×
10.01.2015
216.013.18ae

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ГРАДУИРОВКИ ГИДРОФОНОВ МЕТОДОМ СЛИЧЕНИЯ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002537746
Дата охранного документа
10.01.2015
Аннотация: Изобретение относится к области гидроакустики и может быть использовано при градуировке гидрофонов (Г) в измерительном бассейне методом сличения. Техническим результатом, получаемым от внедрения изобретения, является повышение точности градуировки Г методом сличения при использовании тонально-импульсных сигналов. Данный технический результат достигают за счет того, что в качестве тонально-импульсного сигнала в стандартном методе градуировки Г методом сличения используют однопериодные тонально-импульсные сигналы с гауссовой огибающей. 5 ил.
Основные результаты: Способ градуировки гидрофонов методом сличения, заключающийся в расположении градуируемого и эталонного гидрофонов в гидроакустическом бассейне на известных расстояниях Z и Z от гидроакустического излучателя и облучении их тонально-импульсными входными сигналами, последующей регистрации выходных сигналов, при этом чувствительность M(t) градуируемого гидрофона определяется по формуле , отличающийся тем, что в качестве тонально-импульсного сигнала используют однопериодный тонально-импульсный сигнал с гауссовой огибающей, где M(t) - чувствительность эталонного гидрофона на частоте f; S(t), S(t) - спектральные коэффициенты дискретного преобразования Фурье на временном промежутке 0-Т выходных сигналов эталонного и градуируемого гидрофонов, Т - момент времени прихода первого отраженного сигнала от стенок бассейна или поверхности воды; Z, Z - расстояния между акустическими центрами излучателя и градуируемого и эталонного гидрофонов соответственно.

Изобретение относится к области гидроакустики и может быть использовано при градуировке гидрофонов (Г) методом сличения.

Известен способ градуировки Г методом сличения, заключающийся в расположении градуируемого и эталонного гидрофонов в гидроакустическом бассейне на известных расстояниях ZГ и ZЭ от гидроакустического излучателя и облучении их тонально-импульсными входными сигналами, последующей регистрации выходных сигналов, при этом чувствительность M(t)Г градуируемого гидрофона определяется по формуле:

где M(t)Э - чувствительность эталонного гидрофона на частоте F; S(t)Э, S(t)Г - спектральные коэффициенты дискретного преобразования Фурье на временном промежутке 0-Т выходных сигналов эталонного и градуируемого гидрофонов, Т - момент времени прихода первого отраженного сигнала от стенок бассейна или поверхности воды; ZГ, ZЭ - расстояния между акустическими центрами излучателя и градуируемого и эталонного гидрофонов соответственно (Боббер Р.Дж. гидроакустические измерения. Пер. с англ. Под ред. А.Н. Голенкова. М.: Мир, 1974, стр.30-38).

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 сличения.

Данный технический результат достигают за счет того, что в известном способе градуировки гидрофонов методом сличения, заключающемся в расположении градуируемого и эталонного гидрофонов в гидроакустическом бассейне на известных расстояниях ZГ и ZЭ от гидроакустического излучателя и облучении их тонально-импульсными входными сигналами, последующей регистрации выходных сигналов, при этом чувствительность M(t)Г градуируемого гидрофона определяется по формуле: , в качестве тонально-импульсного сигнала используют однопериодный тонально-импульсный сигнал с гауссовой огибающей, где M(t)Э - чувствительность эталонного гидрофона на частоте F; S(t)Э, S(t)Г - спектральные коэффициенты дискретного преобразования Фурье на временном промежутке 0-Т выходных сигналов эталонного и градуируемого гидрофонов, Т - момент времени прихода первого отраженного сигнала от стенок бассейна или поверхности воды; ZГ, ZЭ - расстояния между акустическими центрами излучателя и градуируемого и эталонного гидрофонов соответственно.

Изобретение поясняется чертежами. На фиг.1 представлена схема реализации способа; на фиг.2, 3, 4, 5 - диаграммы, поясняющие существо способа.

Стандартная процедура градуировки Г методом сличения [1] заключается в следующем.

