一种基于可调谐声学拓扑绝缘体的水下声信息调频定向传输技术

    公开(公告)号:CN116364049A

    公开(公告)日:2023-06-30

    申请号:CN202310227524.3

    申请日:2023-03-10

    Abstract: 本发明提供一种基于可调谐声学拓扑绝缘体的水下声信息调频定向传输技术,属于声学通信领域。首先,设计声学拓扑绝缘体,进行仿真计算以获得结构元胞能带图和超胞的投影能带。然后,制备变声速材料,拟合声速与温度关系曲线,并将其集成在声学拓扑绝缘体上,实现传输频率的可调谐。最后,安装声学拓扑绝缘体的调控器件,采集声波信号,对声学拓扑绝缘体调控的能力进行表征,进行加密解密传输。本发明能够提高声波信号在复杂环境中的传输稳定性,调节温度可以实时调控声波信号的传输频率,提高水声通信的安全性;能够实现频率可调谐水声信号的稳定传输,提出了基于变声速材料的声学拓扑绝缘体设计与制造方法,原理清晰、便于操作、结果可靠性高。

    一种基于深度学习的雷达吸波结构优化设计方法

    公开(公告)号:CN114722666A

    公开(公告)日:2022-07-08

    申请号:CN202210315465.0

    申请日:2022-03-29

    Abstract: 本发明提供一种基于深度学习的雷达吸波结构优化设计方法,属于电磁学领域。首先,利用干涉相消理论与传输线理论,通过基于有限元法的电磁场全波分析软件,建立雷达吸波结构的电磁性能计算仿真模型并进一步建立电磁性能参数数据库;然后,建立全连接神经网络并进行充分训练,实现对不同结构参数雷达吸波结构电磁性能的快速计算;最后,建立基于遗传算法的优化设计算法获得一种吸收频带宽、吸收效率高的穿孔型雷达吸波结构。本发明提供的雷达吸波结构优化设计方法,能够面向雷达吸波结构的性能需求对其结构参数及材料进行快速高效的设计优化,并优化设计出一种吸收频带宽、吸收效率高的穿孔型雷达吸波结构。

    超声非接触扫描测厚中耦合间隙自适应调整方法

    公开(公告)号:CN109855577B

    公开(公告)日:2020-06-12

    申请号:CN201910255246.6

    申请日:2019-04-01

    Abstract: 本发明超声非接触扫描测厚中耦合间隙自适应调整方法属于超声检测技术领域,涉及一种超声非接触扫描测厚中耦合间隙自适应调整方法。该方法中,沿测量方向在超声传感器两侧各安装一个涡流传感器,并通过坐标转换将各个传感器的测量坐标系统一到基准坐标系,由涡流传感器预先到达待测点获取的探路测量数据为后续耦合状态判别、调整量计算以及调整路径生成提供了数据基础。根据耦合间隙阈值范围、各个传感器之间及其与工件之间的几何关系建立了耦合间隙状态判别模型,实现对测厚过程中的耦合间隙状态实时、有效判别。该方法保证了超声非接触扫描测厚中超声测厚装置与工件表面的最佳耦合效果,进而保证了测厚结果的精度和稳定性。

    一种超声在机测厚接触状态控制方法

    公开(公告)号:CN108645358B

    公开(公告)日:2019-10-29

    申请号:CN201810385105.1

    申请日:2018-04-26

    Abstract: 本发明一种超声在机测厚接触状态控制方法属于测量控制技术领域,涉及一种超声在机测厚接触状态控制方法。该方法将测量系统安装在机床主轴上,数控机床驱动超声探头按照预先规划的测量路径定向扫描测量被测工件,力传感器实时采集接触力信息。根据阻抗控制模型,将法向接触力与理想法向接触力差值转化为机床位置校正量。基于滑模变结构的接触状态控制器,超声探头可以实时准确调整到校正后的目标位置,实现探头与被测件的稳定接触状态。该方法实现了基于阻抗控制器和位置控制器串联组成的超声在机测量接触状态实时反馈闭环控制,测厚中,超声探头根据力反馈信号快速、准确地调整目标位置,维持探头与工件表面稳定接触,保证测厚精度和稳定性。

    探头自适应调整的薄壁件在机超声测厚方法

    公开(公告)号:CN106643591B

    公开(公告)日:2018-11-09

    申请号:CN201611138415.0

    申请日:2016-12-12

    Abstract: 本发明探头自适应调整的薄壁件在机超声测厚方法属于超声检测技术领域,涉及一种探头自适应调整的薄壁件在机超声测厚方法。测厚方法中采用球轴机构作为自适应调整机构,利用耦合剂喷射机构为超声测厚提供稳定的耦合液面;为减小测厚冲击,提高接触稳定性,采用弹簧作为弹性缓冲器;采用限位开关检测装置接触状态,保证测厚过程安全;采用基于声时差的厚度计算方法,根据工件上下表面超声回波的时间差与超声传播速度,计算出被测工件当前测点的厚度。该方法能够根据被测工件的局部面形自动调整探头的角度与位置,达到理想的法向吻合状态,具有自适应能力强、角度调整范围宽、测量精度高,能够实时在机自动测厚,测量效率高、稳定性好。

