一种基于亥姆霍兹共振的吸声结构

    公开(公告)号:CN117877452A

    公开(公告)日:2024-04-12

    申请号:CN202311636209.2

    申请日:2023-12-01

    Abstract: 本发明提供了一种基于亥姆霍兹共振的吸声结构,包括柱形空腔,柱形空腔一侧开设有孔洞连通外界,孔洞内侧连接有一内插管;环绕于内插管外侧套置有一锥形腔体,内插管短于锥形腔体内腔;锥形腔体远离孔洞的一侧悬空设置,并在底板上设有若干微穿孔与柱形空腔相连通。本发明吸声结构,其中由内插管与锥形腔体构成亥姆赫兹共振器,而表面开设有微穿孔的锥体底板与柱形空腔之间则形成一种微穿孔吸声体。声波首先基于亥姆霍兹共振器的共振产生声能耗散,接着基于微穿孔的热粘滞效应再次耗散声能,经上述两次声能耗散会使得该吸声结构具有两个不同的吸声峰,能够大大拓宽吸声的频带范围,显著增强宽带吸声能力。

    一种基于卷曲腔体的宽频带消声结构

    公开(公告)号:CN116123381A

    公开(公告)日:2023-05-16

    申请号:CN202211668932.4

    申请日:2022-12-22

    Abstract: 本发明公开了一种基于卷曲腔体的宽频带消声结构,涉及降噪结构领域,包括消声框架、卷曲腔体、进声管、出声管以及局部共振单元,所述消声框架的内部设有卷曲腔体且所述卷曲腔体的上、下两侧分别连通有所述进声管和出声管,所述卷曲腔体内借助于分隔板一和分隔板二分隔形成供声音流动的S型通道且所述S型通道的部分转角处设有所述局部共振单元,所述局部共振单元通过腔体共振吸收卷曲腔体中传播的噪音,本发明基于卷曲腔体结构,构建了具有低频、宽带、结构简单、轻薄的消声结构。

    一种钢轨轨底点蚀缺陷的精准定位检测方法

    公开(公告)号:CN115248253A

    公开(公告)日:2022-10-28

    申请号:CN202210060342.7

    申请日:2022-01-19

    Inventor: 江奕 韩雷 宋健京

    Abstract: 本发明公开一种钢轨轨底小尺寸缺陷的高效定位检测方法,包括制作可贴附于轨底表面的PZT柔性传感阵列、结合激光超声轨底导波频散曲线,并通过仿真优化激光‑PZT阵列轨底检测区域、利用激光‑PZT阵列系统检测相同轨底表面区域下,有损阵列导波信号和无损阵列导波信号和对采集到的多路导波信号进行小波包分解降噪滤波,对比有、无损时同路径下的导波信号并以最大波包峰峰值作差分,差分值最大路径即为损伤所在,本发明对采集到的多路导波信号进行小波包滤波降噪,并以最大波包峰峰值作差分,通过差分值判断损伤所在路径,不依赖于导波多模态区分及波速的测量即可实现轨底表面小尺寸损伤的高效检出,为钢轨轨底高效自动化检测提供参考。

    一种道岔转辙机内部斜裂纹定量检测的方法

    公开(公告)号:CN114813939A

    公开(公告)日:2022-07-29

    申请号:CN202210371307.7

    申请日:2022-04-07

    Inventor: 江奕 韩雷 沈忠文

    Abstract: 本发明公开了一种道岔转辙机内部斜裂纹定量检测的方法,包括下列步骤:S1:分析材料力学性能,计算转辙机的关键部件的临界裂纹理论长度,并以此为基础在与转辙机的关键部件对应的试件上设计人工刻槽裂纹模拟实际裂纹;S2:建立仿真模型,分析声场特点并选取最优的超声探头参数;S3:搭建实验平台,采用A型脉冲反射式单晶直探头对试件进行周向扫查检测,采集完整的脉冲超声信号;S4:对扫查实验结果进行图像重构,并结合能量阈值法及二值法提取图像特征,通过线段最短原则实现内部斜裂纹定量检测。本发明只需通过对试件周向扫查的A扫信号的分析处理就可实现内部斜裂纹图像重构,实现其定量检测,误差小、成本低,具有良好的测量精度。

    基于超声技术的道岔转辙机动作杆内部裂纹检测方法

    公开(公告)号:CN114755298A

    公开(公告)日:2022-07-15

    申请号:CN202210371308.1

    申请日:2022-04-07

    Inventor: 江奕 沈忠文 韩雷

    Abstract: 本发明公开了基于超声技术的道岔转辙机动作杆内部裂纹检测方法,包括下列步骤:S1:建立圆棒状动作杆超声检测的仿真模型,分析声场特点并选取最优超声探头参数;S2:制备含有不同埋藏深度的内部裂纹的动作杆试件和含有不同偏转角度的内部裂纹的动作杆试件,搭建实验平台,采集超声周向扫查信号;S3:对不同埋藏深度裂纹的超声信号进行成像处理,建立动作杆检测中探头扫查角度与裂纹埋藏深度的数学关系式,实现良好的圆棒状动作杆内部裂纹定位检测;S4:对不同偏转角度的斜裂纹的超声信号进行成像处理,建立非线性关系图,实现良好的圆棒状动作杆内部斜裂纹偏转角度的定量检测。本发明实现了对圆棒状动作杆内部裂纹的超声波无损定量检测。

