一种基于声压和质点振速的声场重构系统及方法

    公开(公告)号:CN113108893B

    公开(公告)日:2022-08-16

    申请号:CN202110302791.3

    申请日:2021-03-22

    Abstract: 本发明公开了一种基于声压和质点振速的声场重构系统及方法,所述系统包括:多传感器扫描模块,用于使用声矢量传感器组成的阵列进行扫描,得到测量面的声压和质点振速数据;多通道实时数据采集模块,用于基于labview对声压和质点振速数据进行多通道实时采集;过滤模块,用于使用声场测量面幅值过滤系数将测量面上幅值小于预设值的数据点过滤掉;声场重构模块,用于使用基于等效源法的近场声全息方法进行声场重构,其中包括声压的声场重构、质点振速的声场重构以及声强场的声场重构。本发明在原有基于声压的等效源法近场声全息的基础上引入质点振速进行声场重构,有效提高了声场重构的精度和声源的定位精度。

    一种基于声压和质点振速双面测量的声场分离方法

    公开(公告)号:CN113063490B

    公开(公告)日:2022-03-01

    申请号:CN202110269249.2

    申请日:2021-03-12

    Abstract: 本发明公开了一种基于声压和质点振速双面测量的声场分离方法,包括:在被测声场中设置两个互相平行的测量面,采集两个测量面上的声压和质点振速;基于双面声压数据和加权迭代等效源算法确定阵列两侧的声源位置;根据拟合测量面幅值误差最小原则获取声源垂直于测量面的位置坐标;基于声源初步定位结果在每个声源内部布置等效源;建立多个等效源和双测量面之间的传递函数,对符合及不符合稀疏分布的声压或质点振速分别进行相应处理,获取源强分布;根据声场传递函数重构每个声源的辐射声场,并进行目标声场叠加,获取测量面分离数据后,进一步实现目标声场重构。本发明实现方便、适用于任意形状测量面、计算稳定性好、分离精度高。

    一种基于声压和质点振速双面测量的声场分离方法

    公开(公告)号:CN113063490A

    公开(公告)日:2021-07-02

    申请号:CN202110269249.2

    申请日:2021-03-12

    Abstract: 本发明公开了一种基于声压和质点振速双面测量的声场分离方法,包括:在被测声场中设置两个互相平行的测量面,采集两个测量面上的声压和质点振速;基于双面声压数据和加权迭代等效源算法确定阵列两侧的声源位置;根据拟合测量面幅值误差最小原则获取声源垂直于测量面的位置坐标;基于声源初步定位结果在每个声源内部布置等效源;建立多个等效源和双测量面之间的传递函数,对符合及不符合稀疏分布的声压或质点振速分别进行相应处理,获取源强分布;根据声场传递函数重构每个声源的辐射声场,并进行目标声场叠加,获取测量面分离数据后,进一步实现目标声场重构。本发明实现方便、适用于任意形状测量面、计算稳定性好、分离精度高。

    一种利用电扬声器实现高声压级的声疲劳试验装置

    公开(公告)号:CN106053106A

    公开(公告)日:2016-10-26

    申请号:CN201610319972.6

    申请日:2016-05-13

    CPC classification number: G01M99/005 G01M99/007

    Abstract: 本发明提供一利用电扬声器实现高声压级的声疲劳试验装置,所述试验装置包括声源、号筒、圆转方过渡段、试验段、消声段、控制器和光学应变测量仪,所述声源、号筒、圆转方过渡段、试验段和消声段依次连接,本发明能够以120~8000Hz无失真播放用户自定义的任意频率谱的噪声载荷,一次持续发声时间不低于30min;发出的声信号经特定尺寸的圆转方过渡段后传播到试验段,在试验段声场稳定区域达到最高声压级为140dB的均匀声场环境;通过四点均值反馈控制,使得试验段声压级稳定精度达到GJB150.17A‑2009噪声测试要求;可灵活改变试件夹持方式,实现壁挂、悬挂及声静联合加载试验;提高了应变测量精度,且不受温度环境限制;试验装置总长度不大于2.5m,半径2m处辐射噪声小于65dB(A)。

