一种采用压缩等效源法的封闭空间内声场预测方法

    公开(公告)号:CN113536554B

    公开(公告)日:2022-08-02

    申请号:CN202110743967.9

    申请日:2021-07-01

    Abstract: 本发明公开了一种采用压缩等效源法的封闭空间内声场预测方法,步骤1:采用布放在舱室空间内部的传声器监测封闭空间噪声,获得内声场测试数据为P;步骤2:在舱室结构外部与激励设备内部选取等效源面,在选取的等效源面上配置等效源点,针对舱室结构与舱室内部激励设备进行联合建模建立舱室内声场预测的等效源模型;步骤3:采用压缩等效源模型计算等效源到声场测点之间的传递函数,计算获得等效源源强;步骤4:计算等效源点到声场预测面之间的传递函数,获得舱室内壁面附近声场的声压分布。本发明解决了现有技术遗漏内部声场信息且测试过程复杂繁琐、精度难以保证的问题,在有效降低了等效源法中的监测点数量的同时保证了声场预测精度。

    一种采用压缩等效源法的封闭空间内声场预测方法

    公开(公告)号:CN113536554A

    公开(公告)日:2021-10-22

    申请号:CN202110743967.9

    申请日:2021-07-01

    Abstract: 本发明公开了一种采用压缩等效源法的封闭空间内声场预测方法,步骤1:采用布放在舱室空间内部的传声器监测封闭空间噪声,获得内声场测试数据为P;步骤2:在舱室结构外部与激励设备内部选取等效源面,在选取的等效源面上配置等效源点,针对舱室结构与舱室内部激励设备进行联合建模建立舱室内声场预测的等效源模型;步骤3:采用压缩等效源模型计算等效源到声场测点之间的传递函数,计算获得等效源源强;步骤4:计算等效源点到声场预测面之间的传递函数,获得舱室内壁面附近声场的声压分布。本发明解决了现有技术遗漏内部声场信息且测试过程复杂繁琐、精度难以保证的问题,在有效降低了等效源法中的监测点数量的同时保证了声场预测精度。

    一种混合激励下的舱室结构水下辐射噪声预报方法

    公开(公告)号:CN117606611A

    公开(公告)日:2024-02-27

    申请号:CN202311493014.7

    申请日:2023-11-10

    Abstract: 本发明涉及一种混合激励下的舱室结构水下辐射噪声预报方法,属于水下目标辐射噪声测量技术领域,该方法包括以下步骤:构建数值工况测试模型,基于工况传递路径分析技术获取“声‑振”传递函数及“声/振‑声”混合传递函数;根据建模时布置的监测点位置布放传感器,采集声监测信息及振动监测信息;对振动监测信息进行去耦处理;根据声监测信息和去耦后的振动监测信息求解舱室外共形全息面上的近场辐射噪声;基于波叠加法,通过匹配结构体外表面辐射声场空间分布求解配置等效源的源强,并基于求解得到的等效源的源强预报舱室结构的远场辐射噪声。本发明可以实现混合激励下的水下目标辐射噪声预报,提高了预报精度,具有较高的工程应用价值。

    一种基于虚拟球阵列扩展技术的噪声源定位识别方法

    公开(公告)号:CN110554358B

    公开(公告)日:2022-12-13

    申请号:CN201910909476.X

    申请日:2019-09-25

    Abstract: 本发明提供一种基于虚拟球阵列扩展技术的噪声源定位识别方法,具体地说是将基于波束形成正则化矩阵的虚拟阵列扩展技术与空心球阵相结合,得到虚拟双半径空心球阵列和通过‘声压‑振速’联合处理获得的具有心形指向性的虚拟阵元组成的空心球阵列。该方法可有效地克服了单层空心球阵在其径向函数零点(球贝塞尔函数极小值)对应的频率定位不稳定问题,从而提高了噪声源定位识别精度。

    一种基于虚拟球阵列扩展技术的噪声源定位识别方法

    公开(公告)号:CN110554358A

    公开(公告)日:2019-12-10

    申请号:CN201910909476.X

    申请日:2019-09-25

    Abstract: 本发明提供一种基于虚拟球阵列扩展技术的噪声源定位识别方法,具体地说是将基于波束形成正则化矩阵的虚拟阵列扩展技术与空心球阵相结合,得到虚拟双半径空心球阵列和通过‘声压-振速’联合处理获得的具有心形指向性的虚拟阵元组成的空心球阵列。该方法可有效地克服了单层空心球阵在其径向函数零点(球贝塞尔函数极小值)对应的频率定位不稳定问题,从而提高了噪声源定位识别精度。

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