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公开(公告)号:CN103235286B
公开(公告)日:2015-01-28
申请号:CN201310121705.4
申请日:2013-04-09
IPC: G01S5/18
Abstract: 本发明公开一种对电噪声源的高精度定位方法,利用由若干个阵元组成的一定形状的麦克风阵列来测量噪声源附近的声场信息,首先对该信息进行常规处理,获得初步的声成像图,然后在声成像图中减去那些本不该含有的旁瓣,从而得到一系列由主瓣构成的更为清晰的声成像图,实现对噪声源的高精度定位。本发明在常规波束形成方法的基础上,取声强的最大值后进行声成像图的重建,因而可以自己设计新的声成像图中的波束主瓣宽度,可以将声源位置高分辨地表示出来;本发明在迭代的过程中,减去了强声源的旁瓣对声成像图的影响,一步步移除主源对声成像图的影响,能够找到被掩盖的能量较低的声源,因而可以把旁瓣掩盖下的弱声源检测出来,提高了定位的准确性。
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公开(公告)号:CN103217211A
公开(公告)日:2013-07-24
申请号:CN201310121500.6
申请日:2013-04-09
IPC: G01H11/08
Abstract: 本发明公开一种基于合成孔径原理的变电站噪声源分布测量方法,包括:采用一组相对位置固定的传声器组成的阵列在不同空间位置采样变电站辐射噪声场,同时固定若干参考传声器采样该变电站辐射噪声场,然后利用数据处理方法,通过参考传声器采样的信号将传声器组成的阵列在不同空间位置采样的噪声场合成,从而实现变电站低频噪声源分布的测量。发明基于阵列技术,可以获得较高的角度分辨率,在测量一个声源时,可有效的屏蔽其它声源,测量精度较高。本发明充分利用变电站噪声为稳定的单频信号这一特征,通过引入参考传声器,将不同位置的小孔径阵列合成为虚拟的大孔径阵列,从而有效的解决了低频噪声源测量的问题。
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公开(公告)号:CN103217211B
公开(公告)日:2015-04-22
申请号:CN201310121500.6
申请日:2013-04-09
IPC: G01H11/08
Abstract: 本发明公开一种基于合成孔径原理的变电站噪声源分布测量方法,包括:采用一组相对位置固定的传声器组成的阵列在不同空间位置采样变电站辐射噪声场,同时固定若干参考传声器采样该变电站辐射噪声场,然后利用数据处理方法,通过参考传声器采样的信号将传声器组成的阵列在不同空间位置采样的噪声场合成,从而实现变电站低频噪声源分布的测量。发明基于阵列技术,可以获得较高的角度分辨率,在测量一个声源时,可有效的屏蔽其它声源,测量精度较高。本发明充分利用变电站噪声为稳定的单频信号这一特征,通过引入参考传声器,将不同位置的小孔径阵列合成为虚拟的大孔径阵列,从而有效的解决了低频噪声源测量的问题。
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公开(公告)号:CN102974517B
公开(公告)日:2014-04-16
申请号:CN201210505789.7
申请日:2012-11-29
IPC: B05D5/00 , B05D3/02 , B05D7/24 , C09D163/00 , C09D5/46 , C09D7/12 , G10K11/162
Abstract: 本发明涉及超高压输电线路防噪音涂层的制备方法,具体涉及使用静电喷涂技术对环氧树脂/TiO2混合粉末进行喷涂,然后对制备的涂层进行等离子处理,制备出亲水表面涂层。本发明具有如下优点:环氧树脂与金属的粘着性高,不容易脱落;喷涂环氧树脂/TiO2具有高强度、高刚性、高硬度,使得涂层具有强的耐磨性,施工过程不容易破坏;高耐候性环氧树脂不容易老化;采用静电喷涂技术具有环保、无污染,成本低,工艺简单的特点。
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公开(公告)号:CN102974517A
公开(公告)日:2013-03-20
申请号:CN201210505789.7
申请日:2012-11-29
IPC: B05D5/00 , B05D3/02 , B05D7/24 , C09D163/00 , C09D5/46 , C09D7/12 , G10K11/162
Abstract: 本发明涉及超高压输电线路防噪音涂层的制备方法,具体涉及使用静电喷涂技术对环氧树脂/TiO2混合粉末进行喷涂,然后对制备的涂层进行等离子处理,制备出亲水表面涂层。本发明具有如下优点:环氧树脂与金属的粘着性高,不容易脱落;喷涂环氧树脂/TiO2具有高强度、高刚性、高硬度,使得涂层具有强的耐磨性,施工过程不容易破坏;高耐候性环氧树脂不容易老化;采用静电喷涂技术具有环保、无污染,成本低,工艺简单的特点。
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公开(公告)号:CN103235286A
公开(公告)日:2013-08-07
申请号:CN201310121705.4
申请日:2013-04-09
IPC: G01S5/18
