×
25.08.2017
217.015.9f44

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АКУСТИЧЕСКИХ ЧАСТОТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002606172
Дата охранного документа
10.01.2017
Аннотация: Изобретение относится к метрологии и гидроакустике. Способ предполагает излучение широкополосного сигнала, его отражение и прием. Принятый сигнал, полученный суммированием с сигналом, отраженным от образца звукопоглощающей конструкции и с многочисленными ложными отражениями от стенок, подвергают временной компрессии. Временное сжатие сигнала выполняется с использованием дисперсионной задержки принимаемого сигнала с последующей коррекцией его фазового спектра. При этом непрерывные сигналы приобретают форму импульсных сигналов, из которых стробированием выделяют импульсный акустический сигнал, отраженный от образца звукопоглощающей конструкции. Затем осуществляют восстановление отраженного сигнала путем обратной фазовой коррекции. Для определения акустических частотных характеристик образца звукопоглощающей конструкции выполняют спектральный анализ выделенного сигнала. Устройство содержит генератор сигнала, излучатель, размещенный в бассейне вместе с исследуемым образцом, приемник. Также устройство содержит блок дисперсионной задержки, блок селекции, блок восстановления сигнала, вычислительное устройство, регистратор. Технический результат - обеспечение единовременного измерения коэффициента отражения в низкочастотном диапазоне. 7 ил.

Изобретение относится к измерительной технике и рекомендуется к использованию при помехоустойчивом определении частотных характеристик образцов материалов или звукопоглощающих конструкций в помещениях ограниченных волновых размеров. Например, частотной зависимости коэффициента отражения, оцениваемого в условиях маскирующих действий сигналов помехи. Помехоустойчивость измерений частотных характеристик обеспечивается путем выделения полезного сигнала из смеси с сигналами помехи, сформированного в результате отражения зондирующего сигнала от образца материала или звукопоглощающей конструкции (далее - образец материала).

Например, при измерениях акустических характеристик материалов в гидроакустических бассейнах, когда помеха обусловлена многочисленными отражениями зондирующего сигнала от образца материала, стенок бассейна и конструктивных элементов.

В открытых водоемах сигналами помехи являются отражения от поверхностей раздела сред: границы «вода - воздух», «вода - дно», а также сигналы техногенного происхождения. Таким образом, принимаемый сигнал формируется в результате сложения сигнала, отраженного от образца материала, и сигналов помехи, обусловленной отражениями от структурных и геометрических неоднородностей помещения с ограниченными волновыми размерами (гидроакустического бассейна). Погрешность оценки акустических характеристик излучаемого или отраженного сигнала определяется степенью подавления сигналов помехи.

Известен способ выделения акустического сигнала из суммарного сигнала (А.П. Евтютов, А.Е. Колесников, А.П. Ляликов и др. Справочник по гидроакустике. - Л.: Судостроение, 1982, с. 212). Сущность способа заключается в применении звукопоглощающих устройств (покрытий, конструкций) на внутренних поверхностях бассейна. Недостатком способа, основанного на использовании звукопоглощающих материалов (перфорированной резины) или клиновых конструкций, является их недостаточная эффективность в низкочастотном диапазоне. Это обусловлено тем, что толщины звукопоглощающих устройств возрастают с понижением рабочих диапазонов частот. Толщина покрытия может превышать размеры гидроакустического бассейна, и оценка отражающих свойств материалов в низкочастотном диапазоне становится невозможной.

Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому решению является способ выделения полезного сигнала из смеси с сигналом помехи, основанный на импульсном зондировании образца материала в условиях гидроакустических бассейнов или открытых водоемов (А.Е. Колесников. Акустические измерения. - Л.: Судостроение, 1983, с. 235-237) - прототип.

Сущность способа-прототипа сводится к следующим основным операциям:

1) формирование и излучение зондирующего сигнала;

2) синхронный прием с излучаемым сигналом смеси полезного сигнала и помехи - суммарного принимаемого сигнала;

3) выделение сигнала, отраженного от образца материала, из смеси с помехой путем временной селекции;

4) расчет акустической частотной характеристики образца материала по результатам измерений на различных частотах.

В рассматриваемом способе осуществляется стробирование полезного импульсного сигнала, что позволяет выделять его из смеси с помехой. Временной интервал, в пределах которого формируется отраженный сигнал, определяется известными расстояниями между излучателем, приемником и образцом материала.

Недостаток способа-прототипа заключается в невозможности использования импульсного метода выделения полезного сигнала из смеси с помехой в низкочастотном диапазоне.