    一种电磁轨道炮用线圈式装弹机
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117848159A

    公开(公告)日:2024-04-09

    申请号:CN202310764484.6

    申请日:2023-06-26

    Abstract: 本发明公开了一种电磁轨道炮用线圈式装弹机,包括正极回流导线、负极回流导线、驱动线圈、驱动线圈正极汇流排、驱动线圈负极汇流排、推弹电枢、推弹杆、复位弹簧、固定块、导向管和弹匣;驱动线圈中间为空心结构,能够使推弹电枢能够沿着驱动线圈中心滑动;驱动线圈正极汇流排与驱动线圈负极汇流排分别连接到驱动线圈内部导线的两端,所述推弹电枢前方连接推弹杆,当推弹电枢向前运动时,推弹杆同时被带动向前运动,所述推弹杆向前运动后能插入弹匣中,并将弹丸推出弹匣,之后将弹丸推入发射器内膛。电磁发射的剩余电能巨大,使得装弹机的装填力大,且动作速度快,适合高频装填,同时装弹机可以消耗剩余电能,有效减小炮口电弧等问题。

    一种基于压电阵列的轨底横向裂纹深度监测和评估方法

    公开(公告)号:CN115372470A

    公开(公告)日:2022-11-22

    申请号:CN202210992630.6

    申请日:2022-08-18

    Abstract: 本发明公开了一种基于压电阵列的轨底横向裂纹深度监测和评估方法,涉及无损检测技术领域,包括基于钢轨轨底导波群速度频散特性,得到激励频率与监测损伤尺寸关系图,选择最佳导波激励频率;设计压电传感阵列多路径监测方法,仿真分析轨底横向裂纹深度与导波的关系特点,验证阵列的有效性;建立实验系统,采集不同深度裂纹的多路径信号;提取实验信号的特征信息,通过BP神经网络建立轨底横向裂纹深度评估模型,再对模型优化,实现轨底横向裂纹深度评估,本发明可实现钢轨轨底横向裂纹的全面监测,且结合信号处理方法可以对横向裂纹深度进行有效评估,克服了轨底毫米级横向裂纹的在线监测和评估难的问题,为钢轨轨底横向裂纹的在线监测提供参考。

    一种钢轨轨底小尺寸缺陷的高效定位检测方法

    公开(公告)号:CN115248252A

    公开(公告)日:2022-10-28

    申请号:CN202210060324.9

    申请日:2022-01-19

    Abstract: 本发明公开一种钢轨轨底小尺寸缺陷的高效定位检测方法,包括制作可贴附于轨底表面的PZT柔性传感阵列、结合激光超声轨底导波频散曲线,并通过仿真优化激光‑PZT阵列轨底检测区域、利用激光‑PZT阵列系统检测相同轨底表面区域下,有损阵列导波信号和无损阵列导波信号和对采集到的多路导波信号进行小波包分解降噪滤波,对比有、无损时同路径下的导波信号并以最大波包峰峰值作差分,差分值最大路径即为损伤所在,本发明对采集到的多路导波信号进行小波包滤波降噪,并以最大波包峰峰值作差分,通过差分值判断损伤所在路径,不依赖于导波多模态区分及波速的测量即可实现轨底表面小尺寸损伤的高效检出,为钢轨轨底高效自动化检测提供参考。

    一种用于钢轨表面斜裂纹的检测探头及其性能测试方法

    公开(公告)号:CN115406958B

    公开(公告)日:2025-02-14

    申请号:CN202210073067.2

    申请日:2022-01-21

    Abstract: 本发明公开一种用于钢轨表面斜裂纹的检测探头及其性能测试方法,该种用于钢轨表面斜裂纹的检测探头包括:布置在柔性印刷电路板上的激励线圈TX和接收线圈RX;所述激励线圈TX包括布置在柔性印刷电路板四角的方形线圈,所述接收线圈RX包括两个正交布置并首尾相接的“8”字形线圈Rx1和Rx2,且四个方形线圈包围两个正交布置的“8”字形线圈Rx1和Rx2,本发明创新的设计一种新型的检测探头,适用于钢轨复杂形貌,并通过三维仿真和实验测试,表明具有较高的灵敏度,对提离效应具有很强的抗扰度,可解决复杂曲面裂纹方向检测的检测灵敏度和提离问题,可以为开发基于涡流检测的钢轨实时在线监测与评估的应用型设备提供指导。

    一种钢轨轨底小尺寸缺陷的高效定位检测方法

    公开(公告)号:CN115248252B

    公开(公告)日:2025-01-24

    申请号:CN202210060324.9

    申请日:2022-01-19

    Abstract: 本发明公开一种钢轨轨底小尺寸缺陷的高效定位检测方法,包括制作可贴附于轨底表面的PZT柔性传感阵列、结合激光超声轨底导波频散曲线,并通过仿真优化激光‑PZT阵列轨底检测区域、利用激光‑PZT阵列系统检测相同轨底表面区域下,有损阵列导波信号和无损阵列导波信号和对采集到的多路导波信号进行小波包分解降噪滤波,对比有、无损时同路径下的导波信号并以最大波包峰峰值作差分,差分值最大路径即为损伤所在,本发明对采集到的多路导波信号进行小波包滤波降噪,并以最大波包峰峰值作差分,通过差分值判断损伤所在路径,不依赖于导波多模态区分及波速的测量即可实现轨底表面小尺寸损伤的高效检出,为钢轨轨底高效自动化检测提供参考。

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