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公开(公告)号:CN104196480A
公开(公告)日:2014-12-10
申请号:CN201410397555.4
申请日:2014-08-13
Applicant: 中国科学院声学研究所
Abstract: 本发明涉及一种用于降低超重油粘度的流体动力超声波发生装置,包括:流动腔体,所述流动腔体具有注入口和流出口,超重油从所述注入口注入,从所述流出口流出;共振腔体,与所述流动腔体的流出口相对设置,所述流出口流出的超重油进入所述共振腔体后,所述流动腔体和共振腔体之间的超重油的压力呈周期性变化并溢出;所述超重油的压力呈周期性变化的频率为超声波频率;共振杆,固定在所述共振腔体的底部,并从所述流出口插入所述流动腔体内,通过共振杆的集流作用,增加声波作用的强度。本发明提供的用于降低超重油粘度的流体动力超声波发生装置,结构简单,不受油田作业现场气候条件和原油成分限制,环保节能,处理量大,处理效果好。
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公开(公告)号:CN104179480A
公开(公告)日:2014-12-03
申请号:CN201410397534.2
申请日:2014-08-13
Applicant: 中国科学院声学研究所
IPC: E21B43/00
Abstract: 本发明涉及一种用于降低高凝油凝点的流体动力超声波发生装置,包括:流动腔体,所述流动腔体具有第一注入口、第一流出口和第二流出口,高凝油从所述第一注入口注入,从所述第一流出口和第二流出口流出;共振杆,与所述流动腔体相连接,一端设置有第二注入口,另一端设置有径向凹槽;所述第一流出口流出的高凝油进入所述共振杆后,从所述第二注入口底面弹回,并再次作用于所述第一流出口流出的高凝油,使得高凝油的压力呈周期性变化并从所述第二流出口溢出;所述高凝油的压力呈周期性变化的频率为超声波频率。本发明提供的用于降低高凝油凝点的流体动力超声波发生装置,结构简单,环保节能,处理量大,处理效果好。
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公开(公告)号:CN102059070B
公开(公告)日:2013-02-27
申请号:CN201010574043.2
申请日:2010-12-02
Applicant: 广州市新栋力超声电子设备有限公司 , 中国科学院声学研究所
Abstract: 本发明公开一种水力/超声耦合空化装置,包括水力空化机构和超声波功能机构,所述的水力空化机构上安装有超声波功能机构;超声波功能机构包括超声换能器、连接法兰、变幅杆以及功能夹具,超声换能器通过连接法兰与变幅杆连接,变幅杆与功能夹具连接,水力空化机构设置在功能夹具内,水力空化机构可以是文丘里管、孔板或者液哨。本发明具有的优点是:电超声空化装置与水力空化装置相结合,超声空化和水力空化的耦合协同作用会大大增强空化的效果,使空化能量、声压、声强、效率都得到大幅提高。可有效的用于污水降解处理,油水破乳处理、液体灭活处理、中药提取、诱导结晶处理、酒类陈化处理以及物料的均匀分散处理等工业生产过程中。
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公开(公告)号:CN118566987B
公开(公告)日:2025-03-04
申请号:CN202410645610.0
申请日:2024-05-23
Applicant: 中国科学院声学研究所
IPC: G01V1/38 , G06F18/214 , G06F18/25 , G06F18/15 , G06N3/045 , G06N3/0464 , G06N3/0495 , G06N3/084 , G06F123/02
Abstract: 本申请提供了一种小样本轻量级深度学习实时识别海上天然地震方法及系统,该方法包括:将浮潜式海洋地震仪记录的声压信号输入多个训练好的轻量级深度学习网络,输出是否发生海上天然地震;对于多个网络的输出结果,采用投票机制,投票结果作为最终的识别结果;所述轻量级深度学习网络的训练包括:对浮潜式海洋地震仪记录的声压信号进行预处理;采用监督学习方式,进行多次模型训练;所述预处理包括:将数据统一采样到固定频率和设定长度,对数据进行0.05‑3Hz带通滤波处理。本申请的优势在于:能够在复杂背景噪音中准确识别天然地震信号;可以在资源受限的嵌入式设备和对实时处理要求高的移动设备上部署。
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公开(公告)号:CN116532349B
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202310666249.5
申请日:2023-06-07
Applicant: 中国科学院声学研究所
IPC: B06B1/06
Abstract: 本申请所提供的复合驱动的亥姆赫兹换能器包括:弹性囊体与换能器本体,所述换能器本体置于所述弹性囊体之内,其中:所述换能器本体包括:能够作径向振动的管状换能单元,其内部形成圆柱形腔,该圆柱形腔与所述弹性囊体的内腔连通;所述管状换能单元的至少一端安装有能够作弯曲振动的环状换能单元;和所述弹性囊体的内腔与所述圆柱形腔中充满绝缘液体。一方面,本申请的换能器本体利用环状换能单元的弯曲振动和管状换能单元的径向振动联合驱动液腔振动,可实现小尺寸、低频、大功率的工作特性;另一方面,本申请的复合驱动的亥姆赫兹换能器通过充液设计,将所述换能器本体置于所述弹性囊体之内,可增强所述换能器本体的耐高压能力。
