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公开(公告)号:CN117028474A
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202311100286.6
申请日:2023-08-29
Applicant: 中北大学
Abstract: 本发明属于振动控制技术领域,具体涉及一种调谐磁流变共振转换隔振系统。为解决传统共振转换器存在的滤波频带较窄、无法消减多线谱峰值和低频控制效果不理想等难题,本发明中液压缸活塞位于液压缸中并通过活塞杆与被隔振对象连接,液压缸和刚性容腔通过导管连接,导管单元励磁线圈设置于导管外,刚性容腔活塞位于刚性容腔内,导向杆与刚性容腔活塞的一侧固定连接并穿过固定于刚性容腔上的直线轴承,螺旋弹簧套于导向杆外,调谐弹簧和音圈电机的左右两端分别与刚性容腔活塞的一侧和质量块连接,被隔振对象上设置有振动传感器,振动传感器与反馈控制系统连接,反馈控制系统通过导线分别与导管单元励磁线圈和质量块连接,该系统内填充有磁流变液。
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公开(公告)号:CN112910313B
公开(公告)日:2022-01-28
申请号:CN202110291433.7
申请日:2021-03-18
Applicant: 中北大学
IPC: H02N2/18
Abstract: 本发明提供一种亥姆霍兹共振效应与文丘里效应复合的降噪换能装置及方法,属于噪声控制以及新型能源发电的技术领域,降噪换能装置包括声能发电降噪板和压电片,声能发电降噪板内设置有由亥姆霍兹共振器和文丘里通道构成的工作单元;亥姆霍兹共振器竖向设置,包括连通的亥姆霍兹共振腔和颈部,亥姆霍兹共振腔的顶部由设置在声能发电降噪板顶面开口上的压电片封闭;文丘里通道横向贯穿声能发电降噪板的正面和背面,包括连通的入口段、喉口和出口段,喉口与亥姆霍兹共振器的颈部连通。将亥姆霍兹共振效应和文丘里效应结合在一个器件中,能够同时收集环境中的噪声和气流,提高能量转换效率,在降噪的同时,将噪音变废为宝,利用噪音发电。
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公开(公告)号:CN105872894B
公开(公告)日:2019-03-26
申请号:CN201610170507.0
申请日:2016-03-24
Applicant: 中北大学
IPC: H04R3/00
Abstract: 本发明属噪声控制技术领域,为克服现有声衬无法在较宽的频带范围内实现噪声的有效抑制,而声衬吸声系数不受声源频率的限制时,系统体积较大,动态响应较慢,在飞行器特别是无人机中的应用会受到限制等问题,提供一种用于宽频噪声抑制的双工作模式的声衬及控制方法。压电材料组成阵列形成分布式阻抗可调节的声衬系统,在上电极和下电极间通入30V以内的直流电使声衬工作静态模式;通入30V交流电使声衬工作在动态模式;在静态模式和动态模式两种模式下,实现宽频段保持较高的吸声系数;一种器件实现声阻抗同时调节,两种工作模式,最大限度减少了系统复杂性,便于系统集成与小型化。拓宽了声衬的频带范围。
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公开(公告)号:CN113091524A
公开(公告)日:2021-07-09
申请号:CN202110291699.1
申请日:2021-03-18
Applicant: 中北大学
Abstract: 本发明提供一种可重复展开的一维弹道阻力片连续修正机构及方法,属于弹药工程的技术领域,修正机构中舵机驱动主动轮旋转;主动齿圈转动安装在安装支座的顶面;主动轮与主动齿圈的内齿面啮合;导向支架的侧面设置有阻力片安装槽,底面固定在安装支座的顶面上;转轴的底端设置在安装支座的顶面上,四个转轴以主动齿圈的中心呈中心对称;从动齿轮套设在转轴外,与主动齿圈的内齿面啮合;顶盘与导向支架和转轴连接,边缘设置有四个连接块导向槽;阻力片包括半环形板、齿条、连接块;半环形板位于顶盘上方;齿条滑动设置在阻力片安装槽内,与从动齿轮啮合;连接块沿着连接块导向槽移动。本发明可实现阻力片修正机构可多次展开,连续修正弹道。
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公开(公告)号:CN107545885A
公开(公告)日:2018-01-05
申请号:CN201610541073.0
申请日:2016-07-03
Applicant: 中北大学
Abstract: 本发明公开了一种可调频声衬,涉及消声器技术领域,用以解决现有技术中存在可调频声衬采用机械结构实现消声频率偏移,结构复杂、安装不便和响应速度慢的问题。该声衬包括:腔体底板、腔体侧壁、压电悬臂梁和腔体顶盖;腔体底板、腔体侧壁和腔体顶盖构成声衬腔体;腔体底板上设置有穿孔,腔体底板一侧外沿的凸块上设置有定位槽;腔体侧壁上开设有豁口;压电悬臂梁包括压电陶瓷、弹性悬臂梁、实体和定位块;通过逆压电效应改变实体的位置,从而改变了穿孔的有效空间,即改变亥姆霍兹共振器的结构参数,实现消声频带的偏移。
