一种低温低气压环境的声衰减系数测量装置及测量方法

    公开(公告)号:CN111413402A

    公开(公告)日:2020-07-14

    申请号:CN202010355674.9

    申请日:2020-04-29

    Abstract: 本发明属于声波测量设备技术领域,具体地说,涉及一种用于低温低气压环境的声衰减系数测量装置及测量方法,包括:设置在完全封闭的低温低压的环境模拟容器(6)内的发射换能器(1)、接收换能器(2)、第一固定支架(3)、第二固定支架(4)和第三固定支架(5);设置在封闭的低温低压的环境模拟容器(6)外的信号发生器、放大电路和示波器,信号发生器和放大电路均与示波器连接;以及设置在上位机的数据处理模块;所述第三固定支架(5)呈水平放置,第三固定支架(5)的两端分别设有第一固定支架(3)和第二固定支架(4),第一固定支架(3)上安装发射换能器(1),第二固定支架(4)上安装接收换能器(2)。

    一种基于水声目标方位历程图的目标自动发现方法

    公开(公告)号:CN110542904A

    公开(公告)日:2019-12-06

    申请号:CN201910782962.X

    申请日:2019-08-23

    Abstract: 本发明公开了一种基于水声目标方位历程图的目标自动发现方法,所述方法包括:在水声目标方位历程图上建立当前时刻的观测窗口;将若干个预先建立的匹配模板在观测窗口上滑动,计算每个匹配模板相对于观测窗口的相关系数谱,由此建立当前观测窗口的相关系数矩阵;基于相关系数矩阵计算当前时刻的目标检测概率谱;依次判定目标检测概率谱的每个元素对应的方位上是否存在目标,并获得目标测向结果。本发明的方法对于方位变化快速的目标具有更高的发现能力;对图像级噪声具有更高的抗噪能力;可以更好的平衡虚警与漏检,具有更高的可靠性。

    一种声波测井各向异性刻度装置及方法

    公开(公告)号:CN109031425A

    公开(公告)日:2018-12-18

    申请号:CN201810505372.8

    申请日:2018-05-24

    Abstract: 本发明涉及一种声波测井各向异性刻度装置及方法,所述装置包括刻度装置和测井仪器,其中刻度装置是由四块两种不同纵横波传播速度的材料所组成,四块两种材料两两间隔粘牢放置且相邻彼此的材料不同;刻度装置中心位置有个井孔,测井仪器放在刻度装置的井孔中;测井仪器在刻度装置井孔中每旋转一次,正交偶极声源发射声波通过刻度装置后,传送到正交偶极接收器,进行一次正交偶极声波测量,得到一组四分量波形,并记录下测井仪器旋转的方位角,然后通过交叉偶极测井各向异性反演方法得到快慢横波方位角及各向异性大小。本发明通过对刻度装置的特殊设计,实现了简单可行的等效各向异性模型井设置与构建方法,可以检验测井仪器性能及刻度仪器。

    一种快速产生并调整微泡分布的装置及方法

    公开(公告)号:CN104998810B

    公开(公告)日:2017-10-27

    申请号:CN201510425472.6

    申请日:2015-07-17

    Abstract: 本发明涉及一种快速产生并调整微泡分布的装置及方法,从而使微泡的控制更加的方便。利用空化云的记忆效应,从而控制空化云来控制微泡。以及通过超声换能器能产生空化云,和控制空化云等特点实现了微泡更好的可控性,以及更简单的操作。进一步的,为了使空化云的控制更加的可控,本发明还提出了调节线的控制方法。通过利用调节线能够吸附微泡的特点,从而根据所需要的形状结构来设置调节线的形状。以及,采用射流口,通过水射流时在超声波下产生微泡的特定,使某一区域的微泡分布均匀。通过上述的装置和方法,从而达到了微泡控制更加的方便、微泡的可控性更好的特点。

    一种利用气膜制备微泡的装置及方法

    公开(公告)号:CN105148757B

    公开(公告)日:2017-09-19

    申请号:CN201510564876.3

    申请日:2015-09-07

    Abstract: 本发明涉及一种利用气膜制备微泡的装置及方法。在一个实施例中,所述装置包括:喷嘴、螺旋桨和气膜破碎室;喷嘴用于形成射流,射流在液面上形成浮水液滴;气膜破碎室用于将一种或多种力耦合形成外力场;浮水液滴的气膜在外力场的作用下破碎形成微泡;流体在螺旋桨的推动下沿浮水液滴运动方向的反方向循环运动,并将微泡带入液面以下。本发明实施例制备工艺简单,不需要很高的压力和流速,通过调节流体的循环,控制微泡的含量,实现了微米级的微泡的制备。

