침적물 보정 샘플링의 핵심 기술은 보정 샘플링기에 침적물 샘플링을 삽입하여 그것이 배로 향상되어 처리되는 전체 과정에서 모든 부분이 침적물 샘플의 보정 문제와 관련된다. 구체적으로 다음과 같다.
1) 저교란: 샘플을 채취할 때 샘플통은 저교란 방식으로 퇴적물을 삽입하여 차원이 뚜렷하고 물질성분*의 퇴적물 샘플을 획득한다.
2) 보압, 보압: 샘플링이 끝나고 샘플통이 보압통 안으로 이동한 후 보압통 위, 하단을 밀봉하여 샘플의 보압 요구를 실현한다;보압통은 해저에서 배로 끌어올리는 과정에서 끊임없이 커지는 내외압차 작용하에 보압통체는 탄성 변형으로 인해 부피가 팽창하여 샘플링기가 기대하는 보압효과를 얻기 어렵다.설계의 보압 요구에 도달하기 위해서는 반드시 샘플링기에 대해 압력 보상을 해야 한다.
3) 보온: 천연가스 하이드레이트 등 온도에 민감한 퇴적물을 채취할 때는 반드시 제자리 온도를 유지해야 한다.
4) 무오염: 미생물 등 해양과학연구의 경우 전반 표본추출과정에서 반드시 외부오염을 도입하는것을 방지해야 한다.
5) 무압강하후처리: 지구물리, 지구화학 등 많은 해양과학연구에 대하여 퇴적물이 선상으로 승격된후 퇴적물에 대해 무압강하분석을 진행해야 한다.
퇴적물 샘플러공장측은 다음과 같이 저교란기술을 상세하게 분석한다.
퇴적물 저교란 샘플링을 실현하기 위해 각종 팩시밀리 샘플링기는 주로 다음과 같은 기술적 조치를 취한다.
1. 이중 또는 다중 층 통 구조: 비교적 딱딱한 샘플을 채집할 때, 드릴이 달린 외층 통과 샘플 통은 직경 방향에서 일정한 거리를 유지하여 드릴이 들어갈 때 내부 샘플에 대한 교란을 방지한다. 예를 들어 PCS, HRC, FPC는 바로 이 조치를 취한다.
2. 매끄럽고 완전한 샘플통: 유기유리관을 샘플통으로 선택하여 그 내벽이 매끄럽고 완전하여 퇴적물 샘플과의 마찰력을 낮추고 샘플의 교란을 감소시킨다.
3. 특수 칼날 설계: 비교적 부드러운 점성 심해 퇴적물을 채집할 때 소면적비, 소내경비, 소외경비, 칼날 앞에 얇은 벽통 등 특수 칼날 설계를 사용하여 샘플의 가소성 변형 구역을 통제하고 샘플의 교란을 줄인다.
4. 스프링 받침 기구: 샘플링 통 하단의 스프링은 샘플 구조를 파괴할 수 있다.샘플을 채취할 때, 발톱 스프링은 기계 구조물을 펴고 발톱 스프링을 지지하며, 퇴적물 샘플은 경계 교란 없이 순조롭게 샘플통에 진입한다;샘플링이 끝나면 스프링이 지지기구를 벗어나 합쳐져 퇴적물 샘플을 받쳐 비교적 부드러운 퇴적물이 무너지는 것을 방지하고 퇴적물의 교란을 줄인다.
5. 피스톤 구조: 피스톤 구조가 없는 파이프 샘플링기의 경우, 샘플링기와 퇴적물 사이의 마찰력과 퇴적물 샘플의 자중 작용으로 인해 샘플링을 할 때 종종 샘플의 길이가 짧아지거나 구부러져 변형되는 교란 결과를 초래한다.이를 위해 시료통 내부에 피스톤 구조를 설치하여 시료관 벽과 시료 사이의 마찰력과 시료 자중을 상쇄할 수 있다.
6, 피스톤식 샘플링기의 프레임 구조: 피스톤식 샘플링기의 피스톤 구조는 샘플이 고르게 눌리지 않는 교란을 제거하지만, 해류와 피스톤과 연결된 하방 강철 케이블의 회탄 작용으로 인해 피스톤은 침적물과 물의 인터페이스에 안정적으로 유지되기 어렵고, 나아가 샘플 토기둥 위의 음압이 변하여 샘플링통에 흡입되거나 샘플링기의 2차 교란을 형성하여 샘플링에 삽입된다.이를 위해 프레임식 받침대를 사용하여 피스톤과 연결된 강철 케이블을 프레임 상단에 고정하고 길이를 일정하게 하여 해류와 하방 강철 케이블이 샘플 채집에 미치는 교란을 줄일 수 있다.그러나 이런 구조는 큰 길이의 피스톤식 샘플링기에 적합하지 않다.
7. 피스톤식 샘플링기의 케이블: 현재, 위의 피스톤 샘플링기는 피스톤 대신 방향성 나일론 섬유를 사용하여 강철 케이블을 연결합니다.이 나일론 섬유는 카프라와 유사한 합성 폴리머로, 강철 케이블에 비해 낮은 탄성 신장 (양씨 탄성 계량 124GPa) 과 작은 중량 (밀도 1450kg·m-3) 을 가지고 있으며, 바닷물에서 거의 무중한 상태로 케이블의 탄성 회탄 진폭을 제한하여 샘플이 샘플통에 흡입되거나 샘플링의 2차 샘플링을 형성할 가능성을 줄인다.