基于机械耦合振膜的声源三维定位方法

    公开(公告)号:CN101226235B

    公开(公告)日:2011-03-23

    申请号:CN200810032225.X

    申请日:2008-01-03

    Abstract: 本发明涉及一种振动与声学领域内的声基于机械耦合振膜的声源三维定位方法,步骤为:第一步,采用具有相互机械耦合的三个振膜,在声源激励下产生振动响应;第二步,通过换能元件及模拟/数字转换器将第一步得到的振动响应转换成数字信号;第三步,对第二步得到的数字信号进行分析处理,从而获得与声源方向信息有关的特征量;第四步,通过特征量与声源方向信息之间的一一对应关系,采用定位方法计算得到实时的声源方向信息。本发明建立了从振动序列提取出的特征量同声源方向信息之间的关系,从而得出到了一种声源三维定位方法,解决了三维空间中耦合振膜结构声源定位的问题。

    一种准零刚度线性隔振器及设计方法

    公开(公告)号:CN117329263A

    公开(公告)日:2024-01-02

    申请号:CN202311227085.2

    申请日:2023-09-22

    Abstract: 本发明公开了一种准零刚度线性隔振器,包括工作台,所述工作台中间设置有载物振动组件,所述载物组件上方设置有载物台,所述载物台上用于放置待隔振机械设备,所述载物台左右两侧设置有水平振动调控组件,所述水平振动调控组件的端部设置有滚动件,所述滚动件与载物台的两侧相接触,所述载物台左右两侧的横截面呈凸轮形状,其凸轮轮廓曲线根据所需线性准零刚度参数确定。本发明提供的准零刚度线性隔振器,在实现隔振器准零刚度特征的同时,又可避免产生非线性力,从而消除隔振响应中的“跳跃”现象,进一步提高隔振器的隔振带宽。本发明可解决当前线性隔振器和准零刚度非线性隔振器各有利弊的矛盾。

    多稳态悬臂梁式压电振动俘能器及设计方法

    公开(公告)号:CN115242127A

    公开(公告)日:2022-10-25

    申请号:CN202210921299.9

    申请日:2022-08-02

    Abstract: 本发明提供了一种多稳态悬臂梁式压电振动俘能器及设计方法,包括压电振动能量采集器和平衡点坐标调节机构;压电振动能量采集器包括悬臂梁;平衡点坐标调节机构包括第一基座、滚道、滚动件、直线限位机构、水平弹簧以及预紧螺母;直线限位机构设置在第一基座上,预紧螺母通过水平弹簧连接直线限位机构的一端,用于向水平弹簧施加预压缩力;滚道设置在直线限位机构的另一端,滚动件设置在悬臂梁的自由端,滚动件的外壁面贴合滚道。本发明通过在线性悬臂梁式压电振动能量采集器上安装平衡点坐标调节机构,在平衡点坐标调节机构中,滚动件与滚道间产生非线性力,通过设计特定的滚道轮廓曲线,可使多稳态悬臂梁式压电振动俘能器具有任意稳态平衡点。

    一种轴承负荷在线测量方法及系统

    公开(公告)号:CN107677397A

    公开(公告)日:2018-02-09

    申请号:CN201710693795.2

    申请日:2017-08-14

    CPC classification number: G01L1/16

    Abstract: 一种轴承负荷在线测量方法,包括步骤:在轴承座和轴瓦之间的接触面上布置压电薄膜传感器;建立压电薄膜传感器的输出电压与轴承载荷之间的函数关系;在线采集压电薄膜传感器的输出电压,并根据函数关系得到与输出电压相对应的轴承负荷,轴承负荷包括轴承静态负荷或轴承动态负荷。由于压电薄膜传感器置于轴瓦与轴承座之间的承载面,受环境干扰小,没有人为因素的影响,故测量精度高;可在线采集电压数据并自动计算轴承负荷,使轴承负荷的现场测量更具简易性和实时性,大大提高工作效率;测量的轴承负荷可以为静态负荷,也可为动态负荷,实现了轴承负荷的在线监测;多个轴承的轴承力可同时进行测量,相互之间不存在干扰。