Abstract: 本发明公开一种对电噪声源的高精度定位方法,利用由若干个阵元组成的一定形状的麦克风阵列来测量噪声源附近的声场信息,首先对该信息进行常规处理,获得初步的声成像图,然后在声成像图中减去那些本不该含有的旁瓣,从而得到一系列由主瓣构成的更为清晰的声成像图,实现对噪声源的高精度定位。本发明在常规波束形成方法的基础上,取声强的最大值后进行声成像图的重建,因而可以自己设计新的声成像图中的波束主瓣宽度,可以将声源位置高分辨地表示出来;本发明在迭代的过程中,减去了强声源的旁瓣对声成像图的影响,一步步移除主源对声成像图的影响,能够找到被掩盖的能量较低的声源,因而可以把旁瓣掩盖下的弱声源检测出来,提高了定位的准确性。
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公开(公告)号:CN108562871A
公开(公告)日:2018-09-21
申请号:CN201810393068.9
申请日:2018-04-27
Applicant: 国网陕西省电力公司电力科学研究院 , 西北工业大学 , 国家电网公司
IPC: G01S5/22
Abstract: 本发明提供一种基于矢量传声器阵列的低频噪声源高精度定位方法,声场分布和噪声源位置测量精确,特别适用于近场条件下变电站低频噪声源的定位。基于矢量传声器阵列的低频噪声源高精度定位方法,利用矢量传声器阵列在变电站的噪声环境空间中不同位置采集宽带噪声信号,同时固定一个参考矢量传声器在选定的位置处连续采样噪声场,通过将阵列采集的信号与参考矢量传声器采集的信号在频域进行相位校准,将数据等效为一个较大的阵列在对应时刻所采集到的信号,从而合成较大的阵列孔径,实现对低频噪声源的高精度定位。
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公开(公告)号:CN106023975A
公开(公告)日:2016-10-12
申请号:CN201610417485.3
申请日:2016-06-14
Applicant: 国家电网公司 , 国网陕西省电力公司电力科学研究院 , 中国人民解放军国防科学技术大学 , 国网重庆市电力公司电力科学研究院 , 许继变压器有限公司 , 陕西中试电力科技有限公司
IPC: G10K11/16 , G10K11/162 , G10K11/172
CPC classification number: G10K11/16 , G10K11/162 , G10K11/172
Abstract: 本发明公开了一种轻质低频宽带隔声组合结构,包括薄膜型声子晶体结构和局域共振型声子晶体结构,两者平行设置,中间部分为空腔。本发明中第一层薄膜型声子晶体结构受到声波激励时,不仅重物和张紧的粘弹性薄膜发生局域共振现象,使得整个元胞的平均位移为零,实现高效地阻隔声音,还会有相邻元胞中的重物和张紧的粘弹性薄膜发生反相振动现象,在更低频的位置产生高效的隔声能力。而第二层局域共振型声子晶体结构受到声波激励时,在设计的隔声目标频率处产生高效隔声。本发明设计的组合隔声结构,在兼具两种结构的隔声优点的基础上,在低频拓宽隔声宽带同时,能实现比同面密度均质板隔声量要高出至少10dB以上。
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公开(公告)号:CN103594080A
公开(公告)日:2014-02-19
申请号:CN201310513807.0
申请日:2013-10-25
Applicant: 国家电网公司 , 国网陕西省电力公司电力科学研究院
IPC: G10K11/162 , G10K11/172
Abstract: 本发明提供一种轻质低频宽带薄膜超材料隔声装置,由格栅支架、粘弹性薄膜和配重块组成;格栅支架由刚性轻质材料制成,由正方形格子延x方向和y方向周期性延拓而成;所述的粘弹性薄膜张紧粘接在格栅支架上;所述的配重块分别对应正方形格子呈周期性的附加设置在粘弹性薄膜上;正方形格子以及与其对应的粘弹性薄膜和配重块构成元胞,元胞为隔声装置中阻隔低频噪音的最小声学超材料单元。通过若干个声学超材料单元周期排列构成,能够通过配置在相邻元胞中不同质量的配重块实现对宽带,也就是较宽的频率范围的覆盖;在超材料单元受到声波激励时,不仅配重块和张紧的粘弹性薄膜发生局域共振现象,使得整个元胞的平均位移为零,实现高效地阻隔声音。
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公开(公告)号:CN103590501A
公开(公告)日:2014-02-19
申请号:CN201310513561.7
申请日:2013-10-25
Applicant: 国家电网公司 , 国网陕西省电力公司电力科学研究院
IPC: E04B1/86
Abstract: 本发明一种用于低频隔声的轻质组合式板结构,由隔声基板,梁片单元和支撑构件组成;梁片单元通过支撑构件固定连接在隔声基板上,梁片单元包括至少一个呈长方体结构的梁片,梁片的中心点均与支撑构件固定连接;一个梁片的最低阶共振频率和一个目标噪声频率相同。其设计方法包括步骤,1)根据目标噪声频带数量,分别确定设计参数;2)确定隔声基板的结构参数;3)确定周期间距a时,在0
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