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公开(公告)号:CN115749693A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211538057.8
申请日:2022-12-02
Applicant: 中国科学院声学研究所
Abstract: 本申请涉及声呐测腔技术领域,具体提供了一种相控阵测腔声呐装置及探测方法,包括仪器本体;数据采集短节,用以发射和接收声波数据;旋转电机,安装在仪器本体与数据采集短节之间,用以带动数据采集短节旋转测量;声学换能器,声学换能器设置有N个,N为正整数,N个声学换能器沿数据采集短节的轴向以阵列方式集中分布,且N个声学换能器以相控阵列方式发射指向性声波并接收来自腔体界面的反射声波信号,用以测量声学换能器距离腔体截面的距离,并依据声学换能器所测距离、方位以及相控角度信息合成腔体三维图。本申请的声呐装置采用相控来控制辐射角度,不仅节省了装置稳定平衡时间,简化了机械结构,而且提升了测量效率。
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公开(公告)号:CN114056780A
公开(公告)日:2022-02-18
申请号:CN202111423129.X
申请日:2021-11-26
Applicant: 中国科学院声学研究所
Abstract: 本发明属于功率超声应用及重油管道运输领域,具体是一种重油远距离输送系统及方法,所述系统包括储油罐I和储油罐II,所述储油罐I和储油罐II之间设置输油管道,输油管道的外壁设置水冷却层,输油管道侧壁与水冷却层外壁之间均匀等距设置若干个超声阵元,所述若干个超声阵元均连接匹配箱II,匹配箱II连接超声功率放大器,超声功率放大器连接超声发生器,超声发生器连接匹配箱I。该系统基于功率超声的重油减黏,可实现重油远距离管道输送。
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公开(公告)号:CN111795661B
公开(公告)日:2022-01-28
申请号:CN202010601977.4
申请日:2020-06-29
Applicant: 中国科学院声学研究所
Abstract: 本发明公开了一种水下变温变压模拟环境下水声材料三维几何形貌的检测方法和系统,基于CT扫描和重构技术,对置于一个变温变压容器内的水声材料样品进行CT断层扫描检测,然后对样品的CT断层扫描图像进行三维几何重构,即可准确得到相应工况下水声材料样品的三维几何形貌。基于本发明的检测方法还实现了一种水声材料静态体积压缩模量的检测方法,可准确测量材料在相应工况下的静态体积模量。本发明提出的检测方法实现了水声材料在水下变温变压模拟环境下的表观外形三维几何形貌、内部空腔三维几何形貌、内部微结构/掺杂材料三维几何形貌的直接测量,能为水声材料设计和性能评价提供具有十分重要的参考依据。
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公开(公告)号:CN111795661A
公开(公告)日:2020-10-20
申请号:CN202010601977.4
申请日:2020-06-29
Applicant: 中国科学院声学研究所
Abstract: 本发明公开了一种水下变温变压模拟环境下水声材料三维几何形貌的检测方法和系统,基于CT扫描和重构技术,对置于一个变温变压容器内的水声材料样品进行CT断层扫描检测,然后对样品的CT断层扫描图像进行三维几何重构,即可准确得到相应工况下水声材料样品的三维几何形貌。基于本发明的检测方法还实现了一种水声材料静态体积压缩模量的检测方法,可准确测量材料在相应工况下的静态体积模量。本发明提出的检测方法实现了水声材料在水下变温变压模拟环境下的表观外形三维几何形貌、内部空腔三维几何形貌、内部微结构/掺杂材料三维几何形貌的直接测量,能为水声材料设计和性能评价提供具有十分重要的参考依据。
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公开(公告)号:CN111751200A
公开(公告)日:2020-10-09
申请号:CN202010602001.9
申请日:2020-06-29
Applicant: 中国科学院声学研究所
Abstract: 本发明公开了粘弹材料动态模量的测试系统及方法。本发明的测试系统测试控制系统、第一变温变压环境模拟装置、第二变温变压环境模拟装置、变温变压系统、振动测试系统、静压形变测试系统和材料参数反演模块,上述部件构成的测试系统能够对粘弹材料进行模拟实际温度、压力环境工况下,粘弹材料动态模量测试。本发明的装置避免接触式测量,能够仅用一个试样、一次测试可以获得其余所有动态力学参数,为粘弹材料声学性能设计提供准确参数输入,解决了声学材料声学性能设计中,实际温度、压力环境工况下,粘弹材料动态参数及不同参考温度下主曲线准确获取的问题。
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