×
20.12.2014
216.013.107c

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ГРАДУИРОВКИ ГИДРОФОНОВ МЕТОДОМ ВЗАИМНОСТИ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002535643
Дата охранного документа
20.12.2014
Аннотация: Изобретение относится к области гидроакустики и может быть использовано при градуировке гидрофонов (Г) в измерительном бассейне методом взаимности. Техническим результатом, получаемым от внедрения изобретения, является повышение точности градуировки Г методом взаимности при использовании тонально-импульсных сигналов. Данный технический результат достигают за счет того, что в качестве тонально-импульсного сигнала в стандартном методе градуировки Г методом взаимности используют однопериодные тонально-импульсные сигналы с гауссовой огибающей. 3 ил.
Основные результаты: Способ градуировки гидрофонов методом взаимности, заключающийся в том, что в измерительном бассейне на одной прямой на известном расстоянии друг от друга располагаются гидрофон, излучатель и обратимый преобразователь, при этом гидрофон размещают между излучателем и обратимым преобразователем и ориентируют продольной осью диаграммы направленности на обратимый преобразователь, формируют тонально-импульсный сигнал излучения заданной частоты, которым возбуждают обратимый преобразователь, облучают гидрофон сигналом обратимого преобразователя, принимают сигнал обратимого преобразователя и регистрируют выходные сигналы с градуируемого гидрофона, обратимого преобразователя и тока через обратимый преобразователь, сдвинутых к моменту времени Т=0, затем осуществляют преобразование Фурье и определяют чувствительность по формуле: ,отличающийся тем, что в качестве тонально-импульсного сигнала используют однопериодный тонально-импульсный сигнал с гауссовой огибающей, гдеТ - момент времени прихода первого отраженного сигнала от стенок или поверхности воды в бассейне; S(f) ; S(f); ; S(f) ; SI(f) - преобразования Фурье на участке (0-Т) выходных сигналов с градуируемого гидрофона, обратимого преобразователя и тока через обратимый преобразователь, сдвинутых к моменту времени Т=0; r; r; r - расстояние между акустическими центрами гидрофон - излучатель, гидрофон - обратимый преобразователь и обратимый преобразователь - излучатель соответственно; ρ - плотность воды; f - частота; к - волновой вектор; j - мнимая единица.

Изобретение относится к области гидроакустики и может быть использовано при градуировке гидрофонов методом взаимности.

Известен способ градуировки гидрофонов (Г) методом взаимности, заключающемся в том, что в измерительном бассейне на одной прямой на известном расстоянии друг от друга располагаются гидрофон, излучатель и обратимый преобразователь, при этом гидрофон размещают между излучателем и обратимым преобразователем и ориентируют продольной осью диаграммы направленности на обратимый преобразователь, формируют тонально-импульсный сигнал излучения заданной частоты, которым возбуждают обратимый преобразователь, облучают гидрофон сигналом обратимого преобразователя, принимают сигнал обратимого преобразователя и регистрируют выходные сигналы с градуируемого гидрофона, обратимого преобразователя и тока через обратимый преобразователь, сдвинутых к моменту времени Т=0, затем осуществляют преобразование Фурье и определяют чувствительность по формуле:

где Т - момент времени прихода первого отраженного сигнала от стенок или поверхности воды в бассейне; S(f)12 ; S(f)13; ; S(f)23 ; SI(f) - преобразования Фурье на участке (0-Т) выходных сигналов с градуируемого гидрофона, обратимого преобразователя и тока через обратимый преобразователь, сдвинутых к моменту времени Т=0; r12; r23; r13 - расстояние между акустическими центрами гидрофон - излучатель, гидрофон - обратимый преобразователь и обратимый преобразователь - излучатель соответственно; ρ - плотность воды; f - частота; к - волновой вектор; j - мнимая единица (А.Е. Исаев «Точная градуировка приемников звукового давления в водной среде в условиях свободного поля.» Под ред. П.А. Красовского. ВНИИФТРИ. Менделеев, 2008 г., стр. 30-85, [1]).

