一种基于混响法的大尺寸隔声结构插入损失测量装置及方法

    公开(公告)号:CN115266942A

    公开(公告)日:2022-11-01

    申请号:CN202210858669.9

    申请日:2022-07-20

    Abstract: 本发明提供了的是一种在混响水池中测量无规入射情况下大尺寸隔声结构插入损失的测量装置及测量方法。首先,将要测量的大尺寸隔声结构做成水箱,水箱与混响水池均具有五个壁面,一个自由界面;然后,将水箱吊放进入混响水池,水箱上表面略高于混响水池水面。声源在水箱内部发声,在保持声源辐射声功率不变的情况下,测量有无水箱情况下混响水池的空间平均声压级 ′和

    一种减少声能损耗的声屏障

    公开(公告)号:CN111236457B

    公开(公告)日:2021-04-20

    申请号:CN202010021783.7

    申请日:2020-01-09

    Abstract: 本发明提供的是一种减少声能损耗的声屏障。包括矩型槽、保护连杆以及支架,所述矩型槽由中空隔声钢板制成,矩型槽两端密封,矩型槽一端焊接有与船坞壁面法兰连接的法兰,矩型槽两个侧边对称固定有连接圆环,所述的保护连杆两头带有圆环,连杆一头的圆环与矩型槽的连接圆环连接,连杆另一头的圆环与船坞壁面连接,所述支架固定于船坞墙壁上支撑在矩型槽下。本发明适用于在船坞水池中使用混响法测量舰船声功率时采用该声屏障装置把侧面来的声波反射回去,减少船坞水池中的声能泄露,提高船坞水池中的信噪比,增强声场扩散性,提高船坞水池中舰船辐射声功率测量的准确性。

    一种基于PVDF压电传感器的流速测量装置及方法

    公开(公告)号:CN109270291B

    公开(公告)日:2021-01-05

    申请号:CN201811017324.0

    申请日:2018-09-01

    Abstract: 一种基于PVDF压电传感器的流速测量装置及方法,属于流速测量和平板湍流领域。测量装置由风机、风管、变频箱、PVDF压电传感器、风速仪、B&K动态信号分析仪和计算机组成。变频箱控制风机转速,风机出风口接风管,PVDF压电传感器置于风管末端,PVDF传感器引出引线接入B&K动态信号分析仪,分析仪接入计算机。测量方法包括B&K动态信号分析仪采集不同风速下PVDF传感器输出的电压频谱;由大量实验数据拟合出lgU=b*lgv3+d式中的比例系数b、d,校准PVDF传感器;给定任意风速,得到PVDF传感器输出的电压频谱,代入式lgU=b*lgv3+d中计算,可得出风速值。本发明提供的PVDF传感器,可贴于风洞、水洞、运动物体表面,适用于各种测量条件,材料薄,精度高,干扰小,测量结果稳定可靠,且价格低廉。

    一种水声发射换能器宽带发送响应的快速测量方法及装置

    公开(公告)号:CN109302667B

    公开(公告)日:2020-11-03

    申请号:CN201811017224.8

    申请日:2018-09-01

    Abstract: 一种水声发射换能器宽带发送响应的快速测量方法及装置,属于水声换能器测量领域。本发明先把待测水声发射换能器放入混响水池中,由信号发生器产生宽带连续白噪声信号,经由功率放大器放大激励水声发射换能器发射声信号,在混响水池的混响控制区利用已知灵敏度的标准水听器,采用标准水听器空间扫描移动的方法,通过标准水听器测量混响声场空间平均声压,进而计算水声发射换能器的发送响应。采用本发明方法可以实现水声发射换能器的宽带测量,具有测量结果准确、测量步骤简单、效率高的优点,并且在相同的混响水池中,采用本发明方法测量的下限频率低于脉冲声技术的下限频率。

    混响水池中瞬态声源特性的测量方法

    公开(公告)号:CN109238436B

    公开(公告)日:2020-09-25

    申请号:CN201811028754.2

    申请日:2018-09-01

    Abstract: 本发明属于声学测量研究领域,具体涉及混响水池中瞬态声源特性的测量方法,包括以下步骤:在混响水池布放标准声源及水听器阵;在水池中距离池壁大于最低分析频率波长地方放置一个已知标准声源;在水池中全空间布放水听器,间距最大等于最小半波长;布放时通过线阵布放和支架单个布放;使已知标准声源发射稳态宽带信号,测量混响水池的频域声场修正量;用待测的瞬态声源替换标准声源发射,采集时域声压数据;对所有阵元的时域数据做功率谱计算声功率级并做空间平均处理得到空间平均声功率级 ;对所有阵元的时域数据fn(t)做自相关处理。本发明提出了瞬态声特性的水池测量方法,适于瞬态声的定量声学评价,具有稳定性较好、测量条件容易实现、测量高效等优势。

