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。

    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。

    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:CN111207820A

    公开(公告)日:2020-05-29

    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。

    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:CN106501795B

    公开(公告)日:2019-08-30

    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。

    一种基于PVDF压电传感器的流速测量装置及方法

    公开(公告)号:CN109270291A

    公开(公告)日:2019-01-25

    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。

    一种用于船舶水下辐射噪声测量的海上船坞

    公开(公告)号:CN111169608B

    公开(公告)日:2021-06-18

    申请号:CN202010022253.4

    申请日:2020-01-09

    Abstract: 本发明提供的是一种用于船舶水下辐射噪声测量的海上船坞。包括坞壳和坞门,所述的坞壳为双层箱式结构、横截面为凹字形,坞壳基座入海底、顶部高于海面,坞壳的内外层均为隔声板、内外层之间支架支撑,坞壳的内外层之间为空气层,所述的坞门为在船坞首尾的中部向内侧开口延伸的半圆柱形导流口。本发明从声学角度入手设计的船舶水下辐射噪声测量船坞,在结构上充分考虑隔声性能和水流疏导能力,保证具备必要的刚度和稳定性,并提供足够的船舶正常运作空间,为船舶设计、建造及通航提供了声学诊断和评价的大型测试平台。

    混响隔声水池测量板状构件隔声量测量装置及测量方法

    公开(公告)号:CN111189928A

    公开(公告)日:2020-05-22

    申请号:CN202010021779.0

    申请日:2020-01-09

    Abstract: 本发明提供的是一种混响隔声水池测量板状构件隔声量测量装置及测量方法。首先进行两个混响隔声水池的声场校准,由声源在发声室中辐射声能,水听器阵列测量接收室中空间平均声压级和房间常数;然后,将隔声构件装入两个混响隔声水池之间的柔性连接法兰上;再保持声源辐射声特性不变的情况下,测量发声室和接收室中空间平均声压级Lp1和Lp2,最后利用测量的空间平均声压级之差以及修正量,获得隔声构件的隔声量。本发明中两个混响隔声水池之间采用柔性连接方式,避免了两个水池壁面振动之间的相互传递,起到了隔振、隔声的效果;本发明方法具备低频窄带测量的高精度特点;采用本发明方法可以方便、快捷的获取隔声材料的平均隔声量。

    一种水下人工弥散声场的产生方法和装置

    公开(公告)号:CN109243423B

    公开(公告)日:2024-02-06

    申请号:CN201811017252.X

    申请日:2018-09-01

    Abstract: 本发明属于水声领域,具体涉及一种水下人工弥散声场的产生方法和装置,包括以下步骤:选择合适的混响水池;计算水下人工弥散声场适用频率范围;利用中断声源法测量混响水池的混响时间T60;布放仪器设备;确定弥散声场区域范围;验证人工弥散声场的声压均匀性。本发明不需要对混响水池进行改造,仅需要使用若干个标准发射换能器即可完成对弥散声场的构建;操作方法简单,流程少;弥散声场中声压分布均匀,30个声源时按指定规则布放时标准偏差应小于1.5dB,满足实验室级别的测量和校准要求;该发明方法适用于任意形状和大小的混响水池,只要满足在截止频率以上的频率范围内即可采用此方法进行。

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