Данный способ принят за прототип.

Недостатком прототипа являются погрешности градуировки, связанные с наличием отражений тонально-импульсного сигнала, подаваемого с излучателя на гидрофон, от элементов конструкции корпуса гидрофона, обтекателя и креплений, а также от поверхности воды и стенок бассейна.

Применение преобразования Фурье тонально-импульсного сигнала позволяет уменьшить эти погрешности, но не исключает их совсем.

Техническим результатом, получаемым от внедрения изобретения, является повышение точности градуировки гидрофонов методом взаимности.

Данный технический результат достигают за счет того, что в известном способе градуировки гидрофонов методом взаимности, заключающемся в том, что способ градуировки гидрофонов методом взаимности, заключающийся в том, что в измерительном бассейне на одной прямой на известном расстоянии друг от друга располагаются гидрофон, излучатель и обратимый преобразователь, при этом гидрофон размещают между излучателем и обратимым преобразователем и ориентируют продольной осью диаграммы направленности на обратимый преобразователь, формируют тонально-импульсный сигнал излучения заданной частоты, которым возбуждают обратимый преобразователь, облучают гидрофон сигналом обратимого преобразователя, принимают сигнал обратимого преобразователя и регистрируют выходные сигналы с градуируемого гидрофона, обратимого преобразователя и тока через обратимый преобразователь, сдвинутых к моменту времени Т=0, затем осуществляют преобразование Фурье и определяют чувствительность по формуле:

в качестве тонально-импульсного сигнала используют однопериодный тонально-импульсный сигнал с гауссовой огибающей, где Т - момент времени прихода первого отраженного сигнала от стенок или поверхности воды в бассейне; S(f)12 ; S(f)13 ; S(f)23 ; SI(t) - преобразования Фурье на участке (0-Т) выходных сигналов с градуируемого гидрофона, обратимого преобразователя и тока через обратимый преобразователь, сдвинутых к моменту времени Т=0: r12; r23; r13 - расстояние между акустическими центрами гидрофон - излучатель, гидрофон - обратимый преобразователь и обратимый преобразователь-излучатель соответственно; ρ - плотность воды; f - частота; к - волновой вектор; j - мнимая единица.

Изобретение поясняется чертежами. На фиг.1 представлена схема реализации метода взаимности; на фиг.2, 3 - диаграммы, поясняющие существо способа.

Стандартная процедура градуировки гидрофонов методом взаимности [1] основана на следующих предположениях - приемники и излучатели (один из которых обязательно является обратимым) точечные, приемник (гидрофон) находится в поле сферической волны, создаваемой излучателем (при этом выполняется закон обратно пропорциональной зависимости звукового давления от расстояния).

Излучатель 1, гидрофон 2 и обратимый преобразователь 3 (фиг.1) располагаются на известных расстояниях друг от друга r12; r23; r13, причем гидрофон 2 располагают между излучателем 1 и обратимым преобразователем 3.

На излучатель 1 подают однопериодный (в виде одного периода синусоиды) тонально-импульсный сигнал В12 с гауссовой огибающей (фиг.2). Схема излучающего тракта для создания тонально-импульсных сигналов (с 3-10 периодами несущей частоты) представлена в прототипе [1, стр.87, рис.24]. Для реализации данного способа на модулятор известной схемы подается модулирующий импульс в виде гауссовой кривой.

Метод взаимности осуществляется согласно ГОСТ Р МЭК 61094-32001, ГОСТ Р МЭК 62127-2 2009 в три этапа:

I этап - излучает излучатель,1 регистрируется выходной сигнал с гидрофона 2, определяется преобразование Фурье S(f)12 для зарегистрированного сигнала (фиг.3).

II этап - обратимый преобразователь 3 работает в режиме приема, режим работы излучателя 1 не изменяется, измеряется выходной сигнал с обратимого преобразователя 3 и определяется преобразование Фурье S(f)13 для этого сигнала.