    一种基于声压和质点振速的声场重构系统及方法

    公开(公告)号:CN113108893A

    公开(公告)日:2021-07-13

    申请号:CN202110302791.3

    申请日:2021-03-22

    Abstract: 本发明公开了一种基于声压和质点振速的声场重构系统及方法,所述系统包括:多传感器扫描模块,用于使用声矢量传感器组成的阵列进行扫描,得到测量面的声压和质点振速数据;多通道实时数据采集模块,用于基于labview对声压和质点振速数据进行多通道实时采集;过滤模块,用于使用声场测量面幅值过滤系数将测量面上幅值小于预设值的数据点过滤掉;声场重构模块,用于使用基于等效源法的近场声全息方法进行声场重构,其中包括声压的声场重构、质点振速的声场重构以及声强场的声场重构。本发明在原有基于声压的等效源法近场声全息的基础上引入质点振速进行声场重构,有效提高了声场重构的精度和声源的定位精度。

    一种气流环境下的声源定位方法

    公开(公告)号:CN106125047B

    公开(公告)日:2018-12-25

    申请号:CN201610416483.2

    申请日:2016-06-14

    Abstract: 本发明提供一种气流环境下的声源定位方法,属于声源定位技术领域。该方法步骤如下:搭建传声器阵列,采集气流环境下的声信号;根据阵列传声器坐标等几何参数,借助于Amiet模型,求解各传声器到扫描点的声传播路径,得到气流环境下的阵列流形矩阵A;预估声源个数并构造降噪后的互谱矩阵,在扫描点声压矩阵、阵列流形矩阵及降噪后的互谱矩阵间建立价值函数;通过凸优化迭代求解声压矩阵,最终绘制出声压重构云图,获得声源位置信息。本发明能够准确定位气流环境下的声源位置,修正气流造成的定位偏差,定位分辨率高,能够实现多相干声源定位,降低了凸优化迭代过程中的计算量,减少了重构云图中旁瓣数,声源定位效果良好。

    一种气流环境下的声源定位方法

    公开(公告)号:CN106125047A

    公开(公告)日:2016-11-16

    申请号:CN201610416483.2

    申请日:2016-06-14

    CPC classification number: G01S5/22 G01M9/06

    Abstract: 本发明提供一种气流环境下的声源定位方法,属于声源定位技术领域。该方法步骤如下:搭建传声器阵列,采集气流环境下的声信号;根据阵列传声器坐标等几何参数,借助于Amiet模型,求解各传声器到扫描点的声传播路径,得到气流环境下的阵列流形矩阵A;预估声源个数并构造降噪后的互谱矩阵,在扫描点声压矩阵、阵列流形矩阵及降噪后的互谱矩阵间建立价值函数;通过凸优化迭代求解声压矩阵,最终绘制出声压重构云图,获得声源位置信息。本发明能够准确定位气流环境下的声源位置,修正气流造成的定位偏差,定位分辨率高,能够实现多相干声源定位,降低了凸优化迭代过程中的计算量,减少了重构云图中旁瓣数,声源定位效果良好。

    一种基于声纹识别的变压器运行状态在线检测方法

    公开(公告)号:CN112201260A

    公开(公告)日:2021-01-08

    申请号:CN202010930602.2

    申请日:2020-09-07

    Abstract: 本发明提供一种基于声纹识别的变压器运行状态在线检测方法,属于变压器故障检测技术领域。所述方法包括:S101,对采集的变压器正常运行时的声纹信号进行分帧处理,并求取每一帧声纹信号的特征向量;S102,对特征向量中的各特征值进行融合得到综合评价指标及各特征值的权重;S103,若综合评价指标服从正态分布,则利用统计学中的3σ准则对综合评价指标求取报警线;S104,对于未知运行状态的变压器,根据得到的各特征值的权重,计算其对应的综合评价指标,若计算得到的综合评价指标连续多次超出报警线,则判定该未知运行状态的变压器出现异常。采用本发明,能够提高异常运行变压器的检出率,降低了误检率,且不需要大量故障样本。

    一种基于声纹识别的变压器运行状态在线检测方法

    公开(公告)号:CN112201260B

    公开(公告)日:2021-10-12

    申请号:CN202010930602.2

    申请日:2020-09-07

    Abstract: 本发明提供一种基于声纹识别的变压器运行状态在线检测方法,属于变压器故障检测技术领域。所述方法包括:S101,对采集的变压器正常运行时的声纹信号进行分帧处理,并求取每一帧声纹信号的特征向量;S102,对特征向量中的各特征值进行融合得到综合评价指标及各特征值的权重;S103,若综合评价指标服从正态分布,则利用统计学中的3σ准则对综合评价指标求取报警线;S104,对于未知运行状态的变压器,根据得到的各特征值的权重,计算其对应的综合评价指标,若计算得到的综合评价指标连续多次超出报警线,则判定该未知运行状态的变压器出现异常。采用本发明,能够提高异常运行变压器的检出率,降低了误检率,且不需要大量故障样本。

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