    植入助听装置及其实施方法

    公开(公告)号:CN104902423A

    公开(公告)日:2015-09-09

    申请号:CN201510225389.4

    申请日:2015-05-04

    Abstract: 一种用于听力补偿的植入助听装置及其实施方法,由麦克风、导线、电源模块、信号处理模块、压电作动器连接而成;信号处理模块采用小波分频,分频方案结合小波包变换和Bark频谱,针对患者的听力损伤情况进行针对性补偿;压电作动器植入于乳突腔,并以压电叠堆作为振动元件,不受外界磁场干扰,通过耦合杆激励砧骨,用于治疗中至重度感音神经性听力损伤。本发明设计合理,结构简单,适用于助听装置的优化设计。

    可双向定位的听力补偿作动器

    公开(公告)号:CN104902422A

    公开(公告)日:2015-09-09

    申请号:CN201510221477.7

    申请日:2015-05-04

    Abstract: 一种用于听力补偿的可双向定位的作动器,包括导线、植入构件、固定构件、耦合杆,作动器采用压电叠堆作为振动元件,结构微型,通过固定构件固定于头骨,并为植入构件提供支撑条件;植入构件通过螺纹连接实现轴向定位,通过球面副连接实现径向定位,双向定位功能利于手术植入;耦合杆长度可调,可作用于不同的人耳听小骨,满足感音神经性和传导性听力损伤的治疗要求。本发明设计合理,结构简单,适用于助听装置的优化设计。

    组合式磁流变弹性体船舶轴系纵振智能吸振器

    公开(公告)号:CN102878237B

    公开(公告)日:2014-12-24

    申请号:CN201210408699.6

    申请日:2012-10-23

    Abstract: 本发明提供一种组合式磁流变弹性体船舶轴系纵振智能吸振器,包括固定套在船舶轴系上的上、下基座、以及多个沿所述船舶轴系外周均匀分布的单体吸振器,所述单体吸振器为磁流变弹性体吸振器,所述上、下基座上各设有多个沿圆周分布的安装孔,每个单体吸振器的两端通过所述安装孔与所述上、下基座可拆卸连接。该组合式磁流变弹性体船舶轴系纵振智能吸振器通过上、下基座将多个单体吸振器固定在船舶轴系的外周,同时根据船舶轴系系统的振动情况,通过调整分布于船舶轴系外周的单体吸振器的数量来调整其质量,从而调节该智能吸振器的质量比。

    基于结构微应变的轴承力直接测量方法

    公开(公告)号:CN102175357B

    公开(公告)日:2013-03-27

    申请号:CN201110055555.2

    申请日:2011-03-09

    Abstract: 一种力学测量技术领域的基于结构微应变的轴承力直接测量方法,通过建立轴承的有限元模型并对轴承进行静力学分析,然后确定应变计安装位置并初步建立各应变计安装位置的应变与载荷的函数关系;再将轴承力的测量系统安装到轴承上并建立应变计应变与载荷的函数关系;最后通过应用轴承力直接测量系统实现轴承力的直接测量。本发明建立了结构应变与轴承力之间的函数关系,从而得到一种轴承力的直接测量方法,解决了准确实时地测量轴承力问题。

    一种用于听力补偿的作动器及装有该作动器的助听装置

    公开(公告)号:CN102404678A

    公开(公告)日:2012-04-04

    申请号:CN201110344045.7

    申请日:2011-11-03

    Abstract: 本发明涉及一种用于听力补偿的作动器及装有该作动器的助听装置,该作动器包括固定支架、压电构件和耦合杆,其中,固定支架通过手术植入固定在头骨上;压电构件由压电叠堆构成,其一端与固定支架相连,通过固定支架将其该端固定,另一端与耦合杆基部端相连;耦合杆的作用端直接作用于中耳的一个听小骨上。本发明的助听装置可以在强磁场环境下工作,且其工作无需患者听力链完好,可以对听骨链损坏的混合性听力损伤患者进行治疗。此外,该助听装置还具有高频增益好的优点,能够对较高程度的感音神经性听力损伤进行补偿。

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