Градуируемый и эталонный Г располагают на известных расстояниях ZГ и ZЭ от гидроакустического излучателя (И).

Затем с помощью приведенной на фиг.1 схемы формируют тонально-импульсный сигнал, который после обработки принимают градуируемым и эталонным Г. При этом чувствительность Г определяют по формуле (1).

Передача тонально-импульсного сигнала от И до градуируемого и эталонного Г осуществляется с помощью схемы фиг.1, состоящей из задающего генератора 1 (3Г1), модулятора 2 (М2), усилителя 3 мощности (УМ3), опорного генератора 4 (ОГ4) и формирователя 5 (Ф5) импульсов гауссовой формы. Электрические связи блоков представлены на фиг.1.

Блоки 1, 2, 3, 4, 5 формируют излучающий тракт (ИТ6).

Имеется такой приемо-измерительный тракт 7 (ПТ7), состоящий из выходного усилителя 8 (ВУ8), полосового фильтра 9 (ПФ9), измерительного усилителя 10 и индикатора 11 (И11).

Процесс градуировки сводится к измерению выходных сигналов градуируемого и эталонного Г, определению их преобразований Фурье S(t)Г и S(t)Э и определению чувствительности M(t)Г гидрофона по формуле (1).

Если необходим только модуль чувствительности по свободному полю, то используются модули спектральных коэффициентов дискретного преобразования Фурье сигналов градуируемого и эталонного Г.

Фазовый угол чувствительности по свободному полю для градуируемого гидрофона 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 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.

Это подтверждается экспериментом, результаты которого представлены на фиг.4, 5 в виде сигналов, снимаемых с градуируемого и эталонного Г (фиг.4), и их частотных спектров (фиг.5).

На фиг.4 под позицией 12 представлен сигнал от чувствительного элемента Г; под позицией 13 - отражение от корпуса Г и узла крепления; под позицией 14 - отражение от штанги.

На фиг.5 под позициями 15, 16, 17 представлены соответственно чувствительности Г без учета отражений от узла крепления и штанги Г; чувствительность с учетом отражений от узла крепления и корпуса Г; чувствительность с учетом отражений от узла крепления.

Таким образом, использование при градуировке Г коротких тонально-импульсных сигналов позволяет выявлять и эффективно отстраиваться от источников отражений, оценивать отражения от корпуса Г, узлов крепления и штанги и принимать меры при конструировании аппаратуры для их устранения и снижения до приемлемого уровня.

Способ градуировки гидрофонов методом сличения, заключающийся в расположении градуируемого и эталонного гидрофонов в гидроакустическом бассейне на известных расстояниях Z и Z от гидроакустического излучателя и облучении их тонально-импульсными входными сигналами, последующей регистрации выходных сигналов, при этом чувствительность M(t) градуируемого гидрофона определяется по формуле , отличающийся тем, что в качестве тонально-импульсного сигнала используют однопериодный тонально-импульсный сигнал с гауссовой огибающей, где M(t) - чувствительность эталонного гидрофона на частоте f; S(t), S(t) - спектральные коэффициенты дискретного преобразования Фурье на временном промежутке 0-Т выходных сигналов эталонного и градуируемого гидрофонов, Т - момент времени прихода первого отраженного сигнала от стенок бассейна или поверхности воды; Z, Z - расстояния между акустическими центрами излучателя и градуируемого и эталонного гидрофонов соответственно.
СПОСОБ ГРАДУИРОВКИ ГИДРОФОНОВ МЕТОДОМ СЛИЧЕНИЯ
СПОСОБ ГРАДУИРОВКИ ГИДРОФОНОВ МЕТОДОМ СЛИЧЕНИЯ
СПОСОБ ГРАДУИРОВКИ ГИДРОФОНОВ МЕТОДОМ СЛИЧЕНИЯ
СПОСОБ ГРАДУИРОВКИ ГИДРОФОНОВ МЕТОДОМ СЛИЧЕНИЯ
СПОСОБ ГРАДУИРОВКИ ГИДРОФОНОВ МЕТОДОМ СЛИЧЕНИЯ
СПОСОБ ГРАДУИРОВКИ ГИДРОФОНОВ МЕТОДОМ СЛИЧЕНИЯ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 131-140 из 252.
20.11.2015
№216.013.904b

