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公开(公告)号:CN110718204A
公开(公告)日:2020-01-21
申请号:CN201910904580.X
申请日:2019-09-24
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G10K11/168 , G10K11/178
Abstract: 本发明公开一种用于水下探测设备工作环境的降噪隔声结构,包括吸声层,所述吸声层下方设置有第一除噪层,所述第一除噪层下方设置有第二除噪层,所述第二除噪层下方设置有隔声层,所述吸声层与第一除噪层可拆卸连接,所述第一除噪层与第二除噪层可拆卸连接,所述第二除噪层与隔声层接触连接,所述吸声层、第一除噪层、第二除噪层和隔声层的侧边分别可拆卸连接有密封层;本发明公开的用于水下探测设备工作环境的降噪隔声结构不仅可以将噪声有效降低甚至消除,还可以防止噪声在被处理的过程中出现外泄现象,进而提高了降噪去噪性能,且密封性好,保证了水下探测设备的工作环境,防止出现噪声干扰,提高探测效率、距离及精准度。
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公开(公告)号:CN110580895A
公开(公告)日:2019-12-17
申请号:CN201910904581.4
申请日:2019-09-24
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G10K11/168
Abstract: 本发明公开一种用于水下探测设备的声障板组合,包括水下探测设备、隔声障板和吸声障板,所述隔声障板在所述水下探测设备的后方横向布置,所述吸声障板纵向布置,且吸声障板位于所述隔声障板与所述水下探测设备之间;本发明的隔声障板在设计上集成了阻尼、隔声、吸声等功能与结构,其隔声量可达15dB,吸声系数可达0.9以上,吸声障板两侧采用吸声尖劈作为第二吸声层,将隔声结构居中并起支撑作用,吸声障板吸声系数可达0.9以上,对声信号的插入损失为8dB,在水下探测设备后方组合使用隔声障板和吸声障板,在保障水下探测设备150°视角的情况下,降噪量将可达3~8dB,提高水下探测设备信噪比、增益。
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公开(公告)号:CN109143208A
公开(公告)日:2019-01-04
申请号:CN201810855311.4
申请日:2018-07-31
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G01S7/52
CPC classification number: G01S7/52004
Abstract: 本发明公开了一种船舶声纳平台自噪声试验测试系统及水平测试方法,属于水下噪声控制工程领域;本发明通过计算机控制三种信号源发生器产生激励信号,使三种激励源分别产生模拟水动力噪声,模拟机械噪声与和模拟螺旋桨噪声;再通信号采集记录端采集数据并分析;本发明既可进行单一噪声源作用下声纳平台自造声的测试,也可以实施多个噪声源同时作用下的平台自造声测试的优势,一次即可获得整个宽频带上的试验测试数据,避免了分频段测试,提高了工作效率,更为真实地模拟了船舶在各工况下声纳舱室的自噪声特性;实现了船舶声纳平台自噪声试验测试系统的建立。
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公开(公告)号:CN109099297A
公开(公告)日:2018-12-28
申请号:CN201811068736.7
申请日:2018-09-13
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明提供一种用于管路噪声测量的水听器安装基座包括定位基座、密封套筒或密封堵头,所述定位基座固定安装在待测管路上,密封套筒或密封堵头安装于定位基座内,密封套筒或密封堵头与定位基座之间设置第一0型密封圈,所述密封套筒中心径向开有供水听器穿过的光滑通孔,水听器安装于所述光滑通孔中且在上设置第二O型密封圈。本发明通过实际需求合理改变尺寸以适应不同管径和壁厚的液体管路系统,实现水听器的快速安装和拆卸。通过工程需要改采用无挡圈O型密封圈或有挡圈O型密封圈,使水听器安装基座在最大背压为20MPa或40MPa时具有完全密封效果,通过对结构的合理设计,实现结构的简化。
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公开(公告)号:CN104778321B
公开(公告)日:2017-11-17
申请号:CN201510175544.6
申请日:2015-04-14
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明公开了一种复杂形状声学空间的分析预报方法。将复杂形状声学空间对象划分为N个子空间,N>2,每相邻的两个子空间通过耦合面耦合;选择每一个子空间的声压函数,确定每一个子空间的刚度矩阵和质量矩阵;确定声学空间的耦合能量,得到总体耦合刚度;对所有N个子空间的质量矩阵、刚度矩阵以及总体耦合刚度矩阵分别进行整合排列,形成声学空间的总体质量矩阵和刚度矩阵,得到声学空间的特性方程;根据声学空间的特性方程,得到声学预报信息。本发明具有收敛速度快、适用范围广的优点。
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公开(公告)号:CN105587812A
