频率自适应有源吸声系统
    41.
    发明授权

    公开(公告)号:CN112927671B

    公开(公告)日:2022-11-25

    申请号:CN202110076880.0

    申请日:2021-01-20

    Abstract: 本发明提供了一种频率自适应有源吸声系统,其特征在于,包括程控可变负电容电路、压电片、信号调理电路、峰值检波电路、自动增益电路、采样电路和单片机;所述程控可变负电容电路分别与单片机和压电片相连接,所述压电片与信号调理电路相连接,所述信号调理电路与峰值检波电路相连接,所述峰值检波电路与自动增益电路相连接,所述自动增益电路与采样电路相连接,所述采样电路与单片机相连接。本发明提供的频率自适应有源吸声系统具有更优秀的动态特性和更宽的适用范围,具备了自适应的系统特性,可以跟随变化的目标频率。

    基于听觉的盲人辅助感知头戴式装置

    公开(公告)号:CN115120476A

    公开(公告)日:2022-09-30

    申请号:CN202110324809.X

    申请日:2021-03-26

    Abstract: 一种基于听觉的盲人辅助感知头戴式装置,包括:头戴固定结构、深度相机、多声道耳机、温度传感器、处理器和卫星导航模块,其中:深度相机位于头戴固定结构的上方,耳机位于头戴固定结构的两侧,温度传感器和卫星导航模块位于头戴固定结构与深度相机之间,处理器位于头戴固定结构的后侧并分别与深度相机、耳机、卫星导航模块和温度传感器相连。本发明利用声音模拟,以增强现实的方法直观帮助盲人避障。

    用于筋板抑振降噪的单元结构

    公开(公告)号:CN113280078A

    公开(公告)日:2021-08-20

    申请号:CN202110523449.6

    申请日:2021-05-13

    Abstract: 本发明提供了一种用于筋板抑振降噪的单元结构,包括单元块,所述单元块包括支撑装置、弹性部以及配重部,支撑装置包括支撑部,弹性部设置在支撑部的一侧,配重部设置在弹性部远离支撑部的一侧;支撑部用于支撑弹性部和配重部,支撑部和弹性部之间形成有结构通道和空气通道;还包括筋梁和面板,筋梁与面板紧固连接,单元块背离弹性部的一侧与筋梁背离面板的一侧紧固连接。通过弹性部和配重部二者配合构成的可调频谐振系统、结构通道和空气通道,利用结构通道的共振模式引起的反相位惯性力抑制振动相应幅度,利用空气通道的反共振模式引起的高声学阻抗阻碍薄板的声波辐射,提高抑振降噪效果,且结构简单,安装方便。

    一种抑振结构
    44.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112833124A

    公开(公告)日:2021-05-25

    申请号:CN202110201030.9

    申请日:2021-02-23

    Abstract: 本发明涉及振动控制技术领域内的一种抑振结构,包括壳体与振板;所述壳体包括顶板、侧板以及底板,所述顶板与所述底板通过所述侧板连接成腔体结构,所述底板设有夹持口;所述振板包括第一振子板和第二振子板,所述第一振子板与所述第二振子板一体成型为折板结构;所述第一振子板连接于所述夹持口的侧边,所述第二振子板位于所述顶板和所述底板之间,所述夹持口相对的两侧边分别连接有所述振板。本发明通过壳体包裹参数敏感性较高的振板形成封闭或半封闭的抑振结构,能有效避免谐振结构受外力影响而导致设计频率偏移,提高低频抑振效果。

    振动筛床二维倾斜角度在线动态调整装置

    公开(公告)号:CN105478350B

    公开(公告)日:2017-12-12

    申请号:CN201511005286.3

    申请日:2015-12-28

    Abstract: 一种振动筛床二维倾斜角度在线动态调整装置,包括基座、基层、曲柄机构、弹簧片、驱动电机、筛床、箱扣、横向合页、纵向合页、升降电机、纵向倾斜层、横向倾斜层和倾角升降机构,每组倾角升降机构包括一个升降电机、二根连杆、一根丝杆和二个带座轴承。本发明实现了真正意义上的振动筛床倾角在线动态调节的功能,在线动态调节振动筛床倾角的过程中,无需操作者用手来操作,取而代之是由电动机来操控,且可通过控制软件实现振动筛床二维倾角同时进行在线调整,大大提高了工作效率和操作安全性,是一种具有广泛性、通用性的调整装置。