Способ получения наноструктурированного конгломерированного порошкового материала для нанесения покрытий методами газодинамического и газотермического напыления

Изобретение относится к получению наноструктурированного конгломерированного порошкового материала для нанесения износо-коррозионностойких покрытий гизодинамическим и газотермическим напылением. Проводят диспергирование наноструктурного материала в жидкую среду посредством ультразвука и сушку...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002568555
Дата охранного документа: 20.11.2015
20.11.2015
№216.013.90fe

Устройство для получения и хранения атомарного водорода

Изобретение относится к энергетическому оборудованию и может быть использовано в водородной энергетике для получения, хранения и транспортировки водорода. Устройство для получения атомарного водорода содержит реактор 1, работающий на разложении воды твердым реагентом, анод 3, катод 4 и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002568734
Дата охранного документа: 20.11.2015
20.11.2015
№216.013.91de

Способ преобразования энергии ионизирующего излучения в электрическую энергию

Изобретение может быть использовано в электронике, приборостроении и машиностроении при создании автономных устройств с большим сроком службы. Способ преобразования энергии ионизирующего излучения в электрическую энергию включает изготовление полупроводникового материала, состоящего из областей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002568958
Дата охранного документа: 20.11.2015
20.11.2015
№216.013.92cf

Комбинированный гидроакустический приемник

Изобретение относится к метрологии, в частности к измерительным средствам, используемым в гидроакустике. Гидроакустический приемник содержит сферический корпус с элементами упругого подвеса, пьезоэлементы и груз, контактирующий с корпусом через пьезоэлементы, установленные на одинаковых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002569201
Дата охранного документа: 20.11.2015
10.12.2015
№216.013.97a0

Способ получения и хранения атомарного водорода

Изобретение относится к области химии и водородной энергетики и может быть использовано в энергетике и транспортном машиностроении. Способ получения и хранения атомарного водорода включает электролиз воды с использованием в электролизной ячейке медного анода и катода из сплава дюральалюминия,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002570436
Дата охранного документа: 10.12.2015
20.12.2015
№216.013.9a84

Устройство для контроля подводного шума плавсредства

Изобретение относится к области гидроакустики и может быть использовано для оперативного контроля параметров подводного шума плавсредства с помощью гидроакустического рабочего средства измерений (РСИ) с самого плавсредства. С самого плавсредства в режиме стабилизации и без хода плавсредства за...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002571181
Дата охранного документа: 20.12.2015
20.12.2015
№216.013.9cc4

Композиционный порошок на основе нитрида кремния

Изобретение относится к области получения тугоплавких неорганических соединений, в частности к получению композиционных порошков на основе нитрида кремния, которые могут быть использованы в качестве исходного сырья для получения конструкционной и функциональной керамики, в автомобильной и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002571757
Дата охранного документа: 20.12.2015
20.01.2016
№216.013.a2c3

Способ получения композиционного армированного порошкового материала

Изобретение относится к получению композиционного армированного порошкового материала для нанесения покрытий холодным сверхзвуковым газодинамическим напылением. Смешивают матричный порошок металлов или их сплавов и армирующий нанопорошок с размером частиц от 1 нм до 100 нм, в полученную смесь...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002573309
Дата охранного документа: 20.01.2016
10.03.2016
№216.014.bde5

Антифрикционный композиционный материал на основе порошковой меди

Изобретение относится к антифрикционным композиционным материалам, получаемым методами порошковой металлургии, которые могут быть использованы при изготовлении тяжелонагруженных подшипников скольжения коленчатых валов двигателей внутреннего сгорания, преимущественно дизельных двигателей....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002576740
Дата охранного документа: 10.03.2016
27.02.2016
№216.014.bf1e

