一种提高振动监视仪表信号测量精度的方法及系统

    公开(公告)号:CN115717931A

    公开(公告)日:2023-02-28

    申请号:CN202211454485.2

    申请日:2022-11-21

    摘要: 本发明涉及一种提高振动监视仪表信号测量精度的方法,将原始信号一分为二,分为两路进行信号处理,一路信号处理直流分量,另一路信号处理交流分量;直流分量处理回路,经信号放大器调整到模数转换器输入的幅值后,进行模数转换,将规范后的模拟信号转换为原始数字量,送CPU系统,经计算后得出输入信号的直流分量;交流分量处理回路,将输入信号与CPU计算并经D/A转换器产生的直流分量信号进行相加处理,以消除信号中的直流分量,交流分量经过二次放大,调整到模数转换器输入的数值后,将模拟量转化为数字量,送CPU系统,经计算得到振动信号;本发明可有效提高振动参数的测量精度,不影响交流信号的时域,也不会使交流信号产生相移。

    一种基于驻波管和吸声材料的矢量传感器校正方法

    公开(公告)号:CN113405650B

    公开(公告)日:2023-02-10

    申请号:CN202110596059.1

    申请日:2021-05-29

    IPC分类号: G01H11/06

    摘要: 本发明提出一种基于驻波管和吸声材料的矢量传感器校正方法,利用两个声压传感器与吸声材料,计算得到材料表面阻抗与频率相关的光滑曲线图,由于矢量传感器测试得到的数据也需要通过灵敏度进行换算才可以得到表面阻抗,因此,通过声压传感器计算的光滑表面阻抗曲线图就可以快速测量得到矢量传感器的声压幅值灵敏度、质点振速幅值灵敏度以及相对相位灵敏度曲线,避免了现有方法中测得的灵敏度曲线会产生奇异值点的问题。

    一种用于发动机及其部件噪声源指向性识别的方法

    公开(公告)号:CN113253197B

    公开(公告)日:2023-02-07

    申请号:CN202110451365.6

    申请日:2021-04-26

    IPC分类号: G01S3/802 G01H11/06

    摘要: 本发明一种用于发动机及其部件噪声源指向性识别的方法,属于航空发动机及其部件噪声源分离技术领域;通过传声器阵列对声源噪声进行实验,如果已经获得声源各个部件噪声的频谱特性,只需要足够数量的传声器,就可以构造关于各个声源强度即指向性的声功率谱矩阵,应用SODIX‑Bes反演算法可以从由良性线性代数方程组求解获得声源强度和指向性。对德国宇航院(DLR)发展的基于互谱矩阵声源指向性模拟技术(SODIX)进行改进。本发明能够从发动机整机噪声或者其部件噪声实验数据中,分离出发动机及其各个部件的噪声指向性和声强度。

    具有振膜偏转角度阈值检测结构的微镜及其加工工艺

    公开(公告)号:CN115685532A

    公开(公告)日:2023-02-03

    申请号:CN202211309192.5

    申请日:2022-10-25

    发明人: 雷禹 陈千禧

    IPC分类号: G02B26/08 G01H11/06

    摘要: 本发明提供一种具有振膜偏转角度阈值检测结构的微镜及其加工工艺,所述微镜包括:第一基板,用于安装微镜结构;第二基板,键合于所述第一基板上,且所述第二基板位于所述第一基板的一侧;形成差分电容的检测柱结构,设置于所述第二基板的内部,所述检测柱结构通过在所述第二基板上刻蚀形成;以及电极片,设置于所述检测柱结构上,且所述电极片位于所述检测柱结构与所述微镜结构之间。本发明提供能一种具有振膜偏转角度阈值检测结构的微镜及其加工工艺,该微镜提供了一个更为稳定的阈值电容,可以完全差分的检测输出,精确检测微镜的偏转角度阈值θ,有利于控制精度的提高。

    基于振动信号处理的卵石推移质输沙率实时监测装置及方法

    公开(公告)号:CN115683546A

    公开(公告)日:2023-02-03

    申请号:CN202210693066.8

    申请日:2022-06-17

    申请人: 四川大学

    IPC分类号: G01M10/00 G01H11/06

    摘要: 本发明公开了一种基于振动信号处理的卵石推移质输沙率实时监测装置及方法,所述装置包括振动冲击板、加速度振动传感器、安装座、数据采集器和电脑,所述加速度振动传感器固定安装在振动冲击板上,所述安装座中部开设有凹槽,所述振动冲击板覆盖并固定在安装座上,且安装有加速度振动传感器的一面朝下使加速度振动传感器置于安装座的凹槽空间中,所述安装座固定在河床中,安装高程满足使振动冲击板与河床齐平。本发明通过将振动传感器安装在与河床表面齐平的振动冲击板底部中心处,通过对卵石推移质撞击振动冲击板产生的振动信号特征来推求实时推移质输沙率。本发明实现了以一种方便、简单的方法对卵石推移质输沙率进行准确有效的持续性实时测量。