III этап - обратимый преобразователь 3 работает в режиме излучения, его возбуждают током I от дополнительного генератора (на чертеже не показан) и формируют звуковое давление, действующее на гидрофон 2. Выходной сигнал гидрофона 2 регистрируют и определяют преобразование Фурье S(f)23 для этого сигнала.

Также определяют преобразование Фурье SI(f) для тока I.

Чувствительность для градуируемого гидрофона 2 определяют но формуле (1).

Если необходим только модуль чувствительности по свободному полю, то используются модули спектральных коэффициентов дискретного преобразования Фурье сигналов с обратимого преобразователя 3 градуируемого гидрофона 2 и тока через обратимый преобразователь 3.

Фазовый угол чувствительности по свободному полю для градуируемого гидрофона 2 определяют по фазовым углам коэффициентов преобразования Фурье с учетом условий для решения неоднозначности при фазе 180°.

Использование коротких (однопериодных) импульсов с гауссовой огибающей (фиг.2) для возбуждения излучателя 1 позволяет достичь поставленного технического результата, поскольку спектр (фиг.3) такого импульса является достаточно гладким и широким, что позволяет использовать радиоимпульс с одной несущей частотой для градуировки гидрофонов в широком диапазоне частот.

Способ градуировки гидрофонов методом взаимности, заключающийся в том, что в измерительном бассейне на одной прямой на известном расстоянии друг от друга располагаются гидрофон, излучатель и обратимый преобразователь, при этом гидрофон размещают между излучателем и обратимым преобразователем и ориентируют продольной осью диаграммы направленности на обратимый преобразователь, формируют тонально-импульсный сигнал излучения заданной частоты, которым возбуждают обратимый преобразователь, облучают гидрофон сигналом обратимого преобразователя, принимают сигнал обратимого преобразователя и регистрируют выходные сигналы с градуируемого гидрофона, обратимого преобразователя и тока через обратимый преобразователь, сдвинутых к моменту времени Т=0, затем осуществляют преобразование Фурье и определяют чувствительность по формуле: ,отличающийся тем, что в качестве тонально-импульсного сигнала используют однопериодный тонально-импульсный сигнал с гауссовой огибающей, гдеТ - момент времени прихода первого отраженного сигнала от стенок или поверхности воды в бассейне; S(f) ; S(f); ; S(f) ; SI(f) - преобразования Фурье на участке (0-Т) выходных сигналов с градуируемого гидрофона, обратимого преобразователя и тока через обратимый преобразователь, сдвинутых к моменту времени Т=0; r; r; r - расстояние между акустическими центрами гидрофон - излучатель, гидрофон - обратимый преобразователь и обратимый преобразователь - излучатель соответственно; ρ - плотность воды; f - частота; к - волновой вектор; j - мнимая единица.
СПОСОБ ГРАДУИРОВКИ ГИДРОФОНОВ МЕТОДОМ ВЗАИМНОСТИ
СПОСОБ ГРАДУИРОВКИ ГИДРОФОНОВ МЕТОДОМ ВЗАИМНОСТИ
СПОСОБ ГРАДУИРОВКИ ГИДРОФОНОВ МЕТОДОМ ВЗАИМНОСТИ
СПОСОБ ГРАДУИРОВКИ ГИДРОФОНОВ МЕТОДОМ ВЗАИМНОСТИ
СПОСОБ ГРАДУИРОВКИ ГИДРОФОНОВ МЕТОДОМ ВЗАИМНОСТИ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 111-120 из 252.
20.06.2015
№216.013.56fd

Износо-коррозионностойкий медно-никелевый сплав

Изобретение относится к разработке прецизионных сплавов для микрометаллургических процессов, в том числе для получения функциональных покрытий, пленок, микропроводов, порошковых материалов, конструкционно-функциональные элементы из которых эффективно работают в жестких условиях эксплуатации,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002553799
Дата охранного документа: 20.06.2015
27.06.2015
№216.013.59b5

