伞式水下声源检测装置及其校准与检测方法

    公开(公告)号:CN107479029A

    公开(公告)日:2017-12-15

    申请号:CN201710680063.X

    申请日:2017-08-10

    CPC classification number: G01S5/20

    Abstract: 本发明公开了伞式水下声源检测装置及其校准与检测方法。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。本发明伞式水下声源检测装置,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。本发明通过联立三组水听器检测到的声波信号推导出的方程求解目标声源位置,结果精确可靠。

    一种基于最佳阻尼双尺度系统的轴承早期故障检测方法

    公开(公告)号:CN114778111A

    公开(公告)日:2022-07-22

    申请号:CN202210445214.4

    申请日:2022-04-26

    Abstract: 本发明公开了一种基于最佳阻尼双尺度系统的轴承早期故障检测方法,从布朗粒子运动所遵循的带有惯性项及可变阻尼项的Langevin方程出发,以能量的传递和转换为核心,引入功这一过程量细致地刻画带阻尼状态下双尺度双稳系统随机共振的动态过程。该基于最佳阻尼双尺度系统的轴承早期故障检测方法,随着阻尼系数变化,周期力对系统作的功随噪声强度的变化曲线呈双峰形态,存在噪声诱导的双重随机共振现象,并存在一个最佳阻尼使周期力做功的值最大,同时存在阻尼诱导的双重随机共振,更小的阻尼诱导的共振效应更强,将实测轴承早期故障信号预处理后作为双尺度双稳系统的输入,利用双峰检测特性检测出微弱的轴承早期故障信号。

    一种基于双共振峰的涡街信号检测方法

    公开(公告)号:CN114777854A

    公开(公告)日:2022-07-22

    申请号:CN202210445237.5

    申请日:2022-04-26

    Abstract: 本发明公开了一种基于双共振峰的涡街信号检测方法,其涡街信号检测方法构建了具有大小不同尺度双稳结构的多层级系统,从布朗粒子运动所遵循的带有惯性项及可变阻尼项的Langevin方程出发,修正了Kramers逃逸率与阻尼系数的关系,用周期力做功来衡量带阻尼状态下双尺度双稳系统随机共振的性能,建立了双尺度系统在周期力和随机力协同作用下输出响应的近似表达式,双尺度双稳系统的参数k,阻尼系数γ以及噪声强度D对随机共振效应的影响。该基于双共振峰的涡街信号检测方法,将实测涡街信号预处理后作为双尺度双稳系统的输入,通过频域分析从而检测出淹没在强背景噪声下的涡街流量信号。

    伞式水下声源检测装置
    4.
    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

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