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公开(公告)号:CN105000386A
公开(公告)日:2015-10-28
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:CN104215581A
公开(公告)日:2014-12-17
申请号:CN201410370217.1
申请日:2014-07-30
Applicant: 中国科学院声学研究所 , 辽宁工程技术大学
IPC: G01N21/17
Abstract: 本发明涉及一种检测超声空化强度的装置及方法,该装置包括:光源发生器,用于产生光信号;分光器,用于将所述光信号分成相同的两路光信号,其中一路光信号传送给检测段光纤,另一路光信号传送给参考段光纤;所述参考段光纤,置于无空化区内;所述检测段光纤置于空化区内,由于空泡溃灭产生的冲击波和微射流对所述检测段光纤的冲击,使所述检测段光纤内的光信号发生变化;检测模块,用于通过检测和比较检测段光信号和参考段光信号获得空化区的超声空化强度信息。本发明实现了在对空化场影响很小的情况下获得空化强度的瞬态信息,并在定量评价超声清洗设备和声化学设备性能、测量空化场分布、监测空化场变化等方面具有应用价值。
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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:CN103530451A
公开(公告)日:2014-01-22
申请号:CN201310452393.5
申请日:2013-09-27
Applicant: 中国科学院声学研究所
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明公开了一种多网格切比雪夫并行谱元方法。该方法包括:a.将计算区域划分为大而规则的单元;b.在单元内定义主网格和辅助网格,主网格为切比雪夫配置点;c.利用主网格将单元内波场作切比雪夫截断展开,利用辅助网格将单元内介质参数和外力作截断展开;d.将波场、介质参数和外力的截断展开式代入波动方程,得到单元质量矩阵、单元刚度矩阵和单元外力向量;e.基于各单元的单元质量矩阵、单元刚度矩阵和单元外力向量,在主网格上求解弹性波方程。
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公开(公告)号:CN100383496C
公开(公告)日:2008-04-23
申请号:CN200510089008.0
申请日:2005-08-02
Applicant: 中国科学院声学研究所 , 中海油田服务股份有限公司
IPC: G01F1/66
Abstract: 本发明公开了一种超声测流方法及测流装置。一种超声测流装置包括测量端和控制端;所述测量端包括传输短节、电子短节、声系短节;所述声系短节包括:机械骨架、位于所述机械骨架内部并紧贴其内壁的封闭的薄壁筒,在所述薄壁筒的内部两端分别固定第一换能器和第二换能器;所述第一换能器和第二换能器是倾斜放置的。一种超声测流方法,步骤如下:1)将上述超声测流装置置于生产井的套管中央;2)测量声波逆流传输时间t1和顺流传输时间t2,计算时间差的绝对值Δt=|t1-t2|;3)由公式计算流体流速。本发明具有测量精度高、超声波传播距离长,能减小换能器对流场稳定性的影响,能避免油污粘附在换能器表面等优点。
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公开(公告)号:CN110823769B
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN201911243120.3
申请日:2019-12-06
Applicant: 中国科学院声学研究所
IPC: G01N13/02
Abstract: 本发明属于超声悬浮和液体物性测量方法分析领域,具体涉及一种超声悬浮式液体表面张力系数测量方法及装置。在驻波场使待测液滴悬浮;激励所述液滴使其产生表面振动模式;根据#imgabs0#计算得到液滴表面张力系数α,所述ω为液滴在l阶模式振动的固有角频率,ρ为待测液滴密度,R是待测液滴半径。装置包括超声发生器、一对所述超声换能器、扬声器,超声发生器输出两路同频大功率信号,以驱动一对所述超声换能器;一对所述超声换能器相对设置形成驻波场,用于通过超声发生器调节一对超声换能器相位满足谐振条件实现待测液滴悬浮;扬声器输出端设置于所述驻波场的一侧,用于激励待测液滴振动。本发明测量精度高,测试效果好。
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公开(公告)号:CN112927145B
公开(公告)日:2023-06-13
申请号:CN201911235444.2
申请日:2019-12-05
Applicant: 中国科学院声学研究所
IPC: G06T5/00
Abstract: 本发明的实施例提出一种平面超声穿颅脑成像的校正方法,利用颅骨声参数模型,结合超声平面波成像方法,补偿和校正由颅骨带来的超声畸变,能够使成像结果定位准确、减少颅骨导致的伪像、提高成像分辨率,为颅脑超声成像设备提供基础成像技术。
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公开(公告)号:CN114972567B
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202210604492.X
申请日:2022-05-30
Applicant: 中国科学院声学研究所
Abstract: 本发明提供一种基于波动方程的医学超声CT多参数图像重建方法,包括:利用超声采集装备发射、接收超声,获取真实三维空间中接收阵元的观测声压信号;利用多参数黏声波动方程仿真模拟上述过程,获取对应于真实三维空间中接收阵元的合成声压信号;利用反卷积目标函数和二范数目标函数比较观测声压信号和合成声压信号的差异,并求解一阶梯度;利用一阶梯度求取新的参数矩阵;将新的参数矩阵输入到多参数黏声波动方程进行迭代运算,获取下一个新的参数矩阵得到符合条件的多参数重建图像。本发明采用FWI算法,引入多参数黏声波动方程和反卷积目标函数,利用全波形信息精准重构多种人体组织参数的图像,获得优于传统射线方法的高分辨率医学超声图像。
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公开(公告)号:CN114972567A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210604492.X
申请日:2022-05-30
Applicant: 中国科学院声学研究所
Abstract: 本发明提供一种基于波动方程的医学超声CT多参数图像重建方法,包括:利用超声采集装备发射、接收超声,获取真实三维空间中接收阵元的观测声压信号;利用多参数黏声波动方程仿真模拟上述过程,获取对应于真实三维空间中接收阵元的合成声压信号;利用反卷积目标函数和二范数目标函数比较观测声压信号和合成声压信号的差异,并求解一阶梯度;利用一阶梯度求取新的参数矩阵;将新的参数矩阵输入到多参数黏声波动方程进行迭代运算,获取下一个新的参数矩阵得到符合条件的多参数重建图像。本发明采用FWI算法,引入多参数黏声波动方程和反卷积目标函数,利用全波形信息精准重构多种人体组织参数的图像,获得优于传统射线方法的高分辨率医学超声图像。
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