一种通用型弹性支撑平台
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115993224A

    公开(公告)日:2023-04-21

    申请号:CN202211585199.X

    申请日:2022-12-10

    Abstract: 本发明提供一种通用型弹性支撑平台,属于测量测试技术领域,包括弹性支撑系统、减压阀、高压气源和管路,弹性支撑系统包括空气弹簧、连接结构、连接滑块和刚性支撑底座;刚性支撑底座包括立柱和横梁;空气弹簧并联设置,分别通过转接底座固定在刚性支撑底座与连接结构之间;减压阀串联设置在空气弹簧和高压气源之间,独立调节和控制进入每套空气弹簧的气体压力;连接结构包括转接架和主梁,用于连接空气弹簧、试验产品和刚性支撑底座;转接架为环形结构,主梁有两根,沿转接架的径向交叉设置且延伸到转接架外;主梁设置有滑槽,连接滑块与滑槽构成滑动副。本发明解决了现有弹性支撑平台支撑频率高、支撑稳定性差、自由边界难以模拟的问题。

    一种基于直达声场的封闭空腔噪声试验平台搭建方法

    公开(公告)号:CN114034379A

    公开(公告)日:2022-02-11

    申请号:CN202111314206.8

    申请日:2021-11-08

    Abstract: 本发明公开一种基于直达声场的封闭空腔降噪试验平台搭建方法,属于航天声振测试领域。针对现有测试方法试验周期长、成本高、对建造场地要求高且不能满足大型试验件测试要求等问题。本方法首先建立包含封闭空腔试验件的直达声场有限元模型,并通过等效声源方法,取代扬声器声源的完整建模以提升计算效率;然后通过仿真手段选取合理的扬声器阵列数、试验环境、试件放置区域等因素,并根据仿真结果指导直达声场试验平台的搭建从而开展封闭空腔的噪声试验。本发明基于直达声场试验平台对封闭空腔试件开展噪声试验,有利于降低试验成本、缩短试验周期,可用于航天领域中封闭空腔型试件的噪声测试中。

    一种基于MIMO控制的直达声场噪声试验系统

    公开(公告)号:CN118067177A

    公开(公告)日:2024-05-24

    申请号:CN202410051573.0

    申请日:2024-01-12

    Abstract: 本发明提出一种基于MIMO控制的直达声场噪声试验系统,属于测量测试技术领域,包括声源系统、MIMO控制系统、数据采集系统、控制传声器和测试传感器;声源系统由高中低频组合的扬声器阵列组成,用于产生直达声场;MIMO控制系统包括噪声控制仪、电源时序器、声卡、功率放大器和话筒放大器;数据采集系统包括数据采集器和信号调理器;控制传声器设置在扬声器和试件之间,通过D‑SUB接口依次连接话筒放大器和声卡;测试传感器粘贴固定在试件表面,通过BNC接口依次连接信号调理器、数据采集器和噪声控制仪。本发明同时提出了试验方法,解决了现有技术难以实现声场分布式加载,成本高、试验室场地不可移动的问题。

    一种带拉瓦尔喷管的哈特曼声波发生器

    公开(公告)号:CN112620058B

    公开(公告)日:2022-01-25

    申请号:CN202011538260.6

    申请日:2020-12-23

    Abstract: 本发明提出一种带拉瓦尔喷管的哈特曼声波发生器,包括拉瓦尔喷管和谐振腔,拉瓦尔喷管用于喷射出高压高速气体,所述谐振腔的深度具有可调节性,所述谐振腔具有贯通的腔体,所述谐振腔背离拉瓦尔喷管的一端设置调节杆,所述调节杆一端的杆帽内置于所述腔体内,所述调节杆另一端的杆柄至少一部分位于所述腔体外部;调节杆能够在所述谐振腔内调节深度位置。本发明将哈特曼哨的普通喷口改进为拉瓦尔喷管,有效提升哈特曼哨的发声效率。进一步的,本发明将哈特曼哨的谐振腔改为可调节深度的谐振腔,可满足发出不同的特定声波频率的要求。

    一种带拉瓦尔喷管的哈特曼声波发生器

    公开(公告)号:CN112620058A

    公开(公告)日:2021-04-09

    申请号:CN202011538260.6

    申请日:2020-12-23

    Abstract: 本发明提出一种带拉瓦尔喷管的哈特曼声波发生器,包括拉瓦尔喷管和谐振腔,拉瓦尔喷管用于喷射出高压高速气体,所述谐振腔的深度具有可调节性,所述谐振腔具有贯通的腔体,所述谐振腔背离拉瓦尔喷管的一端设置调节杆,所述调节杆一端的杆帽内置于所述腔体内,所述调节杆另一端的杆柄至少一部分位于所述腔体外部;调节杆能够在所述谐振腔内调节深度位置。本发明将哈特曼哨的普通喷口改进为拉瓦尔喷管,有效提升哈特曼哨的发声效率。进一步的,本发明将哈特曼哨的谐振腔改为可调节深度的谐振腔,可满足发出不同的特定声波频率的要求。

    一种基于直达声场的封闭空腔噪声试验平台搭建方法

    公开(公告)号:CN114034379B

    公开(公告)日:2023-04-14

    申请号:CN202111314206.8

    申请日:2021-11-08

    Abstract: 本发明公开一种基于直达声场的封闭空腔降噪试验平台搭建方法,属于航天声振测试领域。针对现有测试方法试验周期长、成本高、对建造场地要求高且不能满足大型试验件测试要求等问题。本方法首先建立包含封闭空腔试验件的直达声场有限元模型,并通过等效声源方法,取代扬声器声源的完整建模以提升计算效率;然后通过仿真手段选取合理的扬声器阵列数、试验环境、试件放置区域等因素,并根据仿真结果指导直达声场试验平台的搭建从而开展封闭空腔的噪声试验。本发明基于直达声场试验平台对封闭空腔试件开展噪声试验,有利于降低试验成本、缩短试验周期,可用于航天领域中封闭空腔型试件的噪声测试中。

    一种扬声器的等效声源仿真方法

    公开(公告)号:CN114117629A

    公开(公告)日:2022-03-01

    申请号:CN202111337430.9

    申请日:2021-11-08

    Abstract: 本发明涉及一种扬声器的等效声源仿真方法,属于航天声振测试领域。针对声源仿真计算过程效率低、难度大的问题,本发明公开一种扬声器的等效声源仿真方法,目的是降低扬声器声源数值仿真难度,提升计算效率。本发明利用速度边界等效扬声器声源,通过实验首先测得扬声器振膜声压,并将之根据理论公式换算为质点速度定义到对应速度边界面上,产生和扬声器一致的激励效果。该等效声源仿真方法能够省去扬声器的完整建模过程,不用设置扬声器振膜材料、约束等因素,且省去了振膜的声振耦合计算过程,提升了计算效率。该发明可用于声学测试的仿真中,从而进一步指导实验的开展。

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