伞式水下声源检测装置
    41.
    实用新型

    公开(公告)号:CN207232384U

    公开(公告)日:2018-04-13

    申请号:CN201720996307.0

    申请日:2017-08-10

    Abstract: 本实用新型公开了伞式水下声源检测装置。现有的水下声源检测装置大多依靠单个水听器或组成线阵的多个水听器进行检测。对目标声源方位及声音特性的检测精度较低。本实用新型伞式包括标准水听器、基于FPGA的多通道采集存储传输系统、检测水听器、固定架、炭纤维杆、安装盘和水密罐。水密罐固定在安装盘上;水密罐内设置有基于FPGA的多通道采集存储传输系统。安装盘上固定有标准水听器;六根炭纤维杆的一端均与安装盘铰接。每根炭纤维杆上均等距固定有k个检测水听器。本实用新型通过布成面阵的水听器阵列进行检测,结果精准可靠。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    一种测量水下声源声场特性的离散阵列

    公开(公告)号:CN206161848U

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201621146256.4

    申请日:2016-10-21

    Abstract: 本实用新型公开了一种测量水下声源声场特性的离散阵列。现有设备无法满足实船声呐的校准,测量无法真实地评价舰船声呐性能。本实用新型的k个水听器线性阵列沿水密罐周向均布,水听器线性阵列包括炭纤维杆和四个水听器振源;水听器振源采集船体声呐发出的信号,经过放大电路板将信号放大后,传给滤波电路板滤掉高频信号,再通过AD转换电路将模拟信号转换成数字信号后传入基于FPGA的多通道采集存储电路板中进行处理,最后经过以太网控制器将信号传输到电脑。本实用新型将近场测量法运用到实际中去,解决了我国目前尚无实船声呐的校准和测量技术的问题。

    一种可移动传感器铝管缺陷检测定位装置

    公开(公告)号:CN205581061U

    公开(公告)日:2016-09-14

    申请号:CN201620386051.7

    申请日:2016-05-03

    Abstract: 本实用新型涉及一种可移动传感器铝管缺陷检测定位装置。本实用新型包括信号发生器、功率放大器、发射换能器、第一楔块、第二楔块、接收换能器、示波器、三维精密运动控制系统,信号发生器通过功率放大器与发射换能器连接,发射换能器发出的超声波通过第一楔块传递到被测铝管,并在被测铝管中与缺陷相互作用形成带有特征信号的检测信号,接收换能器通过第二楔块接受该检测信号,并将该检测信号传递至示波器进行显示和储存。本实用新型成本低,操作方便,并且避免了多个传感器相互性能不同导致的实验结果误差。

    一种耐高压的球形水听器
    44.
    实用新型

    公开(公告)号:CN205506203U

    公开(公告)日:2016-08-24

    申请号:CN201620297075.5

    申请日:2016-04-11

    Abstract: 本实用新型公开了耐高压的球形水听器。现有球形水听器橡胶硫化工艺造成水听器不稳定。本实用新型的吸声层与外壳的两级阶梯孔过盈配合;封装盖板放置在吸声层顶部,压板压在封装盖板上;连接杆顶部与吸声层及封装盖板的连接杆安装孔配合;金属接头上的两个凸头与压板开设的两个定位孔匹配;球形陶瓷球的两个半球面的正、负极分别相接后对应连接导线的正、负极,导线穿出连接杆顶端及压板部分的正、负极与金属接头内电缆的正、负极对应相接;吸声层的灌油孔、出气孔分别与封装盖板的灌油孔、出气孔相通;封装盖板的灌油孔和出气孔用环氧树脂封住;外壳与压电陶瓷球之间充满硅油。本实用新型提高了水听器的灵敏度和耐压性。

    一种基于振动声调制技术的检测装置

    公开(公告)号:CN208921662U

    公开(公告)日:2019-05-31

    申请号:CN201821735313.1

    申请日:2018-10-25

    Abstract: 本实用新型涉及一种基于振动声调制技术的检测装置。包括FPGA发射系统、发射换能器、有机玻璃楔块、接收换能器、早期疲劳裂纹、FPGA接收系统、316L不锈钢构件,FPGA发射系统包括信号发射模块、信号同步显示模块、功率放大模块;FPGA接收系统包括信号显示模块、滤波模块、时频转换模块。本实用新型用临界折射纵波和振动声调制相结合检测方法实现316不锈钢早期裂纹的检测,提高了裂纹检出概率。