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公开(公告)号:CN105872894A
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201610170507.0
申请日:2016-03-24
Applicant: 中北大学
IPC: H04R3/00
CPC classification number: H04R3/00
Abstract: 本发明属噪声控制技术领域,为克服现有声衬无法在较宽的频带范围内实现噪声的有效抑制,而声衬吸声系数不受声源频率的限制时,系统体积较大,动态响应较慢,在飞行器特别是无人机中的应用会受到限制等问题,提供一种用于宽频噪声抑制的双工作模式的声衬及控制方法。压电材料组成阵列形成分布式阻抗可调节的声衬系统,在上电极和下电极间通入30V以内的直流电使声衬工作静态模式;通入30V交流电使声衬工作在动态模式;在静态模式和动态模式两种模式下,实现宽频段保持较高的吸声系数;一种器件实现声阻抗同时调节,两种工作模式,最大限度减少了系统复杂性,便于系统集成与小型化。拓宽了声衬的频带范围。
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公开(公告)号:CN118514350A
公开(公告)日:2024-08-20
申请号:CN202310888447.6
申请日:2023-07-19
Applicant: 中国航天科工飞航技术研究院(中国航天海鹰机电技术研究院) , 中北大学
IPC: B29C69/00
Abstract: 本发明公开了一种柔性声学超材料的制作方法及超材料单元。该方法包括:确定Helmholtz超材料共振腔腔芯尺寸,Helmholtz超材料共振腔一个面的中心位置设置入射孔,与设置入射孔的面相对的面设置为开口;根据Helmholtz超材料共振腔腔芯尺寸制备腔芯模具;将腔芯模具浸入到融化的蜡液中,使腔芯模具表面均匀覆盖一层蜡膜;向腔芯模具空隙部分倒入混合完全的硅橡胶溶液,静置第一预定时间;在硅橡胶溶液完全固化后,连同腔芯模具整体放入预定温度的热水中进行水浴脱模,得到Helmholtz超材料共振腔;在将要装配Helmholtz超材料共振腔的基板上表面倒入混合完全的硅橡胶溶液;静置第二预定时间,将Helmholtz超材料共振腔的开口放置于粘接有半凝固状态硅橡胶的基板上,待完全固化后,得到超材料结构。
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公开(公告)号:CN107621495B
公开(公告)日:2019-12-20
申请号:CN201710725927.5
申请日:2017-08-22
Applicant: 中北大学
IPC: G01N29/12
Abstract: 本发明属于测试领域,提供了一种柔性薄膜固有频率的测试装置及方法,该装置包括扬声器安装腔、扬声器、声学管道、信号发生器和数据计算单元,所述声学管道包括依次连接的上游方形管道、方形试验管道、下游方形管道以及可拆卸地设置在下游方形管道末端的吸声末端,所述上游管道和下游管道上均分别设置有2个传声器;扬声器安装在扬声器安装腔,其发声口与上游方形管道连接;信号发生器用于向扬声器提供不同频率的驱动信号,传声器与数据计算单元电连接,数据计算单元用于根据四个传声器发送的电压信号,计算不同频率下的声音传递损失,得到柔性薄膜的固有频率。本发明结构简单、安装简便、测量精确,可广泛应用于柔性薄膜固有频率测量领域。
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公开(公告)号:CN104568044B
公开(公告)日:2018-10-02
申请号:CN201410685039.1
申请日:2014-11-25
Applicant: 中北大学
IPC: G01F22/00
Abstract: 本发明属软包装液体体积测试技术领域,为克服现有测试方法中对软包装液体进行破坏侵入测量的弊端,提供一种基于声学方法的软包装液体体积测量装置与方法,声学管道底部设置共振腔,声学管道入口端设置扬声器,出口端开口,入口端和出口端都设置有传声器;声学管道底部开若干消声孔与共振腔连通。声学管道内的声波频率和共振腔振动系统固有频率相同时,管道入口和出口处的两只传声器测量声波流经管道时的传递损失,找到传递损失最大值对应频率,建立频率与空腔体积的函数关系,实现对软质包装内液体体积的测量。通过声学方法测量声学管道的传递损失建立起传递损失最大值频率与被测体积的关系,可以实现软包装液体体积的快速、非侵入测量。
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