超声波声场论文-李昌胜,韩冬,丁子靖

超声波声场论文-李昌胜,韩冬,丁子靖

导读:本文包含了超声波声场论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献,主要关键词:机械手,水浸,扫查

超声波声场论文文献综述

李昌胜,韩冬,丁子靖[1](2019)在《基于机械手技术的水浸超声波声场扫查系统》一文中研究指出传统的超声波声场扫查系统,都是以线性运动模组驱动超声波传感器进行XYZ轴叁个方向的线性移动来进行声场测试,或者再增加A、B两个轴进行角度旋转,各个轴都是独立运动。这种传统的运动组合方式,可以驱动超声波传感器实现较为简单空间轨迹扫查,但是对于更复杂多变的空间轨迹运动需求,就有些力不从心。而基于机械手技术的驱动方式,可以实现复杂多变的空间运动轨迹和运动姿态。(本文来源于《科教文汇(上旬刊)》期刊2019年03期)

王雨[2](2018)在《超声波声场置入盘类零件场强分布规律的实验研究》一文中研究指出超声波清洗具有清洗质量高、速度快、易实现自动化等优点,应用越来越广泛。目前企业中对机械零部件进行批量清洗时,零部件之间会相互遮挡,导致被遮挡的表面场强无法达到清洗要求,目前国内应对这些问题并无良好的解决方法。本文从声场传播的角度出发,选择企业中最常见的盘类零件进行实验,研究盘类零件的尺寸、摆放位置对超声波振子场强分布的影响规律。目前企业中用于清洗机械零件的超声波频率为28KHz,因此选择型号为WNT42880的超声波换能器进行研究,频率为28KHz,功率为80W。将换能器做成圆柱形振子,实验法初步分析振子声场的分布,用matlab对实验数据进行处理,对其声场分布特点进行分析,并按声场强弱划分区域,采用非线性回归的方法对声场较强的区域进行了拟合,并得到了指数方程。在实验时,发现场强随着液体介质使用时间加长而增加得现象,为此设计了实验,通过实验研究,得到了影响基本规律,并分析了杂质对声场的影响,并提出了排除清洗液影响因素的方案。实验法研究了工件摆放位置和工件尺寸对声场分布的影响规律。首先对工件周围的声场进行了初步分析,划分了声场增强区域和减弱区域,然后针对声场减弱区进行研究,总结出工件与振子的距离S、偏移量L、工件直径D、厚度H对衰减区声场分布的影响规律。(本文来源于《燕山大学》期刊2018-05-01)

李西红,杨涛[3](2017)在《基于CGAL与声线法的超声波声场仿真》一文中研究指出为了提高空气中超声波声场仿真的速度,提出一种基于CGAL(Computational Geometry Algorithms Library)与声线法的声场仿真方法。利用高效的CGAL库模块,快速生成目标对象的STL文件格式数据,并在OpenGL环境中读取和绘制STL格式的叁维对象。使用声线跟踪法确定声线的传播路径以及声线与接收阵列面的交点,采用插值法增加接收阵元的声线密度以逼近实际情况,对接收阵元的中心进行插值来获取超声回波响应信号。实现了超声回波信号仿真的自动化,并且插值后接收阵元的声压更准确。(本文来源于《信息通信》期刊2017年12期)

朱闪闪,杨涛[4](2016)在《基于声线跟踪法的空气中超声波声场仿真》一文中研究指出针对空气中超声检测存在人力计算复杂、算法验证困难的问题,提出一种基于声线跟踪法的空气中快速超声检测仿真平台。利用CAD软件对目标对象叁维建模,以STL文件格式导入OpenGL环境中,完成了STL模型的读取和重绘。遍历搜索目标对象反射面上的反射点,采用声线跟踪法根据超声波在空气中的传播模型和斯奈尔定律确定反射声线,接收阵元上不同声线的声压迭加得到超声波接收阵元在发射信号驱动下的回波响应信号。仿真结果与理论分析相吻合,为空气中超声检测相关算法的研究提供了基础。(本文来源于《计算机与数字工程》期刊2016年03期)

徐涛[5](2016)在《超声波声场测量设备的设计与实现》一文中研究指出超声波声场测量设备的设计与实现主要为了通过研究工业现场清洗机内部复杂的声场,探究声场分布的规律和影响声场分布的重要影响因子,使工件能最有效率的达到最佳清洗效果,对工业现场清洗机的清洗效率有很大的帮助。本文所研究的超声声场测量设备主要由声场测量仪和声强传感器(水听器)构成,其中超声声强传感器是由声强探头、高通和低通滤波器组成,清洗机内部模拟信号能被超声声强探头准确检测到,并通过滤波器去除高频杂波,最后传入超声声场测量设备进行处理。硬件电路上,信号源先经过LM7341运算放大器,将信号进行放大滤波,然后经过ADS8320进行A/D采样,采样的开始、速度、结束等都是通过连接的主控芯片STC12C5628AD进行控制;整个声场测量仪的硬件供电是通过LM2596-5V来提供,将外部9V电压转化为稳定5V给各模块供电,同时硬件上也支持了串口通信功能。声场测量设备软件部分算法主要是对数据的处理上以及叁维重构来研究清洗机内部声场,分别通过去除奇异项、五点叁次平滑算法、加权平均等对数据进行平滑处理来获得声场参数,在叁维重构时用正弦插值算法来获得图形的准确性和光滑性;最后串口通信时采用FIFO循环缓存来保证数据不丢失的传到上位机。论文通过指定理论上能达到的一系列的技术指标,并在清洗机环境下进行测试,实验结果表明该声场测量设备达到了预先设定的要求。并且分析了不同因素下的声场分布的规律以及影响声场分布的因子,对工业现场清洗机的安装以及清洗效果具有一定的指导价值。(本文来源于《杭州电子科技大学》期刊2016-03-01)