公开(公告)日:2016-05-18
申请号:CN201610147176.9
申请日:2016-03-15
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: F16F6/00
CPC classification number: F16F6/00
Abstract: 本发明的目的在于提供一种具有线性负刚度特性的电磁弹簧,包括定子、动子,定子设置在动子的外部,动子上缠绕有线圈,动子和定子的工作表面设置矩形齿圈,动子矩形齿圈与定子矩形齿圈的位置相对应且两者之间存在气隙,定子矩形齿圈的齿距大于动子矩形齿圈的齿宽,线圈未通电时,定子矩形齿圈每个齿槽的位置分别对应动子矩形齿圈的一个磁齿。本发明通过定子齿槽与动子磁齿相对应以及确定两者宽度的最优比值,电磁弹簧在工作行程内仅具有线性负刚度特性,其非线性负刚度特性消失,这一点是现有负刚度结构做不到的。
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公开(公告)号:CN105184060A
公开(公告)日:2015-12-23
申请号:CN201510523132.7
申请日:2015-08-24
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G06F19/00
Abstract: 本发明涉及的是一种应用于工程力学和振动工程领域的基于空间配面与改进傅里叶级数的层合结构振动分析方法。本发明包括:提取层合结构的几何和材料参数并设置结构位移;对结构每一层沿厚度方向配置J个非均匀分布的计算平面;应用改进傅里叶级数对每个计算平面上结构位移进行全域展开得到结构位移;计算在第l层第j计算平面上结构的面内方向应变;设置虚拟弹簧边界并获取边界条件能量;对其中的未知变量求偏导并令其结果为零。通过空间配面把结构分解成多个空间计算平面,一方面降低结构维度,从而提高计算速度,节约计算成本,另一方面把结构化整为零,便于并行计算,从而提高计算效率。
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公开(公告)号:CN118464263A
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202410552510.3
申请日:2024-05-07
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明公开了一种适用于船舶轴系的无线扭矩测量系统,属于船舶轴系扭矩测量技术领域,该系统包括蝶形‑轮辐式扭矩传感器,所述蝶形‑轮辐式扭矩传感器包括磁耦合谐振式无线供电子系统和无线信号传子系统;其中,所述磁耦合谐振式无线供电子系统用于为传感器无线供电;所述无线信号传输子系统用于基于传感器无线供电进行信号无线传输。本发明解决了传统有线扭矩传感器出现了如布线困难、维护困难、易受环境干扰等问题。
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公开(公告)号:CN117932923A
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202410098033.8
申请日:2024-01-23
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G06F30/20 , G06F30/17 , G06F17/11 , G06F119/10 , G06F119/14 , G06F113/24 , G06F111/10
Abstract: 本发明公开了一种基于谱偏移勒让德法的回转壳体振动分析方法及系统,其中方法包括以下步骤:S1.构建回转壳体的位移场,并基于所述位移场得到位移‑应变关系;S2.基于所述位移‑应变关系,求解回转壳体的应变能、动能和弹簧势能,并构建拉格朗日能量泛函;S3.基于所述拉格朗日能量泛函,得到回转壳体的振动控制方程矩阵形式,所述振动控制方程矩阵形式用于回转壳体振动分析。与现有技术相比,本发明的函数构造更加简单、形式简洁,由于采用单位权函数,具有近指数收敛、精度高、稳定性稿等优点。有着更高的稳定性。
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公开(公告)号:CN117574804A
公开(公告)日:2024-02-20
申请号:CN202311643278.6
申请日:2023-12-04
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G06F30/28 , G06F113/08 , G06F119/14 , G06F119/10
Abstract: 本发明公开了一种壁面脉动压力中流体动力与声能贡献量的分解方法,属于近壁面不可压缩流体的流声领域,包括:获取壁面脉动压力的线性阵列数据;对所述线性阵列数据进行预处理,得到脉动压力矩阵;对所述脉动压力矩阵进行正交分解,计算得到重构压力矩阵;将所述重构压力矩阵进行时空傅里叶变换,计算得到频率波数谱;将所述频率波数谱进行划分,得到若干个区域,基于所述若干个区域的光谱能量,得到流体动力分量和声能分量;基于所述流体动力分量、所述声能分量,计算不同模式下的能量占比。本发明能够深入分析每一阶空间模式的流体动力与声学分量的贡献,相较于传统方法,更深入机理层面,且本方法数据来源不受限制,可以试验或数值模拟。
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