后研制出20多艘潜水器。

其中美国的CURV系统在西班牙海成功地回收一枚氢弹,引起世界各国的重视。

第二阶段1975至1985年是遥控潜水器大发展时期。

海洋石油和天然气开发的需要,推动了潜水器理论和应用的研究,潜水器的数量和种类都有显著地增长。

载人潜水器和无人遥控潜水器(包括有缆遥控潜水器、水底爬行潜水器、拖航潜水器、无缆潜水器)在海洋调查、海洋石油开发、救捞等方面发挥了较大的作用。

第三阶段1985年,潜水器又进入一个新的发展时期。

80年代以来,中国也开展了水下机器人的研究和开发,研制出“海人”1号(HR-1)水下机器人,成功地进行水下实验。

研制与发展1980年法国国家海洋开发中心建造了“逆戟鲸”号无人无缆潜水器,最大潜深为6000米。

“逆朗鲸”号潜水器先后进行过130多次深潜作业,完成了太平洋海底锰结核调查海底峡谷调查、太平洋和地中海海底电缆事故调查、洋中脊调查等重大课题任务。

1987年,法国国家海弹开发中心又与一家公司合作,共同建造“埃里特”声学遥控潜水器。

用于水下钻井机检查、海底油机设备安装、油管辅设、锚缆加固等复杂作业。

这种声学遥控潜水器的智能程度要比“逆戟鲸”号高许多。

1888年,美国国防部的国防高级研究计划局与一家研究机构合作,投资2360万美元研制两艘无人无缆潜水器。

1990年,无人无缆潜水器研制成功,定名为“UUV”号。

这种潜水器重量为6.8吨,性能特别好,最大航速10节,能在44秒内由0加速到10节,当航速大于3节时,航行深度控制在土1米,导航精度约0.2节/小时,潜水器动力采用银锌电池。

