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公开(公告)号:CN111236933A
公开(公告)日:2020-06-05
申请号:CN202010041607.X
申请日:2020-01-15
Applicant: 中国科学院声学研究所
IPC: E21B49/00
Abstract: 本发明公开一种利用声波测井仪器对地层径向速度进行分步反演的方法,测井仪器包括至少两个单极子声源和多个接收器,至少两个单极子声源的源距范围互补且位于多个接收器的一侧,方法包括:将多个接收器接收的每个井深位置处的至少两个单极子声源的波形数据道集作为同一井深位置处的单个单极子声源的波形数据道集;将单个单极子声源的波形数据道集分组并进行编号,求取各组慢度以获得速度-分组编号图,每组包含若干依次连续排列的接收器;根据各组速度-分组编号图中相邻间断点对应的源距和速度与层厚间关系将分组编号转换为径向距离Rn,获得径向速度剖面图。本发明的分步反演方法,受到噪声干扰小,能够较准确地获得井外地层的径向速度剖面。
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公开(公告)号:CN110231084A
公开(公告)日:2019-09-13
申请号:CN201910554238.1
申请日:2019-06-25
Applicant: 中国科学院声学研究所
IPC: G01H5/00
Abstract: 本发明属于大气环境中声波测量技术领域,具体涉及一种用于低温低气压的声速测量装置,包括:设置在封闭的低温低压的环模容器(1)内的发射换能器(6)、接收换能器(5)、第一固定支架(3)、第二固定支架(2)和滑轨(4);设置在封闭的低温低压的环模容器(1)外的信号发生器和信号接收器;以及设置在上位机的数据处理模块;所述滑轨(4)水平放置,滑轨(4)的两端分别设有第一固定支架(3)和第二固定支架(2),第一固定支架(3)上安装发射换能器(6),第二固定支架(2)上安装接收换能器(5);所述数据处理模块根据发射换能器与接收换能器之间的距离以及声信号在发射换能器与接收换能器之间的时间差,计算声速。
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公开(公告)号:CN105973568B
公开(公告)日:2019-02-15
申请号:CN201610497510.3
申请日:2016-06-29
Applicant: 中国科学院声学研究所
IPC: G01M10/00
Abstract: 本发明涉及一种空化场三维定位设备,空化场测量装置及方法,其中,三维定位设备包括:支架、第一滑杆、第二滑杆、第三滑杆、第四滑杆、第五滑杆、第一步进电机、第二步进电机、第一细杆、第二细杆和转盘;空化场测量装置包括:三维定位设备、数据测量采集模块、数据处理模块,利用三维定位设备移动滑杆和转盘可以测量空化泡条带的起始位置信息、长度信息、运动方向信息;采集信息完成后,绘制出表示空化泡受力大小的等长度线和表示空化泡受力方向的矢量线,两线交织构成描述空化场的完整信息。本发明实现了对整个空化场空间的全面测量,以及空化泡受力大小和空化泡受力方向的定量测量。
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公开(公告)号:CN105129892B
公开(公告)日:2017-12-22
申请号:CN201510563934.0
申请日:2015-09-07
Applicant: 中国科学院声学研究所
CPC classification number: Y02W10/15
Abstract: 本发明涉及一种利用反气泡制备微泡的装置及方法。在一个实施例中,所述装置包括:反气泡发生器、反气泡破碎室和大气泡过滤器;反气泡发生器用于在流体中产生反气泡;反气泡破碎室用于将一种或多种力耦合形成外力场;反气泡的气膜在外力场的作用下破碎形成微泡;微泡在大气泡过滤器溢流界面的过滤作用下析出。本发明实施例通过反气泡的破碎形成微泡,经过筛选和流体的循环,高效稳定的实现了微米级的微泡的大量制备。
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公开(公告)号:CN105013757B
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201510446913.0
申请日:2015-07-27
Applicant: 中国科学院声学研究所
Abstract: 本发明涉及一种清洗设备,在一个实施例中,该设备包括前壁面、水龙头、洗手池和设备柜,前壁面后部布置有热水管和/或冷水管,水龙头位于前壁面的前部,洗手池位于前壁面的下前方,设备柜位于洗手池的下方;设备柜下方设置第一脚踏开关和第二脚踏开关,设备柜内放置有超声波发生器和热水器,超声波发生器受控于第一脚踏开关;热水器受控于第二脚踏开关;超声波发生器的一端接电源,另一端与换能器相连接,换能器位于水龙头后部;热水器的入口与冷水管相连接,热水器的出口与热水管相连接;超声波发生器将市电转换成与换能器相匹配的高频交流电,驱动换能器工作,使水中产生超声波。该设备能干净、高效的清除皮肤或其他物体表面的污垢。