Движительно-рулевая колонка

Изобретение относится к области судостроения и может быть использовано в конструкциях судовых движителей. Движительно-рулевая колонка содержит основание колонки, баллер, приводной вал, который расположен внутри баллера, механизм поворота колонки, угловой редуктор, обтекаемую гондолу,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002554506
Дата охранного документа: 27.06.2015
20.07.2015
№216.013.63e0

Способ термической обработки поковок из высокопрочной коррозионно-стойкой стали мартенситного класса

Изобретение относится к области термообработки поковок из легированных сталей и предназначено для использования в судовом машиностроении при изготовлении гребных валов. Для получения требуемой категории прочности металла с пределом текучести не менее 800 МПа и повышения коррозионной стойкости...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002557115
Дата охранного документа: 20.07.2015
10.08.2015
№216.013.695b

Способ индикации летчику о положении летательного аппарата относительно заданной глиссады при заходе на посадку на корабль

Изобретение относится к способам индикации летчику положения летательного аппарата (ЛА) при посадке на корабль. Определяют взаимное положение ЛА и корабля с помощью глобальной или корабельной системы позиционирования и бортовой цифровой вычислительной машины. Формируют и отображают на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002558524
Дата охранного документа: 10.08.2015
10.08.2015
№216.013.695c

Устройство активной теплозащиты и модуляции аэродинамического сопротивления гиперзвукового бпла

Изобретение относится к авиационной и ракетной технике, в частности к активной тепловой защите теплонапряженных передних кромок гиперзвукового беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Устройство активной теплозащиты и модуляции аэродинамического сопротивления гиперзвукового БПЛА содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002558525
Дата охранного документа: 10.08.2015
10.08.2015
№216.013.6be8

Способ активной теплозащиты и модуляции аэродинамического сопротивления гиперзвукового летательного аппарата

Изобретение относится к активной тепловой защите теплонапряженных элементов конструкции летательного аппарата (ЛА), управлению его обтеканием и работой силовой установки. Способ включает формирование защитного слоя из продуктов разложения метангидрата (смеси паров воды и метана). Последние...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002559182
Дата охранного документа: 10.08.2015
10.08.2015
№216.013.6cec

Состав эпоксиполиуретанового компаунда и способ его получения

Изобретение относится к составу двухкомпонентного эпоксиполиуретанового заливочного электроизоляционного компаунда и способу его получения. Компонента «А» состоит из мономерно-олигомерной смеси полиэпоксидов, состоящей из диглицидилового эфира бисфенола А, моноглицидилового эфира бисфенола А и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002559442
Дата охранного документа: 10.08.2015
20.08.2015
№216.013.70e6

Способ получения многослойного материала

Изобретение может быть использовано для получения крупногабаритных многослойных материалов, используемых в атомной, нефтегазовой, химической отраслях промышленности, а также в судостроении. Для повышения прочности сцепления металлических плит из разнородных материалов применяют нанесение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002560472
Дата охранного документа: 20.08.2015
27.08.2015
№216.013.7558

Способ получения композиционного плакированного порошка для нанесения покрытий

Изобретение относится к получению композиционных порошков для защитных износостойких покрытий. Готовят смесь неметаллической керамической компоненты и металлического порошка при массовом соотношении 1:(1-4). Неметаллическую компоненту используют с размером фракций, составляющим 1/100 размера...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002561615
Дата охранного документа: 27.08.2015
10.09.2015
№216.013.777c

Установка для сварки трением с перемешиванием

Установка может быть использована при сварке трением прессованных или катаных тонкостенных полуфабрикатов неограниченной длины из алюминиевых сплавов. Сварочный инструмент закреплен на корпусе, имеющем привод его поступательного перемещения вдоль линии сварки по горизонтальной поверхности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002562177
Дата охранного документа: 10.09.2015
Показаны записи 111-120 из 186.
10.04.2015
№216.013.3e10