Способ получения полидисперсного порошка карбида бора

Изобретение относится к производству неорганических соединений, конкретно к карботермическому способу получения полидисперсных порошков карбида бора, предназначенных для получения на их основе абразивных порошков для шлифования и ударопрочной керамики. Способ включает смешивание борной кислоты...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002576041
Дата охранного документа: 27.02.2016
Показаны записи 131-140 из 186.
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
10.09.2015
№216.013.7888

Стенд для измерения стато - динамических характеристик физических объектов

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для измерения массы, координат центра масс и моментов инерции объектов машиностроения. Устройство состоит из динамометрической платформы для измерения массы изделия, пятикомпонентного динамометрического элемента,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002562445
Дата охранного документа: 10.09.2015
20.09.2015
№216.013.7d02

Устройство для контроля подводного плавсредства с самого плавсредства

Использование: изобретение относится к области гидроакустики и может быть использовано для оперативного контроля параметров подводного шума плавсредства с помощью гидроакустического рабочего средства измерений (РСИ) с самого плавсредства. Сущность: с самого плавсредства в режиме стабилизации...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002563599
Дата охранного документа: 20.09.2015
20.09.2015
№216.013.7d71

Способ контроля обледенения жалюзи воздухоприемной решетки

Изобретение предназначено для определения начала обледенения жалюзи воздухоприемной решетки при исследовании тепловых процессов, осуществляемых в целях защиты от обледенения. Обледенение решетки жалюзи определяют по образованию инея на влажном марлевом бинте, который предварительно укладывают...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002563710
Дата охранного документа: 20.09.2015
20.09.2015
№216.013.7d75

Крупногабаритная воздухоприемная решетка с обогреваемыми жалюзи

Изобретение относится к области защиты судовых устройств от обледенения. Решетка с обогреваемыми жалюзи выполнена из модулей-ршеток, заполненных теплопроводным компаундом и объединенных общей рамой. Греющие кабели проложены в разных модулях, объедены в общую электрическую сеть и запитаны от...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002563714
Дата охранного документа: 20.09.2015
20.09.2015
№216.013.7d76

Способ защиты воздухозаборных решеток с жалюзи от обледенения и устройство для его осуществления

Изобретение относится к устройствам для защиты вентиляционных решеток с жалюзи от обледенения. Устройство содержит полые жалюзи для прокладки внутри них греющего кабеля и заполнения теплопроводящим веществом частей полости жалюзи. Торцы элементов ребер жесткости выполнены вогнутыми...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002563715
Дата охранного документа: 20.09.2015
27.09.2015
№216.013.7f07

Способ двухступенчатого преобразования энергии ионизирующего излучения в электрическую энергию

Изобретение относится к способу преобразования энергии ионизирующего излучения в ультрафиолетовое излучение. В заявленном способе предусмотрено использование диссоциирующего газа и преобразование ультрафиолетового излучения в электрическую энергию с помощью полупроводникового алмаза. Источник...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002564116
Дата охранного документа: 27.09.2015
10.10.2015
№216.013.818f

Способ легирования стали

Изобретение относится к области металлургии и может быть использовано при получении быстрорежущей стали из отходов изношенного режущего инструмента. В способе осуществляют расплавление отходов в индукционной тигельной печи с последующим проведением химанализа полученного расплава и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002564764
Дата охранного документа: 10.10.2015
20.10.2015
№216.013.86f2

Способ получения пенополиуретанового нанокомпозита

Изобретение относится к производству полимерных композитов на основе пенополиуретанов, которые могут быть использованы для теплоизоляции конструкций в судостроении, авиастроении и автомобильной промышленности. Способ получения пенополиуретанового нанокомпозита включает предварительную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002566149
Дата охранного документа: 20.10.2015
27.10.2015
№216.013.87f8

Пьезоэлектрический акселерометр

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для измерения параметров ускорения в виброметрии, сейсмологии и акустики. Пьезоэлектрический акселерометр содержит предусилитель и концентрично расположенные кольцевые инерционную массу, корпус и первый...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002566411
Дата охранного документа: 27.10.2015
+ добавить свой РИД