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公开(公告)号:CN119203838A
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202411340458.1
申请日:2024-09-25
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G06F30/28 , G06F30/23 , G06F17/12 , G06F17/13 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F119/10 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供了一种低马赫数不可压流噪声预测方法、存储介质及计算机设备。本发明的噪声预测方法包括:当待评测的流场达到动态稳定后,利用低速不可压流动求解器对所述流场进行瞬态数值模拟,获得瞬态流体压力波动值;利用平均场求解器计算达到动态稳定后的所述流场的至少2个周期的平均压力场、平均速度场;在时间步流动计算结束后进行求解声学控制方程,波动压力由所述瞬态流体压力波动值与所述平均压力场的差得到;然后利用无反射边界公式更新边界声学变量。本发明的技术方案能够用于复杂的工程流动噪声的数值预测领域。
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公开(公告)号:CN116181687A
公开(公告)日:2023-05-30
申请号:CN202211698077.1
申请日:2022-12-28
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明的目的在于提供一种基于周向不均匀穿孔降噪叶片的后向离心风机,包括蜗壳、叶轮,叶轮包括圆弧形叶片,圆弧形叶片包括吸力面、压力面、圆弧前缘、尾缘,圆弧形叶片的圆弧前缘一侧设置一列穿孔,由压力面顺着气流方向倾斜至吸力面,圆弧形叶片的尾缘一侧设置三列穿孔,由吸力面顺着气流方向倾斜至压力面;所述圆弧形叶片包括周向设置的第一‑第十叶片,第一‑第十叶片相对应的穿孔周向型线为螺旋线。周向叶片的不均匀穿孔设计使得每个叶片表面的流动情况不同,叶片尾迹强度也不同,不仅改变了不同叶片表面的声源相位,也改变了不同叶片和蜗舌的干涉声源相位,使得所有周向叶片表面和蜗舌声源在远场的声强叠加降低,直接降低远场的风机噪声。
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公开(公告)号:CN114112019B
公开(公告)日:2023-05-26
申请号:CN202111473623.7
申请日:2021-11-29
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G01H17/00
Abstract: 本发明提供了一种基于波叠加法的声场重建方法,包括:在待测空间中布置若干声压传感器,得到测量声压列向量P;在所述待测空间中布置若干等效源点,建立所述测量声压列向量P与所述等效源点的源强的声压传递矩阵Geh;利用迭代阈值滤波方法求解所述等效源点的所述源强的向量Q;所述迭代阈值滤波方法中的阈值从所述等效源点的所述源强中选取;建立所述等效源点与待重建场点的声压传递矩阵Ger;利用公式Pr=GerQ获得待重建场点的声压,实现声场的重建。本发明的声场重建方法,在低频的声场重建中能获得精度较高的重建结果。
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公开(公告)号:CN114112019A
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN202111473623.7
申请日:2021-11-29
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G01H17/00
Abstract: 本发明提供了一种基于波叠加法的声场重建方法,包括:在待测空间中布置若干声压传感器,得到测量声压列向量P;在所述待测空间中布置若干等效源点,建立所述测量声压列向量P与所述等效源点的源强的声压传递矩阵Geh;利用迭代阈值滤波方法求解所述等效源点的所述源强的向量Q;所述迭代阈值滤波方法中的阈值从所述等效源点的所述源强中选取;建立所述等效源点与待重建场点的声压传递矩阵Ger;利用公式Pr=GerQ获得待重建场点的声压,实现声场的重建。本发明的声场重建方法,在低频的声场重建中能获得精度较高的重建结果。
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公开(公告)号:CN119224682A
公开(公告)日:2024-12-31
申请号:CN202411339866.5
申请日:2024-09-25
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G01S5/00 , G01S5/18 , G01S5/02 , G01S15/06 , G01S7/539 , G01S7/536 , G01S3/80 , G01S3/802 , G01S5/22 , G06F18/2321 , G06N7/01 , G06F18/10 , G06F18/15 , G06F18/213 , G06N3/0464 , G06N3/08