Лигатура для титановых сплавов

Изобретение относится к области цветной металлургии и может быть использовано при производстве сплавов титана. Лигатура содержит, мас.%: ванадий 40-50, титан 5-20, углерод 3-5, алюминий - остальное. Изобретение позволяет улучшить свариваемость и механические характеристики в зоне термического...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002547376
Дата охранного документа: 10.04.2015
20.05.2015
№216.013.4c43

Способ получения износо-коррозионностойкого градиентного покрытия

Изобретение относится к области получения покрытий со специальными свойствами, в частности к покрытиям с высокой стойкостью к коррозионным повреждениям и износу. Способ холодного газодинамического напыления износо-коррозионностойкого градиентного покрытия включает подачу металлического порошка...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002551037
Дата охранного документа: 20.05.2015
20.05.2015
№216.013.4d69

Способ получения многослойного градиентного покрытия методом магнетронного напыления

Изобретение относится к способу нанесения градиентных покрытий магнетронным напылением, в частности к нанесению покрытий на основе тугоплавких металлов, и может быть использовано для получения покрытий с высокими адгезивными и когезивными характеристиками, а также с оптимальным сочетанием...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002551331
Дата охранного документа: 20.05.2015
20.05.2015
№216.013.4da5

Устройство для измерения подводного шума плавсредства и система для проверки его рабочего состояния

Изобретения относятся к области гидроакустики и могут быть использованы для контроля уровня шумоизлучения подводного объекта в натурном водоеме. Техническим результатом, получаемым от внедрения изобретений, является получение возможности измерений уровня шума подводного плавсредства...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002551391
Дата охранного документа: 20.05.2015
20.05.2015
№216.013.4daa

Способ бесконтактных измерений геометрических параметров объекта в пространстве и устройство для его осуществления

Изобретение относится к способу бесконтактных измерений геометрических параметров объекта в пространстве. При реализации способа на поверхности объекта выделяют одну и/или более обособленную зону, для которой можно заранее составить несколько разных упрощенных математических параметрических...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002551396
Дата охранного документа: 20.05.2015
10.06.2015
№216.013.5189

Способ изготовления конусных изделий из стеклообразного материала

Изобретение относится к технологии получения изделий из кварцсодержащих материалов и может быть использовано в стекольной промышленности, кварцевом производстве. Способ получения изделий конусной формы наплавом из кристаллического исходного сырья осуществляют путем подачи сырья во вращаемую...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002552394
Дата охранного документа: 10.06.2015
10.06.2015
№216.013.51cf

Способ получения слоистого композиционного материала на основе алюминиевых сплавов и низколегированной стали

Изобретение относится к металлургической промышленности и касается способа получения слоистого композиционного материала на основе алюминиевых сплавов и низколегированной стали. Способ включает: зачистку контактных поверхностей заготовок из стали и алюминия механическим способом,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002552464
Дата охранного документа: 10.06.2015
10.06.2015
№216.013.5265

Способ получения сталеалюминиевого соединения сваркой плавлением

Изобретение относится к области сварочного производства, в частности к способу получения сварного сталеалюминиевого соединения, и может быть использовано в судостроении, при строительстве железнодорожного транспорта и автомобилестроении. Сталеалюминиевое соединение получают сваркой плавлением...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002552614
Дата охранного документа: 10.06.2015
20.06.2015
№216.013.55e2

Способ разрушения ледяного покрова

Изобретение относится к технологиям разрушения ледяного покрова для вскрытия прохода через ледовое поле. Способ разрушения ледяного покрова основан на использовании двух видов воздействия на ледяное поле: облучение мощным лазерным излучением и нагружение льда корпусом ледокола. На ледоколе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002553516
Дата охранного документа: 20.06.2015
20.06.2015
№216.013.56d9

Композиционный наноструктурированный порошок для нанесения покрытий

Изобретение относится к области порошковой металлургии, в частности к получению порошка для нанесения износо- и коррозионно-стойких покрытий с высокой адгезионной и когезионной прочностью методом холодного газодинамического напыления (ХГДН). Композиционный наноструктурированный порошок для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002553763
Дата охранного документа: 20.06.2015
+ добавить свой РИД