Действительно, для формирования импульсного сигнала необходимо обеспечивать несколько периодов несущего колебания. При этом время пробега импульса в водной среде может достигать несколько десятков метров, что значительно превосходит размеры существующих гидроакустических бассейнов и, следовательно, параметры отраженного сигнала будут искаженными вследствие влияния зондирующего импульса. В этом случае зондирующий сигнал необходимо рассматривать как непрерывный и выделение полезного сигнала, отраженного от образца материала, также невозможно.

Задачей предлагаемого изобретения является выделение полезного сигнала из непрерывного суммарного акустического сигнала. Это достигается следующим образом. Способ определения акустических частотных характеристик звукопоглощающих конструкций в помещениях ограниченных волновых размеров включает формирование и излучение широкополосного зондирующего сигнала, прием отраженных сигналов, выделение сигнала, отраженного от звукопоглощающей конструкции, и регистрацию его уровня. Дополнительно осуществляют сжатие принимаемого сигнала во времени при помощи дисперсионной задержки и после выделения сформированного импульсного сигнала, отраженного от звукопоглощающей конструкции, восстанавливают непрерывную форму выделяемого отраженного сигнала путем обратной дисперсионной задержки, после чего рассчитывают акустические частотные характеристики звукопоглощающей конструкции.

Сущность предлагаемого технического решения поясняется чертежами (фиг. 1÷7).

Устройство, реализующее предлагаемый способ (фиг. 1), содержит генератор сигнала 1, соединенный с излучателем 2, расположенным в гидроакустическом бассейне 3, в котором установлены образец материала 4 и приемник 5. Выход приемника подключен к сигнальному входу блока дисперсионной задержки 6, соединенного через блок селекции 7 с блоком восстановления сигнала 8. Выход генератора подключен также к входу вычислительного устройства 9 и управляющим входам блока дисперсионной задержки и блока восстановления сигнала, выход которого через вычислительное устройство соединен с входом регистратора 10, являющимся выходом устройства в целом.

С использованием описанного устройства предлагаемый способ реализуется следующим образом.

Генератор вырабатывает широкополосный зондирующий сигнал (линейный частотно-модулированный), который поступает на вход излучателя и на управляющий вход (УВ) блока дисперсионной задержки. На сигнальный вход (СВ) блока дисперсионной задержки поступает суммарный сигнал, принятый приемником, обусловленный отражением зондирующего сигнала от образца материала, расположенного в гидроакустическом бассейне, и влиянием излучаемого сигнала. В блоке дисперсионной задержки сигнала осуществляют вычитание фазовых спектров принятого и зондирующего сигналов. После обратного преобразования Фурье в результате коррекции фазового спектра суммарный акустический сигнал сжимается во времени, что обеспечивает возможность разделения зондирующего сигнала и сигнала, отраженного от образца материала, путем стробирования. После выделения в блоке селекции полезного акустического сигнала, отраженного от образца материала, осуществляют реконструкцию исходного временного масштаба в блоке восстановления сигнала путем обратной дисперсионной задержки. Этот сигнал получен сложением фазового спектра, выделенного в результате временной селекции сигнала, и фазового спектра зондирующего сигнала. Далее выделяют результирующий акустический сигнал, отраженный от образца материала.

При формировании сложного зондирующего сигнала с линейной частотной модуляцией для расчета акустических частотных характеристик материалов в вычислительном устройстве применяют спектральный анализ результирующего и зондирующего сигналов. Для шумоподобных сигналов или сигналов с гиперболическим законом модуляции анализируют зависимость амплитудной огибающей результирующего сигнала от частотной огибающей.

При описании устройства опущены процедуры ограничения по частоте принимаемых сигналов и ввода постоянной задержки, необходимых для завершения формирования управляющих сигналов.

Работоспособность предлагаемого способа подтверждалась результатами компьютерного моделирования работы устройства, реализующего способ, и лабораторного эксперимента.

На фиг. 2÷7 представлены графики, поясняющие результаты эксперимента. В эксперименте формировался и излучался сложный сигнал U[B] с частотной модуляцией несущих колебаний по линейному закону (фиг. 2), представленный как функция дистанции пробега L=t*v[м] (произведение длительности сигнала 1 [с] и скорости распространения акустической волны в воздухе v [м/с]). Принимаемый суммарный акустический сигнал, обусловленный совокупностью сигналов, отраженных от образца материала, и неконтролируемого числа рассредоточенных в пространстве ложных отражателей представлен на фиг. 3. Из графика следует, что сложение перекрывающихся во времени полезного и зондирующего сигналов приводит к существенным искажениям амплитуды принимаемого сигнала, которые не позволяют с достаточной точностью оценивать частотную характеристику образца исследуемого материала.

