一种水下隔声结构单元
    1.
    发明授权

    公开(公告)号:CN110853610B

    公开(公告)日:2024-02-13

    申请号:CN201911113692.X

    申请日:2019-11-14

    Abstract: 一种水下隔声结构单元,它涉及减振降噪领域,具体涉及一种水下隔声结构。本发明的目的是提供一种水下隔声频带宽、效果好、参数设计性强的水隔声结构。水下隔声结构单元包括上盖板、下盖板以及弹性元件。理论计算表明,上、下盖板为边长0.2米的正方形、水下隔声结构单元7总弹性系数为2.7×10N/m时,频率大于1kHz的隔声量均显著大于15dB,而将其置于水下100m在静水压作用下弹簧仅会产生1.48mm的压缩量。本发明具有结构简单,隔声效果易于控制的优点。

    一种两端声源的材料声阻抗测试管及测试方法

    公开(公告)号:CN116559291A

    公开(公告)日:2023-08-08

    申请号:CN202310655538.5

    申请日:2023-06-05

    Abstract: 一种两端声源的材料声阻抗测试管及测试方法。它涉及水声测试技术领域。它解决了现有技术存在的问题。本发明的测试管和测试方法用于测试200Hz~2kHz频率范围内声学材料的声阻抗,将测试材料置于水声平面声波导管的管体中,管内两端均设置声源,能够同时发射相同频率、不同相位的声信号,由四个水听器分别测试不同位置处声压,利用数据采集器采集数据,读取所有数据,按相应公式计算测试材料的输入声阻抗和传递声阻抗。本发明简化了测量过程,提升了测量效率,具有有效降低测试误差的优点。

    一种可安装于结构表面的水下法向声能流测量装置

    公开(公告)号:CN114136427B

    公开(公告)日:2023-05-26

    申请号:CN202111459197.1

    申请日:2021-12-02

    Abstract: 一种可安装于结构表面的水下法向声能流测量装置,它涉及声呐探测技术领域。它解决了现有技术的缺陷。本发明由振动和声压感知模块、数据采集模块、傅里叶分析模块和声能流合成输出模块构成。本发明的优点:压电元件与加速度计间设置去耦元件,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,测取表面法向声能流;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。

    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

    公开(公告)号:CN112577592B

    公开(公告)日:2022-10-28

    申请号:CN202011352356.3

    申请日:2020-11-27

    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。

    一种水声换能器脉冲信号拖尾抑制方法及系统

    公开(公告)号:CN114488102A

    公开(公告)日:2022-05-13

    申请号:CN202210071807.9

    申请日:2022-01-21

    Abstract: 一种水声换能器脉冲信号拖尾抑制方法,解决了现有抑制脉冲信号拖尾需要改变发射系统的问题,属于声学材料测试和声呐探测技术领域。本发明利用任意函数信号发生器发射脉冲信号x(t),进行电信号转换成声信号水听器在水中接收到带拖尾的接收信号y(t);获取脉冲信号x(t)到接收信号y(t)的频域传输响应函数H(ω);将接收信号y(t)的拖尾信号置零,得到无拖尾信号将无拖尾信号进行傅里叶变换,得到相应信号的频谱将频谱除以传输响应函数H(ω),得到频谱对频谱进行傅里叶反变换得到时域波形信号将时域波形信号转换声信号发射,水听器接收到无拖尾脉冲信号输出,完成脉冲信号拖尾抑制。

    一种低频声呐阵阻抗特性校准方法

    公开(公告)号:CN109375198B

    公开(公告)日:2022-04-29

    申请号:CN201811504268.3

    申请日:2018-12-10

    Abstract: 一种低频声呐阵阻抗特性校准方法,属于大型平面发射阵阻抗特性近场声全息测量方法的研究技术领域,其技术要点是:进行低频声呐阵阻抗特性校准软件架构设计;测量系统一致性校准功能模块开发;进行平面声呐阵阻抗特性近场声全息法校准测量试验。本发明可根据水声监听船主动声呐设备声特性校准的需求,有针对性地开展平面声呐阵阻抗特性近场声全息法校准基本原理研究、近场声全息法校准方案设计、低频声呐阵阻抗特性校准软件开发以及近场声全息法校准测量试验的相关研究工作,以提升低频发射换能器校准系统的校准能力,解决低频声呐阵阻抗特性的评价问题,可利于对水声声呐为低频的船舶进行监听,提高船舶低频声呐监听结果的准确性。

