一种消除导流罩模型试验过程中涡激噪声的装置

    公开(公告)号:CN117607843A

    公开(公告)日:2024-02-27

    申请号:CN202311668981.2

    申请日:2023-12-06

    IPC分类号: G01S7/52

    摘要: 本发明涉及声学测量领域,一种消除导流罩模型试验过程中涡激噪声的装置,包括上盖板、引流腔、前缘、探针、尾缘、下盖板、特斯拉线圈和电源,引流腔位于上盖板的下部,前缘位于引流腔的前部,探针位于前缘的前部,尾缘位于引流腔的后部,下盖板位于引流腔的底部,特斯拉线圈的一端连接探针,特斯拉线圈的另一端连接电源;本发明通过上盖板与引流腔前端的陷窝、硅胶制成且表面采用沙丘状波纹的前缘、等离子体加热等技术消除试验过程中马蹄涡激励模型产生的辐射噪声,硅胶制成且在中央成型锯齿结构消除试验过程中尾涡脱落激励模型产生的辐射噪声,在引流腔内的粒径不同的铅球消除引流腔的流激噪声,提高评价导流罩模型降噪试验效果的精度。

    一种提高孔腔内壁及后缘脉动压力测量精度的装置

    公开(公告)号:CN117606672A

    公开(公告)日:2024-02-27

    申请号:CN202311662116.7

    申请日:2023-12-06

    IPC分类号: G01L23/26 G01L23/14

    摘要: 一种提高孔腔内壁及后缘脉动压力测量精度的装置,它涉及属于声学测量领域。它解决了传统的现有技术存在的问题。本发明的脉动压力传感器设在磁悬浮双层圆柱形壳体的内层,线圈设在脉动压力传感器的外围,磁铁设在磁铁双层圆柱形壳体的夹层内,弹性介质圆柱形壳体设在磁铁双层圆柱形壳体和脉动压力传感器的下部,水凝胶置于弹性介质圆柱形壳体内,电源与线圈的两端连接。本发明的实现了脉动压力传感器在试验过程中的“自由状态”,提高了测量湍流脉动压力的信噪比。

    一种控制水下翼型流激噪声的热射流装置及方法

    公开(公告)号:CN117602046A

    公开(公告)日:2024-02-27

    申请号:CN202311578404.4

    申请日:2023-11-24

    IPC分类号: B63G8/34 B63H21/17 B63H21/38

    摘要: 一种控制水下翼型流激噪声的热射流装置及方法,它涉及声学测量领域。它解决了传统流激噪声存在的问题。本发明的装置从进流端到出流端方向,由加热罐依次连接进流管、进流球阀、热射流罐、射流球阀,然后连入射流管,射流管的出口连接温度传感器和流量计,热射流罐的底部通过钢丝杠与驱动电机相连,驱动电机与电机驱动控制器连接,最终将水从水下翼型的尾缘区域射出。本发明的热射流不但给边界层补充动量并且利用温度改变水的黏性,可进一步稳定流场,有效提高附有翼型结构水下航行器的声隐身性能的优点。

    一种水下隔声结构单元
    4.
    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

    IPC分类号: G10K11/16

    摘要: 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。

    一种基于壁面加热的水下脉动压力控制装置及方法

    公开(公告)号:CN117022523A

    公开(公告)日:2023-11-10

    申请号:CN202310936140.9

    申请日:2023-07-28

    摘要: 本发明涉及一种基于壁面加热的水下脉动压力控制装置及方法,属于声学测量技术领域。解决水下航行体在航行时壁面会产生较大的湍流脉动压力,并因此产生很大的辐射噪声和内部自噪声的问题。包括进口端水管、管道加热器、水泵、流量计、出口端水管、热交换腔、温度传感器、脉动压力传感器、排气口和注水口,进口端水管、管道加热器、水泵、流量计、出口端水管、热交换腔顺次循环连接,热交换腔的内部安装温度传感器,热交换腔具有模型加热面,模型加热面分别安装温度传感器和脉动压力传感器,进口端水管上分别开有排气口和注水口。壁面加热的过程中不会产生额外的噪声干扰。