    用3D打印制备的中低频隔声超材料结构

    公开(公告)号:CN104837098A

    公开(公告)日:2015-08-12

    申请号:CN201510196694.5

    申请日:2015-04-23

    Abstract: 本发明公开了一种用3D打印制备的中低频隔声超材料结构,包括边框、连接体和中心体一体而成的单元体,该单元体由单一材料组成;所述的中心体位于所述的边框的中央,所述的连接体连接所述的边框和中心体,所述的边框的厚度是所述的连接体的厚度的5倍或五倍以上。本发明由于没有配重块和较硬的基体,超材料整体密度可以不超过1300kg/m3,具有快捷便利、设备投资成本低、工艺简单、节能环保、耗时短等优点,实现对中低频声音的隔离。

    一种磁场可调控低频隔声结构及隔声材料

    公开(公告)号:CN104681021A

    公开(公告)日:2015-06-03

    申请号:CN201510070456.X

    申请日:2015-02-11

    Abstract: 一种磁场可调控低频隔声结构,包括:四周封闭、且中部具有通孔的基体、嵌入在该基体的通孔内的磁性质子、以及附着在所述的基体与磁性质子缝隙之间的软性材料,该软性材料分别与所述的基体、磁性质子固定连接。当外扰声波入射到该本发明表面时会激起相应的振动,通过频谱分析会发现共振峰和反共振峰,反共振峰的位置附近即为隔声效果较好的频段。外界磁场可以控制该结构单元中的磁性材料和软质材料的受力情况,从而移动反共振峰的位置。在材料弹性范围内,所加磁场越大,隔声量峰值的移动便越大,故而可根据外界噪声的频率分布及变化情况,通过调控外加磁场大小,使得材料隔声量峰值移动到与外界噪声频率吻合处,实现非常好的主动隔声效果。

    基于透射、反射系数的结构不连续定位方法

    公开(公告)号:CN102495141A

    公开(公告)日:2012-06-13

    申请号:CN201110379424.X

    申请日:2011-11-24

    Abstract: 本发明涉及一种基于透射、反射系数的结构不连续定位方法,包括以下步骤:1)选择识别导波;2)确定波导上需要检测的区间;3)对测量传感器组进行布置,第一组传感器布置于检测区间的左侧,第二组传感器布置于检测区间的右侧;4)利用传感器组进行两次波导动力学信号测量;5)利用测量到的波导动力学信号计算出结构不连续处的测量散射系数,该散射系数为透射系数或反射系数;6)建立结构不连续处预计散射系数模型;7)利用结构不连续处的测量散射系数与预计散射系数模型对波导结构不连续进行识别定位。与现有技术相比,本发明具有解决了传统导波法对结构不连续长距离检测时所选识别导波不能兼顾频散特性和低衰减特性的问题等优点。

    声振复合型超材料
    49.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117542334A

    公开(公告)日:2024-02-09

    申请号:CN202311256770.8

    申请日:2023-09-26

    Abstract: 本发明提供了一种声振复合型超材料,包括:超材料结构单元;超材料结构单元包括弹性外涂层、刚性内芯及空气柱;弹性外涂层与刚性内芯紧密贴合;所述弹性外涂层内嵌入刚性内芯,构建具有多向局域共振特性的非均匀结构;所述超材料结构单元为柱形;通过弹性外涂层的膨胀和收缩,以及其与刚性内芯之间的多模态干涉,产生空气声吸收性能;低频时的动态吸振和多向局域共振引起的宽带结构阻尼使得超材料具有结构声调制能力。本发明所提出的声振复合型超材料能够以同一个厘米尺度的基本单元实现对空气声和结构声的联合调控,在单一结构上实现了两种及以上的功能;相较于直接叠加两种吸收器,具有更优异的空间利用率和轻便性,以及显著的应用成本优势。

    多功能结构振动和空气声传感器
    50.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116952365A

    公开(公告)日:2023-10-27

    申请号:CN202310954383.5

    申请日:2023-08-01

    Abstract: 一种多类型机械波传感器,能够同时测量振动信号及声音信号,包括:壳体、设置于壳体一侧的薄膜以及分别设置于薄膜中心和外周的质量块和压电片,其中:压电片与薄膜的几何中心相同,壁板结构振动带动刚性连接的壳体振动,压电片发生形变,压电片将振动信号转化成电信号。本发明通过对传感器收集到的信号数据进行处理,可以同时得到振动信号和外部的声音信号,从而实现对于多种故障的同时检测。通过在支撑板上安装多个信号传感器组成传感器阵列,根据相位差可以测量信号的产生方向,从而实现对于故障位置的定位。

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