logo好方法网

浸没型传感器单元


技术摘要:
作为用于防止水生生物在浸没型传感器单元上的附着的以往的防污对策,通过在传感器部涂布带有水生生物厌恶的芥末等刺激物的润滑脂来防止水生生物的附着。但是,涂布于传感器部的带有刺激物的润滑脂在1到2个月会流出,其效果会消失,因此每次需要提起浸没型传感器单元并  全部
背景技术:
作为海洋调査中使用的浸没型传感器,有利用了超声波等音响特性的传感器(水 深计、流速计、水下声速仪、海底波高计、鱼群探测器、海底地形传感器、声呐等)、利用了可 见光等光学特性的传感器(浊度计、叶绿素计、UV计、水中照相机等)等,根据用途、条件而使 用适合的传感器。其中,声学多普勒流速剖面仪(Acoustic  Doppler  Current  Profiler; ADCP)为利用超声波的多普勒效应用于对海流、潮流、河流等的流量、流速进行测定的非接 触型的流速计之一。将ADCP用于海洋调査、例如以观测特定海域的海流的流量、流速等为目 的的调査的情况下,ADCP被设置于在海面漂流并进行观测的漂流型的浮标、或通过锚固固 定于海底的系泊型的浮标等上,可以用作浸没型传感器单元。此外,进行光学测量的浊度计 等也可以用作浸没型传感器单元。 像这样,浮标等所具备的浸没型传感器单元与用于移动并进行观测的船舶所具备 的浸没型传感器单元不同,主要在定点观测的用途中使用,因此撞击到该浸没型传感器单 元的水流没有那么强。因此,附着于浸没型传感器单元的水生生物不会流下来,若进行长期 定点观测,则会产生如下问题:大量的水生生物发生附着并进行繁殖,覆盖发出超声波或光 的传感器部,阻碍基于超声波或光的感测功能。例如,海洋调査中使用的浸没型传感器单元 会引起如下问题:藤壶、海藻等发生附着并进行繁殖而掩盖传感器部,传感器部不发挥作 用。例如,藤壶之类的具有硬壳的生物与海水的声阻抗的差异变大,容易使声波反射·衰减 等,给声波特性带来不良影响。 作为用于防止水生生物在浸没型传感器单元上的附着的以往的防污对策,通过在 传感器部涂布带有水生生物厌恶的芥末等刺激物的润滑脂来防止水生生物的附着(参照非 专利文献1)。 现有技术文献 非专利文献 非专利文献1:海洋情报部研究报告第51号平成26年3月24日 (http:// www1.kaiho.mlit.go.jp/GIJUTSUKOKUSAI/KENKYU/report/rhr51/rhr51-TR09.pdf)
技术实现要素:
发明要解决的问题 但是,涂布于传感器部的带有刺激物的润滑脂在1到2个月会流出,其效果会消失, 因此每次需要提起浸没型传感器单元并重新涂布的操作。需要说明的是,也可以将船舶中 使用的防污涂料涂布于传感器部来防止水生生物的附着。但是,有剥离涂膜时传感器部的 3 CN 111587360 A 说 明 书 2/28 页 表面也一起发生剥离等带来损伤的担心,这样的损伤会给传感器的感测精度带来影响,因 此不优选。 因此,本发明的目的在于,提供在水中几乎不移动、具备即使在水流阻力浸没型传 感器单元中使用半年左右仍能够防止水生生物附着、并且使用后能够容易地从浸没型传感 器单元剥离的防水生生物附着用薄膜的浸没型传感器单元。 用于解决问题的方案 为了解决上述的问题并达成目的,本发明的一实施方式的浸没型传感器单元的特 征在于,具备:具有至少一个传感器用开口的壳体;以传感器面朝向前述壳体的前述传感器 用开口的方式配置于该壳体内的传感器;和以堵塞前述壳体的前述传感器用开口的方式贴 附于前述壳体或前述传感器面、且对光及声波中的至少一者具有透过性的防水生生物附着 用薄膜, 前述防水生生物附着用薄膜为层叠体,该层叠体具备:基材层、与前述基材层的一 个面接合的粘合剂层、和在前述粘合剂层的相反侧与前述基材层接合的防污层。 作为本发明的浸没型传感器单元的优选的实施方式,其特征在于, 对于前述防污层,在使该防污层与甲醇接触20分钟后滴加水并经过5分钟后的、对 前述防污层的水接触角为80度以下。 作为本发明的浸没型传感器单元的优选的实施方式,其特征在于, 在60℃的纯水中浸渍4天后的拉伸断裂强度(N/20mm)相对于与前述浸没型传感器 单元的粘接力(N/20mm)的比率为1.5以上。 作为本发明的浸没型传感器单元的优选的实施方式,其特征在于, 前述防污层对基材层的1mm见方划格拉伸剥离度为0.30以下。 作为本发明的浸没型传感器单元的优选的实施方式,其特征在于, 前述防水生生物附着用薄膜对1MHz的超声波的衰减量为5.0db以下。 作为本发明的浸没型传感器单元的优选的实施方式,其特征在于, 前述防水生生物附着用薄膜的400~800nm的透过率为80%以上。 作为本发明的浸没型传感器单元的优选的实施方式,其特征在于, 前述防污层包含有机硅树脂和硅油。 作为本发明的浸没型传感器单元的优选的实施方式,其特征在于, 前述防污层的厚度为10μm~1000μm。 作为本发明的浸没型传感器单元的优选的实施方式,其特征在于, 前述基材层包含聚乙烯系离聚物基材。 作为本发明的浸没型传感器单元的优选的实施方式,其特征在于, 前述基材层的厚度为10μm~1000μm。 作为本发明的浸没型传感器单元的优选的实施方式,其特征在于, 前述粘合剂层的厚度为1μm~1000μm。 发明的效果 根据本发明,利于防水生生物附着用薄膜表面的防污层,基本能够防止水生生物 的附着,能够降低基于传感器部的感测功能的数据取得失败的风险。 4 CN 111587360 A 说 明 书 3/28 页 附图说明 图1为构成防水生生物附着用薄膜的层叠体的截面图。 图2为示出带状的防水生生物附着用薄膜的外观的图。 图3为示出本发明的一实施方式的浸没型传感器单元的外观的图。 图4为示出将防水生生物附着用薄膜贴附于浸没型传感器单元的操作的情形的 图。 图5为示出防水生生物附着用薄膜的防污层的水接触角与生物附着的关系的图。 图6为示出防水生生物附着用薄膜的防污层的海水浸渍与甲醇浸渍的关系的图。 图7为示出防水生生物附着用薄膜中包含的亲水性硅油的添加份数及疏水性硅油 的添加份数与防污层剥离时的拉伸倍率的关系的标绘图。
下载此资料需消耗2积分,
分享到:
收藏