    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

    IPC分类号: G01N29/07

    摘要: 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。

    一种往复式水下甚低频声源

    公开(公告)号:CN107731218B

    公开(公告)日:2021-07-06

    申请号:CN201710894282.8

    申请日:2017-09-28

    IPC分类号: G10K15/06 G10K15/04

    摘要: 本发明提供的是一种往复式水下甚低频声源。包括拆掉扶手和夯板的电动冲击夯、变频器和隔声罩,电动冲击夯的底部安装激振杆,激振杆的端部安装活塞,电动冲击夯的上部安装夹具,平衡杠的一端固定于夹具上,平衡杠的另一端安装配平块,隔声罩内安装支撑架,电动冲击夯安装在支撑架上,隔声罩包裹整个电动冲击夯,隔声罩的底部设置充气气囊,变频器连接电动冲击夯的电源输入机构。该声源的工作频率为7‑10Hz,采用往复机构推动活塞周期性运动产生甚低频的声波,设备组成简单,电能转化效率高,工程实用性强,适合作为水下声探测或远距离声传播时的甚低频声源。

    一种直流变换器状态反馈模型预测控制方法

    公开(公告)号:CN110190753B

    公开(公告)日:2021-01-05

    申请号:CN201910454865.8

    申请日:2019-05-29

    IPC分类号: H02M3/335 H02M1/44

    摘要: 本发明公开一种直流变换器状态反馈模型预测控制方法,首先将根据直流变换器电路模型建立的输出量状态微分方程进行离散化处理得到预测模型,进而得到下一控制周期输出量预测值;将输出量实际反馈值与预测值间的偏差经PI控制器调节后补偿到输出量预测值;采用两步预测,利用补偿校正后的预测值再向前迭代一步得到变换器在第k+2个控制周期的输出量预测值,令其与给定值相等求解得到直流变换器在该控制方法下的第k+1个控制周期应施加的最优控制量Dk+1。本发明是一种基于状态反馈的模型预测控制方法,利用实时信息进行反馈校正可以把下一步的预测和优化建立在更接近实际的基础上,提高变换器的鲁棒性且具有动态效果好,数字实现容易等优点。

    一种利用混响水池进行水声换能器互易校准的方法

    公开(公告)号:CN106501795B

    公开(公告)日:2019-08-30

    申请号:CN201610985400.1

    申请日:2016-11-09

    IPC分类号: G01S7/52 G01H3/00

    摘要: 本发明涉及一种利用混响水池进行水声换能器互易校准的方法。本发明包括:(1)根据待校准水声换能器的待校准最低频率选取相应尺寸的混响水池;(2)将任意一个无指向性声源和一个水听器组成发射接收换能器对,在消声水池内测量距离声源等效声中心1m远处开路输出电压并记录仪器发射接收参数;(3)将此发射接收换能器对放置于混响水池中,调节相同发射接收参数,采用空间平均法测量水听器开路输出电压等。采用本发明方法进行水声换能器校准,可以同时对多只水听器进行校准。减少了对实验水池的要求。在小尺寸混响水池或非消声水池,只要满足校准的频率范围即可采用此法进行校准。

    一种计算混响法中充水管道由管壁产生辐射噪声的方法

    公开(公告)号:CN105698923B

    公开(公告)日:2018-08-17

    申请号:CN201610130814.6

    申请日:2016-03-09

    发明人: 刘永伟 商德江

    IPC分类号: G01H17/00

    摘要: 本发明公开了一种计算混响法中充水管道由管壁产生辐射噪声的方法,首先利用混响法测量得到充水管道由管壁振动产生的辐射噪声和射流噪声,再利用混响法测量得到充水管道只产生射流噪声,从而得到水下充水管道由管壁振动产生的辐射噪声。本发明计算方法简单,效率高。将在同一非消声水池利用混响法测量得到的充水管道由管壁振动产生的辐射噪声和射流噪声,减去混响法测量的充水管道只产生的射流噪声,从而得到充水管道由管壁振动产生的辐射噪声。