    一种可安装于结构表面的水下法向声能流测量装置

    公开(公告)号:CN114136427A

    公开(公告)日:2022-03-04

    申请号:CN202111459197.1

    申请日:2021-12-02

    Abstract: 一种可安装于结构表面的水下法向声能流测量装置,它涉及声呐探测技术领域。它解决了现有技术的缺陷。本发明由振动和声压感知模块、数据采集模块、傅里叶分析模块和声能流合成输出模块构成。本发明的优点:压电元件与加速度计间设置去耦元件,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,测取表面法向声能流;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。

    一种基于相位的水中声管行波场的建立及自适应控制方法

    公开(公告)号:CN110082430B

    公开(公告)日:2021-12-03

    申请号:CN201910476605.0

    申请日:2019-06-03

    Abstract: 本发明公开了一种基于相位的水中声管行波场的建立及自适应控制方法,可在水声材料声管中快速并精准的建立行波场,本发明以声管内1号水听器与2号水听器之间的相位差与其满足行波关系时的相位差(‑jkx)做一个差值,作为误差信号调节控制器参数,进而控制次级换能器的输出,次级换能器的输出反过来根据不同的路径影响1号水听器与2号水听器间的相位差,根据的变化再一次调节控制器参数控制次级换能器的输出;以此过程不断循环,直至1号水听器与2号水听器间的相位差满足行波关系时误差信号为0,调节结束;此时次级换能器输出稳定,行波场建立成功,与现有的技术相比,能够同时满足行波场建立的快速和精准两方面的要求。

    一种平面声呐阵阻抗特性近场声全息法校准测量方法

    公开(公告)号:CN109444861A

    公开(公告)日:2019-03-08

    申请号:CN201811504271.5

    申请日:2018-12-10

    Abstract: 一种平面声呐阵阻抗特性近场声全息法校准测量方法,属于大型平面发射阵阻抗特性近场声全息测量方法的研究技术领域,其技术要点是:平面发射阵阻抗特性计算方法;基于近场声全息的辐射阻抗校准方法;基于BAHIM法近场声全息变换方法和算法;基于近场声全息的辐射阻抗校准方法数值仿真;建立低频平面声呐阵阻抗特性近场声全息理论测试模型。本发明可根据水声监听船主动声呐设备声特性校准的需求,有针对性地开展平面声呐阵阻抗特性近场声全息法校准基本原理研究、近场声全息法校准方案设计、低频声呐阵阻抗特性校准软件开发以及近场声全息法校准测量试验的相关研究工作,以提升低频发射换能器校准系统的校准能力,解决低频声呐阵阻抗特性的评价问题。

    一种基于主辐射模态的水下圆柱壳低频声辐射预报方法

    公开(公告)号:CN111159945B

    公开(公告)日:2023-06-13

    申请号:CN201911380704.5

    申请日:2019-12-27

    Abstract: 本发明公开了一种基于主辐射模态的水下圆柱壳低频声辐射预报方法。步骤1:建立圆柱壳有限元模型,计算各阶模态位移振型;步骤2:计算单位系数时每阶模态的水下辐射声功率;步骤3:进行受激振动声辐射预计算;步骤4:进行各阶模态对总辐射声功率的贡献程度分析,识别出各频段上的主辐射模态;步骤5:基于实测振动数据获得最低频段主辐射模态的模态系数;步骤6:基于实测振动数据获得其它频段主辐射模态的模态系数;步骤7:计算得到各阶主辐射模态的辐射声功率;步骤8:将各阶主辐射模态叠加得到总辐射声功率,实现辐射声功率的快递预报。本发明利用少量振动监测点,简单的步骤,可比较准确、快速的预报水下圆柱壳低频辐射声功率。

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