    一种监测油泵电阻值大小的测量电路

    公开(公告)号:CN206725658U

    公开(公告)日:2017-12-08

    申请号:CN201720398996.5

    申请日:2017-04-17

    Abstract: 本实用新型涉及一种监测油泵电阻值大小的测量电路。本实用新型包括与单片机单元相连接的电阻转化电压单元、信号采集单元、阻值显示与异常报警单元、电源转换单元,所述的电阻转化电压单元,主要是因为电阻是无源信号,可将电阻信号转换为电压信号,采用恒流源的设计思想,获取待测油泵的电压值,经过信号采集单元,将其传输到主控系统52单片机,再利用显示屏显示阻值,以及报警设备进行异常情况下的声光报警。本实用新型结构简单,可以通过显示屏,直观便捷的获知电阻值,并在异常油阻时给予报警提示,进而筛选出不合格的油泵。该实用新型实现成本低,而且节省大量的人力物力,既安全又可靠,提高了测试工作的效率。

    一种基于热释电效应的超声无损测温装置

    公开(公告)号:CN208206336U

    公开(公告)日:2018-12-07

    申请号:CN201820375492.6

    申请日:2018-03-20

    Abstract: 本实用新型公开了一种基于热释电效应的超声无损测温装置。本实用新型中的超声相控阵激励系统的输入端与PC机信号连接,超声相控阵激励系统的输出端与位于水槽侧壁固定安装的相控聚焦超声换能器信号连接;所述的相控聚焦超声换能器发射超声声束,并由PVDF热释电传感器接收超声声束,在相控聚焦超声换能器和PVDF热释电传感器之间的设置有测温区域;PVDF热释电传感器的输出端连接模拟低通滤波器的输入端,模拟低通滤波器的输出端连接至PC机,通过检测PVDF热释电传感器的声功率变化,确定测温区域的某点温度。本实用新型成本低且与热电偶测温相比,避免了诸多因素的影响,提升了被测区域温度测量的准确性。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    一种扫频式超声波聚焦式泥沙粒径分布在线测量仪

    公开(公告)号:CN206387693U

    公开(公告)日:2017-08-08

    申请号:CN201720025527.9

    申请日:2017-01-10

    Abstract: 本实用新型公开了一种扫频式超声波聚焦式泥沙粒径分布在线测量仪。该在线测量仪包括了一发一收式的一对聚焦式超声波换能器、探测箱体、电缆绳、控制主机和相应电路。所述的聚焦式超声波换能器采用了球形阵列聚焦方式,经此将信号发生器产生的扫频信号转化为有良好方向性的超声波束,被中心频率一致的聚焦式超声接收探头接收。所述的相关电路包含信号发生和信号处理两大块。所述的信号发生模块的核心为基于DDS的扫频信号发生电路。本实用新型简单、灵活,针对不同地点粒径测试不同频率的需要,改善了测量仪的测量范围、实用性,提高了测量的精度。

    一种高强度声聚焦超声声场扫描装置

    公开(公告)号:CN211291727U

    公开(公告)日:2020-08-18

    申请号:CN202020042222.0

    申请日:2020-01-09

    Abstract: 本实用新型涉及一种高强度声聚焦超声声场扫描装置。本实用新型包括控制系统、机械结构、扫描接收装置、数据采集模块。控制系统包括双轴运动控制、水路气路控制PLC和直线电机,通过串口连接到计算机;机械行走机构由两个单自由度的直线模组组成;扫描接收装置主要由朝上水囊中的水听器构成。测量前通过PLC控制电机泵将水囊中的空气抽出同时并放水进水囊,测量时由医用换能器发出高强度的聚焦声波,水囊中的水听器接收声波信息。数据采集装置由采集卡完成,并通过以太网传输采集的数据到计算机。本实用新型可以实现对医用高强度聚焦换能器声场的检测,不仅提高了医用高强度聚焦换能器的治疗精度和安全性能,装置的便携性还提高了检测效率。

    一种医用聚焦换能器的现场检测装置

    公开(公告)号:CN210774334U

    公开(公告)日:2020-06-16

    申请号:CN201921928748.2

    申请日:2019-11-11

    Abstract: 本实用新型涉及一种医用聚焦换能器的现场检测装置。本实用新型包括上位机控制系统、机械行走机构、扫描接收装置、数据采集装置、带吸声材料的水箱。控制系统包括4轴运动控制卡、直线电机,通过以太网连接到计算机;机械行走机构由三自由度的直线模组组成;扫描接收装置主要由水听器构成;测量时由医用换能器发出高强度的聚焦声波,水囊中的水听器随行走机构在聚焦附近接收声波信息。数据采集装置由采集卡完成,并通过以太网传输采集的数据到计算机。本实用新型能实现对医用高强度聚焦换能器声场的检测,不仅提高了医用高强度聚焦换能器的治疗精度和安全性能,装置的便携性还提高了检测效率。

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