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公开(公告)号:CN110599993B
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN201910904234.1
申请日:2019-09-24
Applicant: 哈尔滨工程大学 , 哈尔滨工程大学船舶装备科技有限公司
IPC: G10K11/162 , G10K11/168 , G10K11/172
Abstract: 本发明公开一种用于水下探测设备的碳纤维声障板,包括障板主体、阻尼层和吸声层,所述障板主体的一侧紧密粘合有阻尼层,且障板主体的另一侧紧密粘合有吸声层,所述障板主体1采用外壳包裹碳纤维蜂窝芯材的结构形式,且碳纤维蜂窝芯材和外壳均为碳纤维增强树脂复合构成,所述外壳与碳纤维蜂窝芯材采用树脂胶接,所述碳纤维蜂窝芯材与外壳内形成空腔;本发明采用外壳包裹碳纤维蜂窝芯材的结构形式,将碳纤维蜂窝芯材与外壳形成数量众多独立、密闭的空腔作为隔声结构,利用阻抗失配效应,阻挡来自船尾的螺旋桨噪声、机械噪声及船体振动声辐射,降低这类噪声对水下探测设备的影响,从而提升设备探测性能。
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公开(公告)号:CN116453493A
公开(公告)日:2023-07-18
申请号:CN202310373880.6
申请日:2023-04-10
Applicant: 哈尔滨工程大学船舶装备科技有限公司
IPC: G10K11/16 , B32B33/00 , B32B3/08 , B32B7/12 , B32B25/04 , G10K11/162 , G10K11/168
Abstract: 本发明公开一种具有支撑结构的耐压吸声结构,包括,基底层结构,外表面连接固定有吸声覆盖层或吸声尖劈结构;空腔,开设或不开设在基底层结构内,以及,开设在吸声覆盖层和吸声尖劈结构内,且基底层结构封闭空腔的靠近端;骨架,设置在空腔内且用于支撑所述空腔内壁。本发明能够实现利用骨架对吸声层内的空腔进行支撑,使得空腔结构不易产生较大形变,保证其声学性能。
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公开(公告)号:CN113532796B
公开(公告)日:2022-09-09
申请号:CN202110813455.5
申请日:2021-07-19
Applicant: 哈尔滨工程大学船舶装备科技有限公司 , 哈尔滨哈船新材料科技有限公司 , 哈尔滨哈船振动控制科技有限公司
IPC: G01M10/00
Abstract: 本发明属于水动力噪声测试领域,尤其涉及一种测试超疏水涂层水动力噪声降噪效果的装置,包括混响水箱、水洞工作段和试验模型,混响水箱附加在水洞工作段外部,水洞工作段的进水口通过进水管连通有水源,进水管上连接有控制阀门,试验模型安装固定在水洞工作段内,试验模型外侧设置有超疏水涂层,混响水箱和试验模型均连接有感应器,感应器电性连接有数据采集器,数据采集器设置在混响水箱外,水洞工作段的出水口设置在远离进水口的一侧。本发明提供的试验模型可以增加试验模型与流体接触面积,试验模型内、外可布置传感器,可同时获得模型自噪声和辐射噪声。
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公开(公告)号:CN107128018A
公开(公告)日:2017-09-05
申请号:CN201710457334.5
申请日:2017-06-16
Applicant: 哈尔滨工程大学船舶装备科技有限公司
IPC: B32B3/08 , B32B3/10 , B32B3/12 , B32B9/00 , B32B9/04 , B32B27/06 , B32B27/12 , B32B15/04 , B32B15/14 , B63B17/00
CPC classification number: B32B3/085 , B32B3/10 , B32B3/12 , B32B5/02 , B32B5/26 , B32B15/04 , B32B15/14 , B32B27/06 , B32B27/12 , B32B2262/101 , B32B2262/106 , B32B2307/10 , B32B2605/12 , B63B17/00 , B63B2017/0045
Abstract: 本发明提出了一种船用导流罩点阵夹芯透声窗结构,属于船用声学技术领域。所述船用导流罩点阵夹芯透声窗结构包括内约束面层、外约束面层和中间的芯层;所述芯层紧密粘合于内约束面层和外约束面层之间;所述内约束面层和外约束面层采用碳纤维增强复合材料制成,所述的芯层由一层或多层三维点阵结构集合形成的三维点阵层体构成;所述芯层的材料与内约束面层和外约束面层的材料相同。所述透声窗与导流罩为一体式,便于一体安装,避免了分体式透声窗的安装结构对换能器性能的影响。
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公开(公告)号:CN116396663A
公开(公告)日:2023-07-07
申请号:CN202310412285.9
申请日:2023-04-18
Applicant: 哈尔滨工程大学船舶装备科技有限公司
IPC: C09D163/00 , C09D127/06 , C09D125/14 , C09D167/08 , C09D131/04 , C09D5/34 , C09D5/18 , C09D5/33 , C09D5/14 , C09D5/32 , B05D7/00