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公开(公告)号:CN105000386B
公开(公告)日:2017-04-19
申请号:CN201510451680.3
申请日:2015-07-28
Applicant: 中国科学院声学研究所
Abstract: 本发明涉及一种液体悬浮控制装置及方法。在一个实施例中,所述装置包括:悬浮通道、风机、喷嘴和风管;风管用于输送风机产生的气流;喷嘴位于悬浮通道的一侧或两侧;悬浮通道包括水道和风道;风道位于悬浮通道上部,设有进气口,进气口与喷嘴相对布置,用于气流的流入;水道位于悬浮通道下部,两侧具有密封板;气流从进气进入悬浮通道,并在悬浮通道内形成气流场;液滴在气流场的作用下与液体之间形成不断更新的气膜,使液滴悬浮于液面上方,并沿悬浮通道运动。本发明实施例通过更新气膜内的气体,增加气膜的气压,增强了气膜的稳定性,实现了液滴的驻留及运动,可用于液体的保存和输运。
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公开(公告)号:CN106513376A
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201610939978.3
申请日:2016-10-31
Applicant: 辽宁工程技术大学 , 中国科学院声学研究所
IPC: B08B3/12
CPC classification number: B08B3/12 , B08B2203/0288
Abstract: 本发明涉及超声波清洗方法及装置,所述该超声波清洗方法:应用于主要由超声波换能器声波换能器(100)和待清洗板(200)之间设置有薄层,其特征在于,包括以下步骤:由超声波换能器(100)产生振动,并向薄层内的气液混合物辐射,使薄层内的气液界面产生冲刷射流,从而形成对待清洗板(200)表面的切向冲刷清洗。本发明目的是通过气液面的波动,使得待清洗板进行清洗,而不是采用空化效应或者高速振动和剪切效应。(100)和待清洗板(200)构成的超声清洗装置,超
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公开(公告)号:CN104138736B
公开(公告)日:2016-08-31
申请号:CN201410409415.4
申请日:2014-08-19
Applicant: 中国科学院声学研究所
IPC: B01J19/10
Abstract: 本发明涉及一种超声空化装置,该装置包括:振体和反射体,其中振体一端设置辐射面,辐射面与反射体之间构成一个液体薄层;振体生成超声波,通过辐射面进入到液体薄层中,并在液体薄层中形成声场;反射体反射辐射面辐射的超声波,经过反射体和辐射面对超声波的多次反射和叠加,使液体薄层内的声场得到强化,从而形成沿液体薄层横向铺展的大面积的空化云。本发明提供的超声空化装置,通过在换能器辐射面对侧安置一个反射面,使得在较小的输入功率下,在液体薄层内的声场强化形成大面积横向铺展的空化云。
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公开(公告)号:CN103357612B
公开(公告)日:2016-03-16
申请号:CN201310315101.3
申请日:2013-07-25
Applicant: 中国科学院声学研究所
IPC: B08B3/12
Abstract: 本发明公开了一种变幅杆式的超声清洗枪,包括:换能器,用于将接收到的电能转换为超声波;变幅杆,具有辐射面,所述变幅杆与所述换能器相连接,接收所述换能器生成的超声波,并放大处理所述超声波的振幅通过所述辐射面向外传送;流体腔,与所述变幅杆相连接,所述辐射面容置在所述流体腔内;流经所述流体腔中的流体经过所述辐射面,接收所述变幅杆中生成的振幅放大后的超声波后由出水端口流出所述流体腔,在被清洗物体表面产生空化作用和高频振动从而清洗所述被清洗物体。本发明提供的变幅杆式的超声清洗枪,能够手持移动,从而方便、近距离、多角度的实现对物体特定部位的超声清洗。
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公开(公告)号:CN104096491B
公开(公告)日:2016-02-17
申请号:CN201410342506.0
申请日:2014-07-18
Applicant: 中国科学院声学研究所
IPC: B01F3/04
CPC classification number: B01J13/04 , B01F3/04446 , B01F3/04758 , B01F3/0876
Abstract: 本发明涉及一种反气泡发生器及制备方法。按照该反气泡制备方法,从第一流体经气体相产生离散相的射流或液滴;在外力的作用下,射流或液滴经液膜向连续相的第二流体运动,并形成反气泡。本发明实现了简单方便的产生大量的反气泡,可以满足大规模工业应用的需求。
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