一种基于风扇单元集成阵列结构的低噪声风机

    公开(公告)号:CN108691794B

    公开(公告)日:2024-03-26

    申请号:CN201710223697.2

    申请日:2017-04-07

    Abstract: 本发明提供了一种基于风扇单元集成阵列结构的低噪声风机,包括:风扇单元阵列(4)、进风通道和出风通道;所述的风扇单元阵列(4)设置于进风通道与出风通道之间形成的截面上,该风扇单元阵列(4)包括沿截面分布的若干个风扇单元(7),每一风扇单元(7)均独立连接一个电源接口(8)。该风机能够有效地降低整机的噪声及机脚振动,大幅降低风机质量、减小风机功耗,并提高能效等级;本发明的风机可作为工厂、办公区、中央空调等区域高噪声通风、空调风机的替代品,降低其辐射噪声和机脚振动,具有广阔的应用市场。

    一种基于零群速度特征分析的蜂窝结构缺陷检测方法

    公开(公告)号:CN116735712A

    公开(公告)日:2023-09-12

    申请号:CN202310582083.9

    申请日:2023-05-22

    Abstract: 本发明涉及声学检测领域,具体公开了一种基于零群速度特征分析的蜂窝结构缺陷检测方法。所述方法包括以下步骤:计算蜂窝结构的频散曲线;根据计算得出的频散曲线确定存在具有零群速度的频率;向待测蜂窝结构发射宽带信号,该宽带信号的频段包含计算得到的该待测蜂窝结构存在零群速度的频率;采集所述宽带信号在蜂窝结构中激发出的信号;对采集的信号进行频谱分析,确定该检测点是否存在缺陷。本发明的方法判断缺陷所用的信号特征清晰,分析方法简单;检测装置简便易于操作,适合现场运用,易于实现和推广。

    一种煤仓筒储量的测量系统及方法

    公开(公告)号:CN114964416A

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202110211706.2

    申请日:2021-02-25

    Abstract: 本发明涉及工业检测技术领域,具体涉及一种煤仓筒储量的测量系统及方法,所述系统包括钢管、激励部件、响应信号接收部件和设置在上位机中的计算模块;其中,所述钢管,用于垂直安装在煤仓筒底部,该钢管内部不同的高度位置分别设置有温度传感器;所述激励部件,用于对钢管进行激励;所述响应信号接收部件,用于接收钢管因受到激励产生的响应信号,并发送至计算模块;所述计算模块,用于根据响应信号计算得到实测共振频率,进而得到煤仓筒中煤的储量;还用于接收温度传感器采集的温度值,并根据阈值进行煤层是否自燃的判断。本发明的检测系统结构简单,操作方便;本发明的方法可同时监测煤层高度和内部温度,适合现场运用,易于实现和推广。

    一种用于金属材料微纳米裂纹的超声检测方法

    公开(公告)号:CN114527194A

    公开(公告)日:2022-05-24

    申请号:CN202110746813.5

    申请日:2021-07-01

    Abstract: 本发明属于金属材料的微观检测技术领域,具体地说,涉及一种用于金属材料微纳米裂纹的超声检测方法,包括:超声阵列中的每个阵元沿着各自的信号传输通道向待测金属材料的检测区域内的目标同时发射初始脉冲信号;针对该目标,会产生由多个线性调频信号组成的一组反射信号;超声阵列中的每个阵元接收经该目标反射回的一组反射信号;基于时间反转镜方法,对反射回的该组反射信号进行时间反转处理,得到一组时间反转信号;超声阵列中的每个阵元沿着各自相同的信号传输通道,向该目标反向发射对应的一组时间反转信号,获取该组时间反转信号在当前时刻的峰值;根据该峰值,获得该目标的位置坐标,从而完成对金属材料微纳米裂纹的检测。

    一种低频蜂窝吸声装置
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111816149A

    公开(公告)日:2020-10-23

    申请号:CN201910288972.8

    申请日:2019-04-11

    Abstract: 本发明属于吸收低频噪声设备技术领域,具体涉及一种低频蜂窝吸声装置;其依次顺序包括:穿孔面板(1)、蜂窝芯(2)和背腔(3);蜂窝芯(2)位于穿孔面板(1)与背腔(3)之间;所述蜂窝芯(2)包括:若干个单元孔;所述若干个单元孔组合在一起形成蜂窝状结构;其中,每个单元孔径为0.5~4mm;该装置解决现有的吸声结构在低频(50-400Hz)需要较大安装空间的问题,能有效吸收低频噪声。