这些技术条件有助于高水平的深海研究。

另外,美国和加拿大合作将研制出能穿过北极冰层的无人无缆潜水器。

据报导,在1993年前,这种穿越北极冰层的无人无缆潜水器将会问世,美国将建造两艘,英国也建造两艘,瑞典将建造一艘。

日本1987年,日本海事科学技术中心研究成功深海无人遥控潜水器“海鲀3K”号,可下潜3300米。

研制“海鲀3K”号的目的,是为了在载人潜水之前对预定潜水点进行调查而设计的,供专门从事深海研究的,同时,也可利用“海鲀3K”号进行海底救护。

“海鲀3K”号属于有缆式潜水器,在设计上有前后、上下、左右三个方向各配置两套动力装置,基本能满足深海采集样品的需要。

1988年,该技术中心配合“深海6500”号载人潜水器进行深海调查作业的需要,建造了万米级无人遥控潜水器。

这种潜水器由工作母船进行控制操作,可以较长时间进行深海调查。

这种潜水器可望在1992年内建成,总投资为40亿日元。

日本对于无人有缆潜水器的研制比较重视,不仅有近期的研究项目,而且还有较大型的长远计划。

目前,日本正在实施一项包括开发先进无人遥控潜水器的大型规划。

这种无人有缆潜水器系统在遥控作业、声学影像、水下遥测全向推力器、海水传动系统、陶瓷应用技术水下航行定位和控制等方面都要有新的开拓与突破。

这项工作的直接目标是有效地服务于200米以内水深的油气开采业,完全取代目前由潜水人员去完成的危险水下作业。

欧洲在无人有缆潜水技术方面,始终保持了明显的超前发展的优势。

根据欧洲尤里卡计划,英国、意大利将联合研制无人遥控潜水器。

这种潜水器性能优良,能在6000米水深持续工作250小时,比现在正在使用的只能在水下4000米深度连续工作只有l2小时的潜水器性能优良的多。

按照尤里卡EU-191计划还将建造两艘无人遥控潜水器,一艘为有缆式潜水器,主要用于水下检查维修;另一艘为无人无缆潜水器,主要用于水下测量。

这项潜水工程计划将由英国;意大利、丹麦等国家的l7个机构参加。

英国科学家研制的“小贾森”有缆潜水器有其独特的技术特点,它是采用计算机控制,并通过光纤沟通潜水器与母船之间的联系。

母船上装有4台专用计算机,分别用于处理海底照相机获得的资料,处理监控海弹环境变化的资料,处理海面环境变化的资料,处理由潜水器传输回来的其他有关技术资料等。

母船将所有获得的资料。

经过整理,通过微波发送到加利福尼亚太平洋格罗夫研究所的实验室,并贮存在资料库里。

法国1980年法国国家海洋开发中心建造了“逆戟鲸”号无人无缆潜水器,最大潜深为6000米。

“逆朗鲸”号潜水器先后进行过130多次深潜作业,完成了太平洋海底锰结核调查海底峡谷调查、太平洋和地中海海底电缆事故调查、洋中脊调查等重大课题任务。

1987年,法国国家海弹开发中心又与一家公司合作,共同建造“埃里特”声学遥控潜水器。

用于水下钻井机检查、海底油机设备安装、油管辅设、锚缆加固等复杂作业。

这种声学遥控潜水器的智能程度要比“逆戟鲸”号高许多。

1688年,美国国防部的国防高级研究计划局与一家研究机构合作,投资2360万美元研制两艘无人无缆潜水器。

1990年,无人无缆潜水器研制成功,定名为“UUV”号。

这种潜水器重量为6.8吨,性能特别好,最大航速10节,能在44秒内由0加速到10节,当航速大于3节时,航行深度控制在土1米,导航精度约0.2节/小时,潜水器动力采用银锌电池。

这些技术条件有助于高水平的深海研究。

另外,美国和加拿大合作将研制出能穿过北极冰层的无人无缆潜水器。

据报导,在1993年前,这种穿越北极冰层的无人无缆潜水器将会问世,美国将建造两艘,英国也建造两艘,瑞典将建造一艘。

结构典型的遥控潜水器是由水面设备(包括操纵控制台、电缆绞车、吊放设备、供电系统等)和水下设备(包括中继器和潜水器本体)组成。

潜水器本体(见图)在水下靠推进器运动,本体上装有观测设备(摄像机、照相机、照明灯等)和作业设备(机械手、切割器、清洗器等)。

功能潜水器的水下运动和作业,是由操作员在水面母舰上控制和监视。

靠电缆向本体提供动力和交换信息。

中继器可减少电缆对本体运动的干扰。

新型潜水器从简单的遥控式向监控式发展,即由母舰计算机和潜水器本体计算机实行递阶控制,它能对观测信息进行加工,建立环境和内部状态模型。

操作人员通过人机交互系统以面向过程的抽象符号或语言下达命令,并接受经计算机加工处理的信息,对潜水器的运行和动作过程进行监视并排除故障。

近年来开始研制智能水下机器人系统。

操作人员仅下达总任务,机器人就能根据识别和分析环境,自动规划行动、回避障碍、自主地完成指定任务。

发展趋势无人有缆潜水器的发展趋势有以下见点:一是水深普遍在6000米;二是操纵控制系统多采用大容量计算机,实施处理资料和进行数字控制;三是潜水器上的机械手采用多功能,力反馈监控系统:四是增加推进器的数量与功率,以提高其顶流作业的能力和操纵性能。

此外,还特别注意潜水器的小型化和提高其观察能力应用1.管道容器检查市政饮用水系统中水罐、水管、水库检查排污/排涝管道、下水道检查洋输油管道检查;跨江、跨河管道检查2.船舶河道海洋石油船体检修;水下锚、推进器、船底探查码头及码头桩基、桥梁、大坝水下部分检查;航道排障、港口作业钻井平台水下结构检修、海洋石油工程;3.科学研究教学水环境、水下生物的观测、研究和教学海洋考察;冰下观察4.水下娱乐水下电视拍摄、水下摄影潜水、划船、游艇;看护潜水员,潜水前合适地点的选择5.能源核电站反应器检查、管道检查、异物探测和取出水电站船闸检修;水电大坝、水库堤坝检修(排沙洞口、拦污栅、泄水道检修)6.安全检查大坝、桥墩上是否安装爆炸物以及结构好坏情况遥控侦察、危险品靠近检查;水下基阵协助安装/拆卸船侧、船底走私物品检测(公安、海关)水下目标观察,废墟、坍塌矿井搜救等;搜寻水下证据(公安、海关)海上救助打捞、近海搜索;7.考古水下考古、水下沉船考察8.渔业深水网箱渔业养殖,人工渔礁调查。

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