    一种检测超声空化强度的装置及方法

    公开(公告)号:CN104215581B

    公开(公告)日:2017-08-25

    申请号:CN201410370217.1

    申请日:2014-07-30

    Abstract: 本发明涉及一种检测超声空化强度的装置及方法,该装置包括:光源发生器,用于产生光信号;分光器,用于将所述光信号分成相同的两路光信号,其中一路光信号传送给检测段光纤,另一路光信号传送给参考段光纤;所述参考段光纤,置于无空化区内;所述检测段光纤置于空化区内,由于空泡溃灭产生的冲击波和微射流对所述检测段光纤的冲击,使所述检测段光纤内的光信号发生变化;检测模块,用于通过检测和比较检测段光信号和参考段光信号获得空化区的超声空化强度信息。本发明实现了在对空化场影响很小的情况下获得空化强度的瞬态信息,并在定量评价超声清洗设备和声化学设备性能、测量空化场分布、监测空化场变化等方面具有应用价值。

    一种空化场三维定位设备,空化场测量装置及方法

    公开(公告)号:CN105973568A

    公开(公告)日:2016-09-28

    申请号:CN201610497510.3

    申请日:2016-06-29

    CPC classification number: G01M10/00

    Abstract: 本发明涉及一种空化场三维定位设备,空化场测量装置及方法,其中,三维定位设备包括:支架、第一滑杆、第二滑杆、第三滑杆、第四滑杆、第五滑杆、第一步进电机、第二步进电机、第一细杆、第二细杆和转盘;空化场测量装置包括:三维定位设备、数据测量采集模块、数据处理模块,利用三维定位设备移动滑杆和转盘可以测量空化泡条带的起始位置信息、长度信息、运动方向信息;采集信息完成后,绘制出表示空化泡受力大小的等长度线和表示空化泡受力方向的矢量线,两线交织构成描述空化场的完整信息。本发明实现了对整个空化场空间的全面测量,以及空化泡受力大小和空化泡受力方向的定量测量。

    一种利用气膜制备微泡的装置及方法

    公开(公告)号:CN105148757A

    公开(公告)日:2015-12-16

    申请号:CN201510564876.3

    申请日:2015-09-07

    Abstract: 本发明涉及一种利用气膜制备微泡的装置及方法。在一个实施例中,所述装置包括:喷嘴、螺旋桨和气膜破碎室;喷嘴用于形成射流,射流在液面上形成浮水液滴;气膜破碎室用于将一种或多种力耦合形成外力场;浮水液滴的气膜在外力场的作用下破碎形成微泡;流体在螺旋桨的推动下沿浮水液滴运动方向的反方向循环运动,并将微泡带入液面以下。本发明实施例制备工艺简单,不需要很高的压力和流速,通过调节流体的循环,控制微泡的含量,实现了微米级的微泡的制备。

    超声空化强化装置和方法
    139.
    发明授权

    公开(公告)号:CN103831270B

    公开(公告)日:2015-12-02

    申请号:CN201410103160.9

    申请日:2014-03-19

    Abstract: 本发明涉及一种超声空化强化装置和方法,所述装置包括:换能器,用于将电能转换为超声波,超声波通过换能器辐射面进入到液体中,在液体中形成声场;气核源,用于向所述液体中提供气核,所述气核源产生的气核与液体中原有的气核在所述声场的作用下在所述液体中形成空泡,所述空泡聚集形成空化云。本发明提供了一种超声空化强化装置,通过在换能器辐射面附近的超声场中安置一个气核源,使得该气核源不断产生大量气核,这些气核在声场的作用下形成空泡,并生成空化云,以此来增强空化效应。

    一种空化云气体化学反应装置及方法

    公开(公告)号:CN105032317A

    公开(公告)日:2015-11-11

    申请号:CN201510400963.5

    申请日:2015-07-09

    Abstract: 本发明涉及一种空化云气体化学反应装置及方法,在一个实施例中,所述装置包括:注液管、超声换能器、反应室、注气管,注气管为一个或多个;反应室具有枝杈状结构,枝杈状结构包括主干和多个枝干,注气管或注液管分别通过多个枝干之一与主干相通;反应室还具有反射面,位于反应室底部与超声换能器相对布置;一个或多个注气管注入不同气体,在驻波声场作用下于一个或多个注气管末端形成空泡核源;反应液在驻波声场作用下形成枝杈状空化云,空泡核源产生含有不同气体的空泡沿枝杈状超声空化云的枝杈运动,在不同枝杈节点合并,逐级发生化学反应。本发明通过将空泡作为一个微型气体反应器,并通过空化云的枝杈结构,实现了化学反应的逐级控制。

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