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公开(公告)号:CN113432832A
公开(公告)日:2021-09-24
申请号:CN202110701533.2
申请日:2021-06-24
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明提供一种测量海洋管道流激噪声和涡激噪声的试验装置,包括管套、连接机构、减振机构、导流栅和自容式水听器,管套安装在海洋管道的外表面,连接机构的一端放置在管套内、另一端连接减振机构,减振机构连接导流栅,自容式水听器放置在导流栅内;该测量海洋管道流激噪声和涡激噪声的试验装置,避免了常规测试方法中因水听器离海底管道距离不足所带来的声学近场效应,利用导流栅消除了水听器所受到的大涡团脉动压力影响,降低了在测试过程中因外部洋流所带来的低频干扰,采用减振机构设计,使得海洋管道流激噪声和涡激噪声的归一化更为精确,测量结果更加可靠,为海洋管道流激噪声和涡激噪声的试验测量提供了技术支撑。
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公开(公告)号:CN113236877A
公开(公告)日:2021-08-10
申请号:CN202110701599.1
申请日:2021-06-24
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: F16L9/21 , F16L55/033
Abstract: 本发明提供一种海洋管道流激噪声和涡激噪声的抑制装置,包括多层圆柱壳、阻尼条、小粒径消声粒子、减振粒子、大粒径消声粒子、滑道、摇曳轴、扑翼,阻尼条贴敷在在多层圆柱壳的内表面,小粒径消声粒子填充在多层圆柱壳内,减振粒子填充在多层圆柱壳内,大粒径消声粒子填充在多层圆柱壳内,滑道安装在多层圆柱壳的外表面,摇曳轴的一端在滑道内,摇曳轴的另一端安装扑翼;该海洋管道流激噪声和涡激噪声的抑制装置,利用多层圆柱壳和阻尼条以及充填小粒径消声粒子、减振粒子和大粒径消声粒子对海洋管道的流激噪声进行抑制,利用滑道、摇曳轴和扑翼对海洋管道的涡激噪声进行抑制,能大幅降低海洋管道的流激噪声和涡激噪声,达到海洋安静化的目的。
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公开(公告)号:CN111031418B
公开(公告)日:2021-04-06
申请号:CN201911255320.0
申请日:2019-12-10
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明提供一种力激励混响箱壁面的隔声与放大装置,包括隔声罩、第一法兰、抽气阀、出线孔、圆柱、第二法兰,隔声罩为半球形,在隔声罩的底部有第一法兰,第一法兰内开设凹槽,抽气阀在隔声罩上,出线孔在隔声罩上,圆柱位于混响箱内,圆柱的轴线与力激励方向重合,圆柱的底部有第二法兰,第二法兰内开设凹槽,从圆柱的中段至前端有陷窝和通孔;该力激励混响箱壁面的隔声与放大装置,利用隔声罩形成的真空隔离力激励源向空气辐射的噪声;利用圆柱组成的类超声变幅杆机构,放大力激励源的激励作用,从而在混响箱内产生较高的声压级,提高实验测试过程的信噪比;利用在圆柱中前段的通孔和陷窝,解决圆柱在振动强烈过程中易发生的空化现象。
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公开(公告)号:CN110112913B
公开(公告)日:2021-02-12
申请号:CN201910454728.4
申请日:2019-05-29
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明公开了一种基于Fal函数滤波器的直流变换器模型预测控制方法,包括:步骤1:列写原边电流在半个周期内的状态空间方程;步骤2:离散状态空间方程,得到预测控制模型;步骤3:采集第k时刻负载输出电压和负载输出电流,预测得到第k+1时刻的电压;步骤4:在第k时刻给定参考电压作为Fal函数滤波器的输入量,计算得到输出量;步骤5:根据第k+1时刻的电压和Fal函数输出量构造目标函数Ji(k)并求导,得到第k时刻最优移相角α,进而控制PWM调制器;步骤6:判断是否结束,如果结束退出运行,否则返回至步骤3。本发明能提高控制系统的快速性与稳定性,快速跟随给定电压信号、输出电压无超调、动态变化过程短。
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公开(公告)号:CN108519431B
公开(公告)日:2020-09-11
申请号:CN201810234636.0
申请日:2018-03-21
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明提供一种测量声学覆盖层高频法向反射系数的装置及方法,装置包括加压泵、罐体、吸声尖劈、支架、第一扫描机构、第二扫描机构,罐体为圆柱形,罐体的一端为球形封头,另一端为敞口,罐体的顶部有椭球形封头,吸声尖劈由不同直径的橡胶球串联而成,声学覆盖层安装在支架上,支架安装在罐体的敞口处,第一扫描机构安装在罐体内,第二扫描机构安装在罐体内;一种测量声学覆盖层高频法向反射系数的装置及方法,还包括测量方法;本发明提供了声学覆盖层高频法向反射系数的测量装置及测量方法,避免了常规测量方法中存在的球面波与声学覆盖层表面之间存在夹角而带来的较大误差问题。
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公开(公告)号:CN110855149A