При обработке сигналов по предлагаемому способу фазовый спектр излучаемого сигнала используется в качестве управляющего сигнала для коррекции фазы суммарного сигнала путем вычитания в блоке дисперсионной задержки. В результате коррекции отдельные составляющие суммарного сигнала выравниваются по фазе, что приводит к сжатию составляющих результирующего сигнала и возрастанию их амплитуды. На фиг. 4 представлена сигналограмма принимаемого сигнала как функция дистанции после операции временного сжатия. Выделение полезного акустического сигнала путем селекции в окрестности 1 м осуществляют на интервале, более узком, чем длительность принятого сигнала (фиг. 5). Восстановление полезного сигнала, отраженного от образца материала, осуществляется в результате суммирования с фазовым спектром сложного зондирующего сигнала и последующего обратного преобразования Фурье. Восстановленный полезный сигнал приведен на фиг. 6. В результате измерения спектров сигналов (излученного и принятого) вычисляют частотные характеристики образца материала K(f) (К [дБ], f [Гц]) с повышенной помехоустойчивостью измерений. Результаты сравнения частотных характеристик образца материала, полученные без применения предлагаемого способа 11 и с его применением 12, показаны на фиг. 7.

Таким образом, коррекция фазового спектра принимаемого сигнала обеспечивает выделение акустического сигнала из сложной смеси с перекрывающимися сигналами на интервалах меньших, чем длительность сигнала излучателя. Это позволяет использовать процедуру коррекции фазовых спектров акустических сигналов, например, при исследовании отражательной способности образцов материалов в гидроакустических бассейнах.

Наибольшая эффективность применения предлагаемого способа имеет место при оценке коэффициентов отражения образцов материалов в широком диапазоне частот, так как его реализация не требует многократного повторения измерений на различных несущих частотах импульсного зондирующего сигнала. Преимуществом способа является возможность его применения для подавления некогерентных помех техногенного происхождения.

Способ определения акустических частотных характеристик звукопоглощающих конструкций в помещениях ограниченных волновых размеров, включающий формирование и излучение широкополосного зондирующего сигнала, прием отраженных сигналов, выделение сигнала, отраженного от звукопоглощающей конструкции, и регистрацию его уровня, отличающийся тем, что дополнительно осуществляют сжатие принимаемого сигнала во времени при помощи дисперсионной задержки и после выделения сформированного импульсного сигнала, отраженного от звукопоглощающей конструкции, восстанавливают непрерывную форму выделяемого отраженного сигнала путем обратной дисперсионной задержки, после чего рассчитывают акустические частотные характеристики звукопоглощающей конструкции.
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АКУСТИЧЕСКИХ ЧАСТОТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АКУСТИЧЕСКИХ ЧАСТОТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АКУСТИЧЕСКИХ ЧАСТОТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АКУСТИЧЕСКИХ ЧАСТОТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АКУСТИЧЕСКИХ ЧАСТОТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 301-310 из 371.
20.03.2019
№219.016.e56c

Способ определения диагностических параметров разряда емкостных систем зажигания

Изобретение относится к области измерительной техники, а именно к методам диагностики параметров разрядов, генерируемых емкостными системами зажигания, применяемыми в авиационных двигателях и им подобных объектах. Способ определения диагностических параметров разряда емкостных систем зажигания,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002394170
Дата охранного документа: 10.07.2010
20.03.2019
№219.016.e813

Смазочная композиция универсального синтетического масла, работоспособного в газотурбинных двигателях и редукторах вертолетов, а также турбовинтовых двигателях и турбовинтовентиляторных двигателях самолетов

Настоящее изобретение относится к смазочной композиции универсального синтетического масла, работоспособного в газотурбинных двигателях и турбиновинтовентиляторных двигателях, включающей в качестве базовой основы авиационный пентаэритритовый эфир на основе смеси полных сложных эфиров...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002452767
Дата охранного документа: 10.06.2012
20.03.2019
№219.016.e817

Композиция высокотемпературного масла на основе фторсилоксановой жидкости

Изобретение относится к получению высокотемпературного масла на основе фторсодержащего полиорганосилоксана, пригодного для аэрокосмической техники. Композиция масла содержит фторсилоксановую жидкость, содержащую γ-трифторпропильный радикал (марки 161-44М), с вязкостью при 100°С не менее 9,0...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002452765
Дата охранного документа: 10.06.2012
20.03.2019
№219.016.e8a3

Термосиловая охлаждаемая конструкция стенки элемента высокотемпературного воздушно-газового тракта

Изобретение относится к конструкциям охлаждаемых силовых стенок различных машин и аппаратов, подвергающихся значительным тепловым нагрузкам, а именно к конструкциям стенок высокотемпературных воздушно-газовых трактов воздушно-реактивных двигателей, ЖРД, тепловых реакторов, различного типа...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002403491
Дата охранного документа: 10.11.2010
20.03.2019
№219.016.e9d3