    一种基于参数映射的复杂曲面测量规划方法

    公开(公告)号:CN108682043A

    公开(公告)日:2018-10-19

    申请号:CN201810151328.1

    申请日:2018-02-08

    CPC classification number: G06T17/00 G06F17/5009

    Abstract: 本发明一种基于参数映射的复杂曲面测量规划方法属于精密测量领域,涉及一种基于参数映射的复杂曲面测量规划方法。该方法中,采用网格参数化方法将三角网格曲面映射到平面参数域,形成三角网格曲面顶点与平面参数域顶点对应的平面网格模型。提取平面网格模型的边界轮廓,并以边界轮廓线作为导引线段,根据测量精度要求将各个线段沿法向方向偏置,生成覆盖整个平面网格模型的测量路径。再次将各个测量路径逆映射至三角网格曲面,获得曲面测量路径;最后采用等弦高差法在曲面测量路径上布点,完成复杂曲面测量规划。该方法提高了测量效率,降低了复杂曲面测量规划难度,通用性强,可满足各类模型曲面测量路径规划在同一框架下的统一处理的要求。

    一种接触式在机超声自动测厚的测量方法

    公开(公告)号:CN105157630B

    公开(公告)日:2017-09-22

    申请号:CN201510518955.0

    申请日:2015-08-21

    Abstract: 本发明一种接触式在机超声自动测厚的测量方法属于检测技术领域,涉及对大型薄壁件的接触式超声在机自动测厚的测头装置与测量方法。测量方法中采用了超声集成测头装置、柔性接触缓冲系统、探头到位自动检测系统和耦合剂自动喷淋系统来完成超声自动测厚的测量。在机测量过程:对装夹后的被测薄壁件进行接触式在机自动超声测量,启动外部液压系统,数控机床自动控制超声测量装置按照预先设计的测量路径运动,在数控机床控制下,超声探头以进给速度逐渐与被测薄壁件接触。本发明集成度高、结构简单,安装于机床主轴、机械手执行末端,实现了接触式超声在机自动测厚,保证了厚度测量的准确性与实时性,数据可靠性强,提高了测量效率和测量精度。

    一种喷流液浸超声检测方法和喷液器

    公开(公告)号:CN103962890B

    公开(公告)日:2015-12-30

    申请号:CN201410182459.8

    申请日:2014-04-30

    Abstract: 本发明一种喷流液浸超声检测方法和喷液器属于超声波无损检测技术领域,涉及一种喷流液浸超声检测方法和喷液器。检测方法中采用对称径向注流方式对耦合剂进行流动控制,保证注入流量及初始速度均匀性;在耦合剂流经通道上设置了双层多孔筛结构,实现双层整流,以获得稳定层流状态。喷液器由喷嘴、第一螺栓组件、第一密封圈、喷液器基体、第一注液嘴、探头卡套、第二密封圈和第二注液嘴组成。喷嘴反圆弧内廓,减小了因高压流动液体撞击内壁形成湍流的可能性,降低了超声传播通道上的湍流强度水平。喷液器中组件数量少,结构紧凑、简单。本发明用于聚焦型超声探头喷流液浸超声检测,实现零件在机、自动化检测,具有操作简单、结构可靠、效率高。

    一种接触式在机超声自动测厚的测量方法

    公开(公告)号:CN105157630A

    公开(公告)日:2015-12-16

    申请号:CN201510518955.0

    申请日:2015-08-21

    Abstract: 本发明一种接触式在机超声自动测厚的测量方法属于检测技术领域,涉及对大型薄壁件的接触式超声在机自动测厚的测头装置与测量方法。测量方法中采用了超声集成测头装置、柔性接触缓冲系统、探头到位自动检测系统和耦合剂自动喷淋系统来完成超声自动测厚的测量。在机测量过程:对装夹后的被测薄壁件进行接触式在机自动超声测量,启动外部液压系统,数控机床自动控制超声测量装置按照预先设计的测量路径运动,在数控机床控制下,超声探头以进给速度逐渐与被测薄壁件接触。本发明集成度高、结构简单,安装于机床主轴、机械手执行末端,实现了接触式超声在机自动测厚,保证了厚度测量的准确性与实时性,数据可靠性强,提高了测量效率和测量精度。

    一种电涡流传感器球面位移测量的标定方法

    公开(公告)号:CN104279946A

    公开(公告)日:2015-01-14

    申请号:CN201410473255.X

    申请日:2014-09-16

    Abstract: 本发明一种电涡流传感器球面位移测量的标定方法属于精密测量领域,涉及利用电涡流传感器测量球面零件到传感器探头端面距离的标定方法。该方法针对多组不同曲率球面的位移进行测量标定,基于标定数据建立电涡流传感器球面位移测量的校准曲面。首先将电涡流位移传感器夹持固定在机床主轴上,将用于校准的半球形标定件装夹在机床工作台上,对多组不同曲率的半球形标定件进行传感器探头的对中处理,机床主轴带动电涡流位移传感器探头移动,完成在其量程范围内的位移标定,采用最小二乘法建立电涡流传感器球面位移测量的校准曲面。本发明实现了对任意曲率球面位移测量的输出标定,提高曲面位移测量精度,准确性高,实用性强。

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