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公开(公告)号:CN112577592A
公开(公告)日:2021-03-30
申请号:CN202011352356.3
申请日:2020-11-27
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G01H17/00
Abstract: 本发明公开了基于空间傅里叶变换的有限空间平面近场声全息测量方法,包括步骤一:建立基于点声源的自由场与有限空间辐射声场模型,提取自由场中点声源重建面的复声压和有限空间中全息面上的复声压数据。步骤二:计算自由场中点源重建面与有限空间中点源全息面声压角谱,计算重建面与全息面的传递算子G‑1。步骤三:测量得到有限空间中带重构声源的全息面上的复声压数据;并计算全息面声压角谱。步骤四:将步骤三中的全息面声压角谱与步骤二中的传递算子G‑1相乘获得重建面上的声压角谱。步骤五:对重建面的声压角谱进行波数域加窗。对加窗后的重建声压角谱进行Fourier逆变换获得重建面声压。本发明考虑有限空间测试环境,通过求解自由场与有限空间中的传递算子,提高了重建精度。
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公开(公告)号:CN112331175A
公开(公告)日:2021-02-05
申请号:CN202011188645.4
申请日:2020-10-30
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G10K11/178 , G06N3/08
Abstract: 本发明公开了一种基于BP神经网络的水下结构低频辐射噪声的主动控制方法。步骤1:建立水下结构低频辐射声场模型;步骤2:基于步骤1的模型获取待消声目标噪声声场;步骤3:基于步骤2的声场再根据偶极子原理和惠更斯原理在仿潜艇的圆柱壳模型结构附近构建若干次级声源;步骤4:基于步骤3的若干次级声源,通过考察点处的声压变化,使用自适应算法对次级声源加以控制。本发明解决由于水与空气的阻抗和物理特性等原因,对水下噪声的主动控制与空气中的控制有较大差异的问题。
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公开(公告)号:CN111128106A
公开(公告)日:2020-05-08
申请号:CN201911316432.2
申请日:2019-12-19
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G10K11/16 , G10K11/172 , G10K11/178
Abstract: 一种水下低频窄带隔声结构单元,涉及减振降噪领域,具体涉及一种水下隔声结构。舰船等水下航行器在航行中通常存在较强的低频线谱振动噪声,本发明是一种能够适用于水下的、对低频线谱噪声有良好的隔声效果的隔声结构。水下低频窄带隔声结构单元包括穿孔板、弹性元件和固定框;弹性元件一端固定在穿孔板下表面,弹性元件另一端固定在固定框上。本发明隔声结构单元具有结构简单、外形适应性强、声学设计简单的特点。本发明中穿孔板上通孔的孔隙形状可以任意选择。
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公开(公告)号:CN110399680A
公开(公告)日:2019-11-01
申请号:CN201910681465.0
申请日:2019-07-26
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 一种浅海弹性结构辐射声场计算方法,它涉及一种浅海信道环境下弹性结构声场分布的计算方法。本发明方法:S1、设置声源;S2、获得结构声源内部等效源强度;S3、得到弹性结构在需要计算场点的辐射声场。本发明采用等效源法完整描述弹性结构的声辐射特性,声场计算结果更符合实际弹性结构辐射声场的实际情况;本发明基于表面振速反演获得结构内部等效源强度后,基于射线声学理论计算辐射声场,适用于高频段,计算速度快、效果好。
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公开(公告)号:CN109885945A
公开(公告)日:2019-06-14
申请号:CN201910141127.8
申请日:2019-02-26
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明公开了一种半空间环境下的边界元法近场声全息变换方法,包括步骤一:建立半空间环境下的近场声全息测量模型,获取真实声源以及镜像虚源的源面上的节点坐标信息;步骤二:建立基于边界元理论的亥姆霍兹-基尔霍夫(Helmholtz-Kirchhoff)积分方程;步骤三:建立相应的传递矩阵;步骤四:建立全息变换关系式;步骤五:全息重建过程中的正则化处理。本发明考虑半空间测试环境,对传统半空间边界元法进行了改进,考虑了半空间中界面对源面声压及振速场的影响,建立了半空间环境下的全息变换矩阵,从而提高重构精度。
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公开(公告)号:CN215682028U
公开(公告)日:2022-01-28
申请号:CN202121997757.4
申请日:2021-08-24
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 一种水下电机隔声罩,以解决现有水下电机隔声采用厚重的罩壳,较厚壳体带来了较大的附加质量以及电机与隔声罩采用刚性直接连接,电机振动容易传导到隔声罩产生声辐射,降低隔声效果的问题。本实用新型包括电机、隔声罩壳、外安装架、弹性元件、内安装架、加肋端盖、法兰结构和螺栓,电机和隔声罩壳均为中空的圆柱形壳体结构,电机设置在隔声罩壳内部,电机与隔声罩壳之间通过外安装架、弹性元件和内安装架固定支撑,外安装架与隔声罩壳内壁相连,内安装架与电机外壁相连,弹性元件固定在外安装架与内安装架之间,隔声罩壳的两端加工成法兰结构,隔声罩壳的两端设置有加肋端盖,加肋端盖与法兰结构通过螺栓连接。本实用新型用于水下电机隔声降噪。
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公开(公告)号:CN216246793U
公开(公告)日:2022-04-08
申请号:CN202123002545.0
申请日:2021-12-02
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 一种可安装于结构表面的声振复合传感器,它涉及声呐探测技术领域。它解决了现有技术的缺陷。本实用新型由加速度计和压电元件通过去耦元件复合而成。本实用新型的优点:压电元件采用径向极化方式,设计大大降低了结构振动直接对压电元件的影响,因此,本装置可直接固结安装于水下结构表面,测取表面声压和振动加速度;振动和声压信号感知模块具有体积小、重量轻、结构简单、安装简易的特点,可有效降低元件本身对结构振动和声场的影响,测取振动加速度和声压信号,测量结果更符合实际。
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