Abstract: 本发明公开了一种气凝胶组合涂料及其制备方法,属于保温涂料技术领域,气凝胶组合涂料包括二氧化硅气凝胶底漆、二氧化硅气凝胶腻子型中涂层涂料和二氧化硅气凝胶多功能面漆。本发明大大增加了二氧化硅气凝胶在涂料中的添加量,同时解决了现有涂料功能单一的问题,增强了二氧化硅气凝胶涂料的力学性能、耐候性能及保温隔热等性能。
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公开(公告)号:CN114049868A
公开(公告)日:2022-02-15
申请号:CN202111324655.0
申请日:2021-11-10
Applicant: 哈尔滨工程大学船舶装备科技有限公司 , 哈尔滨工程大学 , 哈尔滨哈船振动控制科技有限公司
IPC: G10K11/172
Abstract: 本发明提供一种基于声子晶体的复合隔声板,包括微穿孔板和外扣板,微穿孔板与外扣板之间设置有声子晶体面板,微穿孔板与外扣板均与声子晶体面板铆接;外扣板靠近声子晶体面板的一侧固接有阻尼层,阻尼层远离外扣板的一侧固接有吸声层,吸声层与声子晶体面板之间留有间隙。本发明将局域共振型声子晶体结构与传统的隔声结构相结合,使复合隔声板具有良好的低频线谱隔声峰值和中高频隔声特性。
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公开(公告)号:CN107578767A
公开(公告)日:2018-01-12
申请号:CN201710910503.6
申请日:2017-09-29
Applicant: 哈尔滨工程大学船舶装备科技有限公司
IPC: G10K11/162 , G10K11/172
Abstract: 本发明涉及一种带金属骨架的空腔吸声尖劈复合体,属于水体环境吸声尖劈技术领域。该尖劈复合体包括吸声底板,吸声尖劈和n个金属骨架;吸声尖劈固定连接在吸声底板的上方;吸声尖劈包括基部和尖部;尖部由n个圆锥形的尖部单元构成;尖部单元阵列排布在基部的上表面、且尖端向上;每个尖部单元的内部设有圆台形空腔;圆台形空腔的底部延伸至基部的底部,且圆台形空腔的顶端口径缩小,并沿圆台形空腔的中心轴向尖劈单元的尖端延伸有长条形空腔;每个尖部单元的壁体内部或由每个尖部单元与基部围成的壁体内部都嵌有一个金属骨架。本发明兼具一定的结构强度和优良的吸声效果。本发明适用于水下环境,如消声水池、舰艇的水声平台区域等。
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公开(公告)号:CN114049868B
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202111324655.0
申请日:2021-11-10
Applicant: 哈尔滨工程大学船舶装备科技有限公司 , 哈尔滨工程大学 , 哈尔滨哈船振动控制科技有限公司
IPC: G10K11/172
Abstract: 本发明提供一种基于声子晶体的复合隔声板,包括微穿孔板和外扣板,微穿孔板与外扣板之间设置有声子晶体面板,微穿孔板与外扣板均与声子晶体面板铆接;外扣板靠近声子晶体面板的一侧固接有阻尼层,阻尼层远离外扣板的一侧固接有吸声层,吸声层与声子晶体面板之间留有间隙。本发明将局域共振型声子晶体结构与传统的隔声结构相结合,使复合隔声板具有良好的低频线谱隔声峰值和中高频隔声特性。
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公开(公告)号:CN110580894B
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN201910904224.8
申请日:2019-09-24
Applicant: 哈尔滨工程大学 , 哈尔滨工程大学船舶装备科技有限公司
IPC: G10K11/168
Abstract: 本发明公开一种用于水下探测设备的声障板复合结构,包括声障板主体,所述声障板主体包括空腔钢板、阻尼层和吸声层,所述空腔钢板为主体支撑结构,所述吸声层和阻尼层均通过粘胶粘贴在所述空腔钢板的两侧,所述空腔钢板由空腔钢板单元通过法兰搭接构成,且空腔钢板单元由立面、法兰面和底板焊接成型,所述空腔钢板单元内设有空腔,所述阻尼层为聚氨酯水声阻尼材料,所述吸声层为尖劈结构;本发明采用空腔钢板作为隔声结构,利用阻抗失配效应,反射来自船尾的螺旋桨噪声、机械噪声及船体振动辐射声,达到反射隔声作用,降低这类噪声对水下探测设备的影响,从而提升设备探测性能。
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公开(公告)号:CN119569417A
公开(公告)日:2025-03-07
申请号:CN202411787086.7
申请日:2024-12-06
Applicant: 哈尔滨工程大学船舶装备科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种环保型SiO2气体凝胶膏体及其制备方法,属于多孔材料技术领域。本发明解决了现有技术中SiO2气凝胶材料制备繁琐、干燥条件苛刻、应用过程中掉粉破碎脱落、难更换等问题。本发明以纤维为增强相,与SiO2气体凝胶经聚合老化、置换、疏水改性等反应进行复合,使SiO2气体凝胶在具有疏水性的基础上提高了其力学性能,在应用过程中不产生粉尘、不易粉碎、易于更换,此外,SiO2气体凝胶膏体制备过程简单,无需严苛的干燥条件,有利于工业化生产,本发明提供的SiO2气体凝胶膏体的制备方法为:(1)制备SiO2湿凝胶;(2)聚合老化;(3)溶剂置换;(4)表面改性修饰;(5)过滤干燥。
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