杨德坚[6](2015)在《大功率超声波声场在多层井孔中的径向分布及数值模拟》一文中研究指出在能源需求膨胀,供给压力增加的情况下,通过提高科技应用水平提高油气藏的采收率,已成为当前全球油气勘探和高效开发的首要任务。超声波采油技术作为一种有效的增产手段,近年来受到了石油界的广泛重视,该技术可以提高岩心的渗透率,降低原油的粘度,有效地解除地层堵塞。柱状换能器声源发出的声场在传播过程中,地质参数多数情况下是变化的,故本文以多层孔隙介质地层模型,探究井孔内外对的声场分布。本文总结和分析超声波作用于油井的增产增注机理,超声波的强度由振动幅度的大小决定,通过能量表示时为声强,通过压力表示时为声压。根据Biot双向介质模型,考虑超声波传播过程中的反射、透射以及能量转化、衰减,在柱坐标下通过分离变量法求解了霍姆亥兹方程在本文模型中的解。分别推出了超声波在井孔内流体和井孔外孔隙介质中用贝塞尔函数表示的位移位,又通过两个界面的边界条件解出了井壁的反射系数、透射系数,给出了孔隙介质中固液间的耦合参数。基于通过Biot理论求得的应力和位移,采用坡印廷建立的波场能量理论,求解稳态问题下的声场能量,分为平均能量和瞬时能量,考虑油井存在射孔的情况,对径向的平均声强进行了修正。对超声波波场势函数、声压、声强、能量流密度等参量进行数值模拟,得到了超声波在井孔内外的传播、衰减规律,及其与频率、功率、孔隙介质参数间的关系。发现在井孔内超声波能量的衰减至45%,在井孔外经过0.5m时又损失为井壁处的17%;声压在井壁处会发生较大衰减,而地层参数如密度、剪切模量对其影响较大。这一结果为进一步分析超声增油技术中声波能量的作用范围打下了基础。(本文来源于《哈尔滨工业大学》期刊2015-06-01)

曾照彬[7](2014)在《超声波声场模拟及除垢实验研究》一文中研究指出换热器是暖通空调、热能工程、化工等领域的主要换热设备,这些设备在运行中普遍存在结垢现象,从而导致其传热效果下降,并影响设备安全。目前,常规除垢方法存在维护成本高、产生化学废液等问题,难以满足生产工艺需求,超声波除垢技术以其绿色环保、成本低廉、效果明显等优点得到推广。但是在工程应用中,由于超声波参数匹配及换能器布置不合理会造成除垢效率下降,以及换热器部分区域无除垢效果。因此,深入研究超声波除垢效率和范围是非常必要的。据有关学者研究,超声波的指向性决定了除垢范围,而声强则对除垢效率有一定影响。本文在点声源指向性函数基础上,建立了非点声源的指向性函数和声强的数学模型,并利用MATLAB软件模拟计算了在不同频率、换能器半径参数下超声波指向性函数分布情况,以及超声波声强与换能器半径、超声波频率、辐射角度之间的关系。根据模拟计算,得出以下结论:(1)超声波频率为28kHz时,换能器半径越大,指向性函数分布范围越小,声场逐渐向换能器垂直方向聚集,当换能器半径为50mm时,超声波指向性范围集中在换能器中心区域。(2)换能器半径为30mm时,频率越大,指向性函数范围越小,频率为60kHz时,超声波指向性范围达到最小。(3)超声波声强与功率的平方根成正比,与传播距离的二次方成反比,功率越大,声强越大;传播距离越远,声强越小。(4)超声波频率为40kHz时,随着换能器半径增大,换能器垂直方向处的声强值逐渐增大,其它辐射角度处的声强值较小,当半径为50mm时,声强在换能器垂直方向处达到最大。本文在理论研究的基础上,还进行了超声波除垢实验,根据实验研究,得出以下结论:(1)频率为20 kHz时,除垢范围最大,随着频率的增大,除垢范围逐渐缩小,集中在换能器圆心的垂直方向附近,换能器半径对除垢范围的影响规律与频率类似。除垢范围受频率和换能器半径的影响规律与指向性函数模拟图形吻合。(2)换能器中心处,除垢效率最大,随着角度向两边扩散,除垢效率逐渐减小;当频率为20kHz、换能器半径为15mm时,各辐射角度处除垢效率相差不大,在50%~60%之间,随着频率或换能器半径的增大,换能器两边的除垢效率低,中心处的除垢效率高,最大达到了95.5%。实验结论与声强模拟图形基本吻合。(本文来源于《长沙理工大学》期刊2014-04-01)