Abstract: 本发明提供了一种非自由场声源定位方法、存储介质及计算机设备,其中方法包括以下步骤:设置测量面;构建虚拟声源;对声压数据进行频谱分析;建立数学模型;计算稀疏基;建立稀疏基模型;计算目标声源的边界振速;形成声像图。本发明的技术方案易于实现,且成本低,可以广泛应用于声场分离与噪声定位技术领域。
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公开(公告)号:CN116066409A
公开(公告)日:2023-05-05
申请号:CN202211699048.7
申请日:2022-12-28
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明的目的在于提供一种具有双型多通道通气孔来降噪的轴流风机叶片,包括叶顶、叶根、前缘、尾缘、吸力面、压力面,叶片本体内部设置贯通叶顶与尾缘的A型通气孔和贯通压力面中间位置与尾缘的B型通气孔,A型通气孔的进口位于叶顶处,出口位于尾缘处,且进口为垂直于叶顶、长度为D的直线段,B型通气孔的进口位于压力面中间位置,出口位于尾缘处。本发明一方面可以通过A型通气孔将叶顶间隙处气流吸入来降低叶顶间隙泄露涡造成的噪声。另一方面,气流从通气孔喷出后可以破环叶片尾缘处的大量脱落涡,进而大幅降低叶片尾缘脱落涡产生的噪声。并且,双型多通道通气孔结构降低了开设单一A型通气孔的难度。
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公开(公告)号:CN115978003A
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202211698121.9
申请日:2022-12-28
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明的目的在于提供一种通过设置通气孔来降噪的单级压气机转子叶片,包括叶片体,所述叶片体包括叶顶、叶根、前缘、尾缘、压力面、吸力面,叶片体里设置贯通压力面到尾缘的通气孔,通气孔在进口处与压力面的夹角α为30°,在出口处垂直于尾缘,各通气孔的轴线皆位于平行于叶根的平面内。本发明通过在转子叶片内部开设一系列贯通压力面与尾缘的多通道通气孔,一方面可以通过降低叶片尾缘脱落涡的尺寸来降低压气机的涡流噪声。另一方面,降低叶片尾缘脱落涡的尺寸也可以降低转子叶片与静叶的干涉,进而降低压气机的单频离散噪声。
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公开(公告)号:CN110765881A
公开(公告)日:2020-02-07
申请号:CN201910910056.3
申请日:2019-09-25
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明的目的在于提供一种基于主成分分析的小波基选择方法,包括以下步骤:第一步,对需进行小波分析的信号作连续小波变换,得到表示信号信息的时频矩阵;第二步,由于时频信息矩阵的冗余性,对其进行主成分分析来达到降维目的;第三步,提取信号主要独立成分以及其对应的特征值;第四步,根据特征值的大小即可选取合适的小波基函数。本发明将主成分分析法引入小波基函数的选取中,不仅能找到适合信号分析的小波基函数,还能将特征值作为信号分析中的一种特征,可以简单方便的选取最优小波基,为信号的下一步分析提供了精准保障。
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公开(公告)号:CN118194555A
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202410316822.4
申请日:2024-03-20
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G06F30/20 , G06F18/2135 , G06F111/10
Abstract: 本发明提供了一种气动噪声计算精度评价方法和优化方法,其中气动噪声计算精度评价方法包括如下步骤:选择待评价对象产生气动噪声的若干主要因素、以及水平数量,建立正交实验方案;选择准确性评价参数,形成正交实验结果;将所述正交实验结果作为第一次主成分分析法的输入,获得基于所述准确性评价参数的综合优化指标;将所述综合优化指标的极差结果作为第二次主成分分析法的输入,得到综合评价函数。本发明的技术方案可以广泛应用于气动噪声预报精度的评价和优化技术领域。
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公开(公告)号:CN117826078A
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202311727243.0
申请日:2023-12-15
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G01S5/18 , G06N3/0464
Abstract: 本发明提供了一种循环平稳声源定位方法及装置,其中循环平稳声源定位方法,包括建立传声器阵列对待测声源进行测量的步骤,以及通过循环平稳声源波束形成法获得输出结果Y的步骤,还包括如下步骤:计算所述传声器阵列的点传播函数矩阵A;将Y与A带入到反卷积模型Y=AX中;求解Y=AX,得到声源循环谱相关向量X;利用步骤C获得的所述声源循环谱相关向量生成声像图。本发明的技术方案可以广泛应用于声源定位技术领域,获得更精准的声源定位精度。
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