    一种电声互易装置的非互易补偿方法

    公开(公告)号:CN107436190B

    公开(公告)日:2019-10-22

    申请号:CN201610366092.4

    申请日:2016-05-27

    Abstract: 本发明提供一种电声互易装置的非互易补偿方法,包括:在全消声实验室内测量待测电声互易装置的声中心以及指向性,进而获得其表现为单极子特性的频率范围;随后在全消声室中,测量该电声互易装置的发射响应函数和接收响应函数;如果发射响应函数和接收响应函数相等,那么电声互易装置满足互易的要求;如果发射响应函数和接收响应函数不相等,那么该电声互易装置不满足互易的要求;如果发射响应函数和接收响应函数不相等并且不相等的频率范围位于单极子特性所在的频率范围之内,那么进行补偿,补偿的范围限于单极子特性所在的频率范围之内,补偿方法为:补偿量等于发射响应函数除以接收响应函数。

    一种用于金属裂纹监测的声学信号识别方法

    公开(公告)号:CN106198765B

    公开(公告)日:2019-03-15

    申请号:CN201510213594.9

    申请日:2015-04-29

    Abstract: 本发明提供了一种用于金属裂纹监测的声学信号识别方法。该方法基于金属裂纹出现时产生的声学信号,首先利用谱减法对采集到的声学信号降噪滤波,然后通过功率阈值法对降噪滤波后的信号进行端点监测,提取脉冲声,其次计算脉冲声中由线谱对系数、谱面积、谱重心和峰峰幅度熵四个元素组成的特征向量,最后将这些特征向量输入至故障分类器进行判决,对故障信号进行声光报警。利用本发明的上述方法进行金属裂纹监测时,极大地提高了金属裂纹的在线监测能力,利用新提出的特征向量,对故障信号进行识别,实现了动态、实时、准确检测金属裂纹萌生和扩展状态。

    一种基于一体化双线圈结构的惯性式激振器

    公开(公告)号:CN106475294A

    公开(公告)日:2017-03-08

    申请号:CN201510523521.X

    申请日:2015-08-24

    Abstract: 本发明提供了一种基于一体化双线圈结构的惯性式激振器,包括:动磁体(1)、上线圈(13)、下线圈(14)、板簧和外壳(2);所述动磁体(1)的两端呈对称设置的环形管状结构,使得动磁体(1)产生的磁场沿环形管状结构的管壁构成回路,所述的上线圈(13)、下线圈(14)与外壳(2)呈一体化结构,该上线圈(13)和下线圈(14)的一端对称的位于两个环形孔(17)内,当通入反向交变电流后,该上线圈(13)、下线圈(14)与动磁体(1)间将产生同向的电磁激励力,使动磁体(1)和外壳激振器利用外壳和线圈一体化的结构提升了激振器的散热能力,提高其长时间、大功率工作的可靠性。(2)间产生相对运动形成振动的激励。该惯性式

    一种用于通风管路系统的有源消声器

    公开(公告)号:CN104165256B

    公开(公告)日:2016-02-03

    申请号:CN201310184657.3

    申请日:2013-05-17

    Abstract: 本发明涉及一种用于通风管路系统的有源消声器,包括外壳、内管段、扬声器单元、误差传声器以及扬声器功率放大器板卡;外壳包括封盖和壳体;封盖为中心开孔的板状结构,壳体为底部中心位置开孔的桶状结构,内管段的一端穿过封盖中心的孔并固定在封盖上,内管段的另一端嵌入位于壳体中心的孔中,封盖安装到壳体的顶部;内管段的周围分别安装有扬声器单元、误差传声器以及扬声器功率放大器板卡,扬声器功率放大器板卡的输出接口与扬声器单元连接,其信号输入接口、电源接口以及误差传声器的输出接口通过安装于壳体上的电连接器引出;内管段的侧面上开有用于安装扬声器单元的环形凸缘,扬声器单元和误差传声器安装位置处对应的内管段的管壁存在多个穿孔。

    一种通风管路用主被动复合消声器

    公开(公告)号:CN104165255B

    公开(公告)日:2016-02-03

    申请号:CN201310184672.8

    申请日:2013-05-17

    Abstract: 本发明涉及一种通风管路用主被动复合消声器,包括主动消声器、被动消声器及参考传声器;其中,主动消声器包括第一外壳、内管段、扬声器单元、误差传声器以及扬声器功率放大器板卡;第一外壳包括封盖和壳体;封盖为中心开孔的板状结构,壳体为底部中心位置开孔的桶状结构,内管段的一端穿过封盖中心的孔并固定在封盖上,内管段的另一端嵌入位于壳体中心的孔中,封盖安装到壳体的顶部;内管段的周围分别安装有扬声器单元、误差传声器以及扬声器功率放大器板卡;内管段的侧面上开有环形凸缘,扬声器单元和误差传声器安装位置处对应的内管段4的管壁存在多个穿孔;内穿孔管段的管壁上也存在多个穿孔;被动消声器包括第二外壳、内穿孔管段以及吸声材料。

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