公开(公告)日:2020-02-28
申请号:CN201911152538.3
申请日:2019-11-22
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明公开了一种直流变换器预测控制方法,首先根据直流变换器电路模型建立输出量状态微分方程,然后进行离散化处理,得到预测模型,根据当前控制周期最优控制量,按照设定规则列举若干下一控制周期可能出现的控制量,带入预测模型得出若干预测输出结果,通过代价函数比较得出最优输出结果,锁定下一时刻最优控制量;对直流变换器传输功率方程的离散化处理得到电感观测模型,对实际电路电感进行实时观测,实现对预测模型电感值的实时优化更新。本发明在保留传统预测控制方法动态性能优异的同时,无需进行复杂开方运算,减少运算负担;通过对电感值的实时观测解决了实际谐振电感易与预测模型电感值失配问题,提高了方法准确性和系统鲁棒性。
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公开(公告)号:CN108547797B
公开(公告)日:2019-09-27
申请号:CN201810234718.5
申请日:2018-03-21
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明提供一种抑制离心泵射流源压力脉动的装置,包括第一法兰、第一变径管、减压锥、第一分支管、封头、活塞、电磁阻尼器、第二分支管、第二变径管、第二法兰,第一法兰连接第一变径管,第一变径管底端安装减压锥,第一变径管的另一端连接第一分支管,第一分支管连接封头,活塞放置在封头内,封头的另一端安装电磁阻尼器,第二分支管的一端连接封头,第二分支管的另一端连接第二变径管,第二变径管的另一端连接第二法兰;该抑制离心泵射流源压力脉动的装置,利用电磁阻尼器和活塞机构,将压力脉动导致的动能转化为热能,进而被管道中的水介质吸收,从而消除离心泵射流源的压力脉动,相比橡胶制成的避震喉和不锈钢软接头,具有一定的流动调节和稳定能力。
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公开(公告)号:CN108547797A
公开(公告)日:2018-09-18
申请号:CN201810234718.5
申请日:2018-03-21
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明提供一种抑制离心泵射流源压力脉动的装置,包括第一法兰、第一变径管、减压锥、第一分支管、封头、活塞、电磁阻尼器、第二分支管、第二变径管、第二法兰,第一法兰连接第一变径管,第一变径管底端安装减压锥,第一变径管的另一端连接第一分支管,第一分支管连接封头,活塞放置在封头内,封头的另一端安装电磁阻尼器,第二分支管的一端连接封头,第二分支管的另一端连接第二变径管,第二变径管的另一端连接第二法兰;该抑制离心泵射流源压力脉动的装置,利用电磁阻尼器和活塞机构,将压力脉动导致的动能转化为热能,进而被管道中的水介质吸收,从而消除离心泵射流源的压力脉动,相比橡胶制成的避震喉和不锈钢软接头,具有一定的流动调节和稳定能力。
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公开(公告)号:CN105889137B
公开(公告)日:2018-04-24
申请号:CN201610363685.5
申请日:2016-05-27
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: F04D29/66
Abstract: 本发明提供一种在消声水池中使用的潜水泵的降噪装置,包括隔离箱、第一侧面板、引水管、储水箱、第二侧面板、进水管、悬挂索、吊环、钢丝软管,隔离箱是缺一个侧面的正方体,所述第一侧面板位于隔离箱侧面,所述引水管位于隔离箱内部,所述储水箱是缺一个侧面的正方体,所述第二侧面板位于储水箱侧面,所述进水管位于储水箱外部,所述悬挂索位于隔离箱吊环和储水箱吊环之间,所述吊环位于隔离箱内侧的顶部和储水箱外侧的顶部,所述钢丝软管位于引水管和进水管之间。本发明利用储水箱的第一阶容许频率高,使得潜水泵因振动产生的低频辐射噪声不能传播至外面,利用悬挂索衰减储水箱与隔离箱之间的振动传递。
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公开(公告)号:CN107807172A
公开(公告)日:2018-03-16
申请号:CN201710894116.8
申请日:2017-09-28
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G01N29/09
Abstract: 本发明提供的是一种加压条件下无规入射水下声学覆盖层的隔声测量装置及测量方法。装置包括声源室、试样室和接收室,声源室的侧部和底部是由矩形无缝的钢管制成多个框架,在框架中间安装充气气囊,试样室是一个两端半球壳、中间圆柱段构造,在半球壳与圆柱段之间有耐压隔振器,接收室是由矩形无缝钢管制成多个框架,在框架中间安装充压气囊,测量方法包括试样室水层隔声系数的校核和水下声学覆盖层隔声系数的测量。该发明增补了国家标准中加压条件下材料隔声系数的测量装置及方法,所提供的加压条件下无规入射声学覆盖层隔声系数测量装置及方法,只需对声学覆盖层进行加压,不必考虑发射换能器和水听器的加压设计问题,大大简化了实验的实施过程。
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