一种基于零群速度特征分析的蜂窝结构缺陷检测方法

    公开(公告)号:CN116735712A

    公开(公告)日:2023-09-12

    申请号:CN202310582083.9

    申请日:2023-05-22

    Abstract: 本发明涉及声学检测领域,具体公开了一种基于零群速度特征分析的蜂窝结构缺陷检测方法。所述方法包括以下步骤:计算蜂窝结构的频散曲线;根据计算得出的频散曲线确定存在具有零群速度的频率;向待测蜂窝结构发射宽带信号,该宽带信号的频段包含计算得到的该待测蜂窝结构存在零群速度的频率;采集所述宽带信号在蜂窝结构中激发出的信号;对采集的信号进行频谱分析,确定该检测点是否存在缺陷。本发明的方法判断缺陷所用的信号特征清晰,分析方法简单;检测装置简便易于操作,适合现场运用,易于实现和推广。

    一种煤仓筒储量的测量系统及方法

    公开(公告)号:CN114964416A

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202110211706.2

    申请日:2021-02-25

    Abstract: 本发明涉及工业检测技术领域,具体涉及一种煤仓筒储量的测量系统及方法,所述系统包括钢管、激励部件、响应信号接收部件和设置在上位机中的计算模块;其中,所述钢管,用于垂直安装在煤仓筒底部,该钢管内部不同的高度位置分别设置有温度传感器;所述激励部件,用于对钢管进行激励;所述响应信号接收部件,用于接收钢管因受到激励产生的响应信号,并发送至计算模块;所述计算模块,用于根据响应信号计算得到实测共振频率,进而得到煤仓筒中煤的储量;还用于接收温度传感器采集的温度值,并根据阈值进行煤层是否自燃的判断。本发明的检测系统结构简单,操作方便;本发明的方法可同时监测煤层高度和内部温度,适合现场运用,易于实现和推广。

    一种用于金属材料微纳米裂纹的超声检测方法

    公开(公告)号:CN114527194A

    公开(公告)日:2022-05-24

    申请号:CN202110746813.5

    申请日:2021-07-01

    Abstract: 本发明属于金属材料的微观检测技术领域,具体地说,涉及一种用于金属材料微纳米裂纹的超声检测方法,包括:超声阵列中的每个阵元沿着各自的信号传输通道向待测金属材料的检测区域内的目标同时发射初始脉冲信号;针对该目标,会产生由多个线性调频信号组成的一组反射信号;超声阵列中的每个阵元接收经该目标反射回的一组反射信号;基于时间反转镜方法,对反射回的该组反射信号进行时间反转处理,得到一组时间反转信号;超声阵列中的每个阵元沿着各自相同的信号传输通道,向该目标反向发射对应的一组时间反转信号,获取该组时间反转信号在当前时刻的峰值;根据该峰值,获得该目标的位置坐标,从而完成对金属材料微纳米裂纹的检测。

    一种具备环境感知的数字式次声传感器

    公开(公告)号:CN113532623A

    公开(公告)日:2021-10-22

    申请号:CN202010305282.1

    申请日:2020-04-17

    Abstract: 本发明公开了一种具备环境感知的数字式次声传感器,包括北斗/GPS天线、卫星导航授时模块、大气压检测模块、电容传感器、次声信号转电压C/V模块、模拟信号调理采集模块、温度检测模块和信号处理模块;卫星导航授时模块用于通过北斗/GPS天线获取时间信息;所述大气压检测模块用于检测周围环境的气压;电容传感器,用于采集次声信号,发送至次声信号转电压C/V模块;次声信号转电压C/V模块,用于将所测量的电容传感器的电容转换成线性的电压,输出至模拟信号采集模块;模拟信号调理采集模块,用于接收模拟电压信号并转化为数字电压信号,输出至信号处理模块;温度检测模块,用于检测周围环境的温度;信号处理模块,用于对接收的各类数据进行处理和存储。

    一种基于卡尔曼滤波的去混响方法及系统

    公开(公告)号:CN108172231B

    公开(公告)日:2021-07-30

    申请号:CN201711285885.4

    申请日:2017-12-07

    Abstract: 本发明公开了一种基于卡尔曼滤波的去混响方法及系统,所述方法包括:将各麦克风采集到的原始信号进行预处理得到相应的频域信号,延迟后构成输入信号;利用卡尔曼滤波算法和时变的多通道自回归模型估计混响信号,将当前时刻的各麦克风采集到的原始信号作为参考信号,减去混响信号得到误差信号;利用卡尔曼增益矩阵和误差信号更新卡尔曼滤波器的系数;利用当前时刻各麦克风采集到的原始信号、输入信号和更新后的卡尔曼滤波器系数得到目标信号;最后,利用逆傅里叶变换将频域目标信号转换到时域。本发明的方法通过对角化卡尔曼滤波器状态向量误差协方差矩阵,降低了自适应多通道线性预测去混响算法的复杂度。