徐娜,李洋,周正干,于光[8](2013)在《FDTD方法的改进及在超声波声场计算中的应用》一文中研究指出时域有限差分法(FDTD,Finite Difference Time Domain)是建立超声检测模型的有效手段,然而在相邻两种介质的分界面上,两种介质声阻抗的突变会引起差分计算的不稳定.为了解决上述问题,从常规FDTD方法入手,提出将界面两边介质的声学参数在界面处进行平均处理的方法,对FDTD方法进行了改进;然后分别采用常规FDTD方法和改进方法对相邻两种介质声阻抗相差5个数量级的模型进行了声场计算;最后对超声换能器进行了有限差分声场计算和实际检测实验对比.研究结果表明:改进的FDTD方法是超声波声场计算中一种有效可行的数值方法.(本文来源于《北京航空航天大学学报》期刊2013年01期)

樊振军,张吉堂[9](2011)在《叁维超声波声场建模仿真在无损检测中的应用》一文中研究指出基于超声波探头辐射的叁维超声场模型,利用MATLAB开发可视化窗口程序,显示出叁维仿真结果,人机交互式改变影响声场的参数。有利于形象、直观地理解声场,为科研和工程实际中分析和研究超声探头的辐射声场,探头各项参数选取、检测信号的发射与接收、各种材料的超声探伤与评价等提供参考。(本文来源于《煤矿机械》期刊2011年07期)

杨春龙,亢淑梅,李成威,刘守杰[10](2011)在《变幅杆式超声波声场分布测量》一文中研究指出以某钢厂180 t钢包为原型,在钢包水模内进行超声场空化强度及声场分布分析;采用金属薄膜腐蚀法,测量研究超声空化强度及其分布,从空化角度对形成的声场分布进行探讨。实验结果表明:超声波空化场在工具杆周围以径向辐射为主,在工具杆底端的空化场呈圆锥状分布;在超声搅拌的过程中,空化泡群产生在超声波的波腹位置,产生后沿任意方向作直线运动,在运动的过程中伴随着空化泡的聚集、长大、崩溃等过程,正是因为这些剧烈的变化以及崩溃过程产生的微射流改善搅拌效果。(本文来源于《辽宁科技大学学报》期刊2011年01期)

超声波声场论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

超声波清洗具有清洗质量高、速度快、易实现自动化等优点,应用越来越广泛。目前企业中对机械零部件进行批量清洗时,零部件之间会相互遮挡,导致被遮挡的表面场强无法达到清洗要求,目前国内应对这些问题并无良好的解决方法。本文从声场传播的角度出发,选择企业中最常见的盘类零件进行实验,研究盘类零件的尺寸、摆放位置对超声波振子场强分布的影响规律。目前企业中用于清洗机械零件的超声波频率为28KHz,因此选择型号为WNT42880的超声波换能器进行研究,频率为28KHz,功率为80W。将换能器做成圆柱形振子,实验法初步分析振子声场的分布,用matlab对实验数据进行处理,对其声场分布特点进行分析,并按声场强弱划分区域,采用非线性回归的方法对声场较强的区域进行了拟合,并得到了指数方程。在实验时,发现场强随着液体介质使用时间加长而增加得现象,为此设计了实验,通过实验研究,得到了影响基本规律,并分析了杂质对声场的影响,并提出了排除清洗液影响因素的方案。实验法研究了工件摆放位置和工件尺寸对声场分布的影响规律。首先对工件周围的声场进行了初步分析,划分了声场增强区域和减弱区域,然后针对声场减弱区进行研究,总结出工件与振子的距离S、偏移量L、工件直径D、厚度H对衰减区声场分布的影响规律。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

超声波声场论文参考文献

[1].李昌胜,韩冬,丁子靖.基于机械手技术的水浸超声波声场扫查系统[J].科教文汇(上旬刊).2019

[2].王雨.超声波声场置入盘类零件场强分布规律的实验研究[D].燕山大学.2018

[3].李西红,杨涛.基于CGAL与声线法的超声波声场仿真[J].信息通信.2017

[4].朱闪闪,杨涛.基于声线跟踪法的空气中超声波声场仿真[J].计算机与数字工程.2016

[5].徐涛.超声波声场测量设备的设计与实现[D].杭州电子科技大学.2016

[6].杨德坚.大功率超声波声场在多层井孔中的径向分布及数值模拟[D].哈尔滨工业大学.2015

[7].曾照彬.超声波声场模拟及除垢实验研究[D].长沙理工大学.2014

[8].徐娜,李洋,周正干,于光.FDTD方法的改进及在超声波声场计算中的应用[J].北京航空航天大学学报.2013

[9].樊振军,张吉堂.叁维超声波声场建模仿真在无损检测中的应用[J].煤矿机械.2011

[10].杨春龙,亢淑梅,李成威,刘守杰.变幅杆式超声波声场分布测量[J].辽宁科技大学学报.2011

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