    基于PVDF压电膜片的水洞流速测量方法

    公开(公告)号:CN111189614A

    公开(公告)日:2020-05-22

    申请号:CN202010022255.3

    申请日:2020-01-09

    Abstract: 本发明提供的是一种基于PVDF压电膜片的水洞流速测量方法。(1)将PVDF压电膜片安装在水洞内壁,将输出端连接数据采集器,数据采集器连接计算机;(2)水洞注水,使用数据采集器采集在当前流速下PVDF压电膜片输出的频谱图;(3)将不同频率下PVDF压电膜片的电压输出求和并取对数,得到总电压级;(4)根据总电压级与流速的对应关系,得到当前水流的流动速度。水流流经PVDF压电膜片时产生湍流脉动压力,本发明的流速测量方法通过测量在湍流脉动压力激励下PVDF压电膜片的电压输出的大小得到水流流速。解决了传统的流速测量方法对水洞内部水流流动状态有影响的问题,且具有成本低、灵敏度高、结构简单等特点。

    一种水下爆炸声源声功率测量装置

    公开(公告)号:CN111189525A

    公开(公告)日:2020-05-22

    申请号:CN202010021774.8

    申请日:2020-01-09

    Abstract: 本发明提供的是一种水下爆炸声源声功率测量装置。包括混响水池,在混响水池中布放有水听器阵列,在混响水池上方安装有横梁,安全容器吊放在横梁上,待测爆炸声源置于安全容器中,安全容器侧面有航空插头,航空插头一端连接待测爆炸声源、另一端连接起爆器,安全容器外表面均布加速度传感器,加速度传感器和水听器阵列连接数据采集器、数据采集器连接数据处理用计算机。安全容器为一球形压力容器,顶部开口,开口可通过螺栓与封头紧固实现密封,封头上有泄压阀;安全容器上有加压口、压力表、放水口、航空插头。待测爆炸声源通过细绳和弹簧固定在安全容器中,通过航空插头与起爆器连接。本测量系统能够快速准确的测量水下爆炸声源的声功率。

    混响水池中瞬态声源特性的测量方法

    公开(公告)号:CN109238436A

    公开(公告)日:2019-01-18

    申请号:CN201811028754.2

    申请日:2018-09-01

    Abstract: 本发明属于声学测量研究领域,具体涉及混响水池中瞬态声源特性的测量方法,包括以下步骤:在混响水池布放标准声源及水听器阵;在水池中距离池壁大于最低分析频率波长地方放置一个已知标准声源;在水池中全空间布放水听器,间距最大等于最小半波长;布放时通过线阵布放和支架单个布放;使已知标准声源发射稳态宽带信号,测量混响水池的频域声场修正量;用待测的瞬态声源替换标准声源发射,采集时域声压数据;对所有阵元的时域数据做功率谱计算声功率级 并做空间平均处理得到空间平均声功率级 ;对所有阵元的时域数据fn(t)做自相关处理。本发明提出了瞬态声特性的水池测量方法,适于瞬态声的定量声学评价,具有稳定性较好、测量条件容易实现、测量高效等优势。

    一种利用混响水池进行水声换能器互易校准的方法

    公开(公告)号:CN106501795A

    公开(公告)日:2017-03-15

    申请号:CN201610985400.1

    申请日:2016-11-09

    Abstract: 本发明涉及一种利用混响水池进行水声换能器互易校准的方法。本发明包括:(1)根据待校准水声换能器的待校准最低频率选取相应尺寸的混响水池;(2)将任意一个无指向性声源和一个水听器组成发射接收换能器对,在消声水池内测量距离声源等效声中心1m远处开路输出电压并记录仪器发射接收参数;(3)将此发射接收换能器对放置于混响水池中,调节相同发射接收参数,采用空间平均法测量水听器开路输出电压等。采用本发明方法进行水声换能器校准,可以同时对多只水听器进行校准。减少了对实验水池的要求。在小尺寸混响水池或非消声水池,只要满足校准的频率范围即可采用此法进行校准。

    一种在混响水池中校准浮标水听器阵列阵元的方法

    公开(公告)号:CN111207820B

    公开(公告)日:2021-10-26

    申请号:CN202010022270.8

    申请日:2020-01-09

    Abstract: 本发明提供的是一种在混响水池中校准浮标水听器阵列阵元的方法。(1)混响水池的选择与浮标水听器阵列布置;(2)将辅助标准发射换能器和水听器布放在混响水池中;(3)采用声源扫描移动与输出电压同步采集的方式测量电声参数;(4)采用自功率谱时间平均的方法计算浮标水听器阵列阵元的接收电压灵敏度。本发明方法主要应用于混响水池精确测量浮标水听器阵列接收电压灵敏度的幅度,实现浮标水听器阵组装后的整体校准。

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