    一种用于声载波无线传输的自适应AC-DC转换装置及方法

    公开(公告)号:CN113114055A

    公开(公告)日:2021-07-13

    申请号:CN202110244034.5

    申请日:2021-03-05

    Abstract: 本发明公开了一种用于声载波无线传输的自适应AC‑DC转换装置及方法,所述装置包括:电压电流监测模块、自适应控制器和可调AC‑DC转换模块;所述电压电流监测模块用于实时监测并获取可调AC‑DC转换模块的输入电压、输入电流、输出电压和输出电流信号,并将信号实时输入到自适应控制器;所述自适应控制器用于实时接收电压电流监测模块输出的信号,使用最优化算法计算可调AC‑DC转化电路中可调元器件的参数值并输入可调AC‑DC电路;最终使可调AC‑DC转换模块以及负载设备的阻抗和声载波无线传输系统的前置部分的阻抗匹配;所述可调AC‑DC转换模块,用于接收声载波无线传输系统的前置部分输出的电压和自适应控制器输出的可调元器件的参数值,调整电路中的可调元器件的参数。

    一种基于深度学习的二阶亥姆霍兹共鸣器设计方法

    公开(公告)号:CN112926159A

    公开(公告)日:2021-06-08

    申请号:CN202110281706.X

    申请日:2021-03-16

    Abstract: 本发明公开了一种基于深度学习的二阶亥姆霍兹共鸣器设计方法,用于基于二阶亥姆霍兹共鸣器的两个共振频率f1和f2,对二阶亥姆霍兹共鸣器的几何参数进行设计;所述方法包括:针对具体的设计需求生成N条符合要求的隔声曲线,并将N条隔声曲线输入预先建立和训练好的深度神经网络模型,输出N组对应的等效电学参数;基于二阶亥姆霍兹共鸣器几何参数和等效电学参数间的转换关系公式,根据N组等效电学参数,计算出N组二阶亥姆霍兹共鸣器的几何参数;根据N组二阶亥姆霍兹共鸣器的几何参数计算对应的隔声曲线,从N条隔声曲线中选择出最优隔声曲线,将最优隔声曲线对应的二阶亥姆霍兹共鸣器几何参数作为设计出的结构参数。

    有限元联合波叠加的浅海波导中散射声场分离方法及系统

    公开(公告)号:CN112415497A

    公开(公告)日:2021-02-26

    申请号:CN202011449534.4

    申请日:2020-12-11

    Inventor: 王冉 王晓琳 杨军

    Abstract: 本发明公开了一种有限元联合波叠加的浅海波导中散射声场分离方法及系统,所述方法包括:采用预先建立的浅海‑刚性球‑点声源模型的双层球面阵列对声压进行采样,得到声压数据;采用球面波叠加算法对声压数据进行分解,分离出散射声场;重建散射声场,计算重建误差对散射声场进行评价。本发明提出了一种针对浅海波导环境中刚性球散射声场的分离方法,为解决浅海波导环境中刚性散射体的散射声场分离问题提供参考;采用有限元软件对浅海波导环境中刚性球的声场进行仿真,可以准确、便利地获取声场的声压值;采用有限元联合球面波叠加的算法,可以有效解决浅海波导环境中刚性球的散射声场分离问题。

    一种可调梯度声阻抗匹配层

    公开(公告)号:CN111447535B

    公开(公告)日:2021-02-09

    申请号:CN202010200251.X

    申请日:2020-03-20

    Abstract: 本发明属于超声换能器和声学检测技术领域,具体涉及一种可调梯度声阻抗匹配层,该声阻抗匹配层(2)包括:第一待匹配材料(1)、压电陶瓷层(2)、第二待匹配材料层(3);该压电陶瓷层(2)安装在第一待匹配材料(1)与第二待匹配材料(3)之间,所述压电陶瓷层(2)包括多个串联连接的压电陶瓷片(5)和对应的外接分流电路(4);每个压电陶瓷片(5)独立连接外接分流电路(4),通过调控外接分流电路(4),调整每个压电陶瓷片(5)的声阻抗,实现声阻抗匹配层呈梯度渐变分布。

    一种无误差传声器的自适应主动降噪方法

    公开(公告)号:CN108428445B

    公开(公告)日:2021-02-09

    申请号:CN201810214429.9

    申请日:2018-03-15

    Inventor: 李楠 杨飞然 杨军

    Abstract: 本发明公开了一种无误差传声器的自适应主动降噪方法,该方法仅使用一个参考传声器来实现主动降噪;该方法包括:首先预先估计出主通道和次级通道传递函数,利用接收到的参考信号来实时估计出目标降噪点的误差信号,然后利用该误差信号更新前馈滤波器和反馈滤波器的权系数向量;将前馈滤波器的输出和反馈滤波器的输出进行叠加得到次声声源的输出。本发明的方法不需要传统的自适应主动降噪方法中所需的误差传声器,可避免传统自适应主动降噪中普遍存在的算法稳定性不足和耳机结构复杂等问题,从而极大地提升了自适应主动降噪算法的可应用性和稳定性。

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