Дыхательный аппарат

Изобретение относится к устройствам, предназначенным для использования в аварийных ситуациях или при работе в непригодной для дыхания атмосфере. Дыхательный аппарат содержит лицевую часть, узел регенерации с пусковым приспособлением, фильтр, распределительный узел, оснащенный поворотным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002461398
Дата охранного документа: 20.09.2012
20.03.2019
№219.016.e9d7

Соединительное устройство для дыхательного аппарата

Изобретение относится к составным частям дыхательных аппаратов, предназначенных для использования в аварийных ситуациях или при работе в не пригодной для дыхания атмосфере. Соединительное устройство для дыхательного аппарата содержит часть, имеющую направляющую цилиндрическую поверхность и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002468841
Дата охранного документа: 10.12.2012
20.03.2019
№219.016.e9dd

Устройство для регенерации воздуха

Изобретение относится к устройствам для регенерации воздуха в герметично закрытых помещениях. Устройство для регенерации воздуха в герметично закрытом помещении содержит вентилятор (1), патрон (2) и теплозащитный кожух (10). Патрон (1) снаряжен пластинами регенеративного продукта (3) на основе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002468842
Дата охранного документа: 10.12.2012
21.03.2019
№219.016.ec19

Способ гидрирования растительных масел на стационарных pd-содержащих катализаторах

Изобретение относится к способу гидрирования растительных масел. Описан способ гидрирования растительных масел на стационарных палладийсодержащих катализаторах, характеризующийся тем, что гидрирование проводят на катализаторе, представляющем собой кристаллиты каталитически активного палладия,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002452563
Дата охранного документа: 10.06.2012
29.03.2019
№219.016.f4f3

Способ изготовления высоковольтного биполярного транзистора с изолированным затвором

Изобретение относится к способам изготовления полупроводниковых приборов и может быть использовано в технологии изготовления высоковольтных биполярных транзисторов с изолированным затвором на основе кремния. Техническим результатом изобретения является улучшение сочетания характеристик...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002420829
Дата охранного документа: 10.06.2011
10.04.2019
№219.017.047b

Центробежно-пневматическая форсунка

Центробежно-пневматическая форсунка предназначена для работы в камерах сгорания наземных газотурбинных установок и реактивных двигателей. Центробежно-пневматическая форсунка содержит полый корпус воздушного канала с участком сужения, снабженный лопаточным завихрителем воздуха на входе,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002374561
Дата охранного документа: 27.11.2009
Показаны записи 271-275 из 275.
04.04.2018
№218.016.30d7

Мобильная лаборатория для испытаний на электромагнитные воздействия

Изобретение относится к устройствам для испытаний на стойкость к воздействию электромагнитного поля. Мобильная лаборатория для испытаний на электромагнитные воздействия выполнена в форм-факторе микроавтобуса, салон которого разделен перегородкой в виде электромагнитного экрана, отделяющего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002644988
Дата охранного документа: 15.02.2018
04.04.2018
№218.016.3332

Система регенерации гипоксической газовоздушной среды с повышенным содержанием аргона для обитаемых герметизированных объектов

Изобретение относится к средствам обеспечения обитаемости и пожаробезопасности подводных лодок, глубоководных обитаемых аппаратов и других средств освоения мирового океана, автономных космических объектов и других герметичных обитаемых объектов. Минимизация рисков возгораний и развития пожаров...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645508
Дата охранного документа: 21.02.2018
04.04.2018
№218.016.34c9

Рыбопромысловое судно ледового плавания

Изобретение относится к области судостроения и касается вопроса эксплуатации рыбопромыслового судна в тяжелых ледовых условиях. Предложено рыбопромысловое судно ледового плавания, включающее корпус с ледовыми обводами и ледовым усилением, размещенные в отсеках балластные цистерны с балластной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646042
Дата охранного документа: 28.02.2018
04.04.2018
№218.016.34cf

Способ изготовления образца сотового заполнителя для испытаний

Изобретение относится к способам изготовления образцов для испытаний и может применяться при аттестации сотовых структур в области кораблестроения, авиастроения и космической техники. Изготавливают два одинаковых блока сотового заполнителя и приклеивают их торцевыми поверхностями к...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646082
Дата охранного документа: 01.03.2018
10.05.2018
№218.016.3cf5

Способ подавления реверберационной помехи при измерении акустических характеристик активного противогидролокационного покрытия в ограниченной акватории

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для оценки эффективности звукопоглощающих конструкций средств акустической защиты в судостроении, например, при создании активных противогидролокационных покрытий, характеризующихся низкочастотным рабочим диапазоном....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002647994
Дата охранного документа: 21.03.2018
+ добавить свой РИД