一种单体旋转式组合气爆声源制造技术

技术编号:21130126 阅读:40 留言:0更新日期:2019-05-18 01:23
本发明专利技术公开了一种单体旋转式组合气爆声源,属于反水雷技术领域。该气爆声源包括伺服电机、转子、定子壳体、活塞和活塞缸体;转子带释放孔的空腔部分插入定子内部,活塞两端分别位于转子和活塞缸体内,活塞缸体与定子壳体同轴对接;转子内部的高压气体将通过转子与定子上对应的释放孔周期性打开与关闭而排气释放,在水中产生一系列宽频振荡的声波脉冲;通过调整活塞在转子中的位移控制转子打开的端口数量以调节声源强度;通过伺服电机带动转子的旋转,当转子所打开的释放孔与定子的释放孔有重合时产生特定频谱的脉冲,转子打开的端口在连续发射中的不断变化实现频谱的平滑控制。本发明专利技术能够有效的模拟舰船产生的物理场。

A Single Rotary Combination Gas Explosion Source

The invention discloses a single rotary combined gas explosion sound source, which belongs to the technical field of anti-mine. The gas explosion sound source includes servo motor, rotor, stator shell, piston and piston cylinder body; the cavity part of the rotor with release hole is inserted into the stator, the piston ends are located in the rotor and piston cylinder body respectively, and the piston cylinder body and the stator shell are coaxially docked; the high pressure gas in the rotor will be released through the periodic opening and closing of the release hole corresponding to the rotor and the stator. A series of broadband oscillating sound pulses are generated in water; the number of open ports of the rotor is controlled by adjusting the displacement of the piston in the rotor to adjust the intensity of the sound source; the rotation of the rotor is driven by a servo motor, when the opening of the rotor coincides with the releasing hole of the stator, a pulse of specific spectrum is generated, and the opening ports of the rotor are constantly changing in the continuous emission to realize the spectrum. Smooth control. The invention can effectively simulate the physical field generated by a warship.

【技术实现步骤摘要】
一种单体旋转式组合气爆声源
本专利技术涉及一种组合气爆声源,具体涉及一种旋转式组合气爆声源,属于反水雷

技术介绍
众所周知,舰船辐射的总噪声谱是由连续分布的宽带噪声谱和在若干个离散频率上的窄带线谱分量构成。在进行船舶噪声信号仿真计算的时候,比较常用的方法是将舰船辐射噪声功率谱分为两种类型:一种是有连续谱的宽带噪声,其噪声级是连续的,可采用宽带平稳随机过程产生连续谱;另一种是具有非连续的单频噪声,这种噪声由出现在离散频率上的线谱组成,可采用周期信号作为线谱模型。在次声扫雷领域,由于非触发水雷不能区别声扫雷具产生的场和舰船场,所以比较容易欺骗,因而研制开发的非接触扫雷具主要是用于模拟非连续的单频噪声,如现装备海军的次声扫雷具是一种单枪气爆声源,它属于一种非连续的单频噪声源,声频能量主要集中在低频段,利用该频谱特性即可以扫除水雷,但是该单枪气爆声源无法有效的模拟舰船物理场。随着智能的非触发水雷的出现,它具备识别扫雷具和舰船发出的物理场的能力,因而寻求可“模拟一切被保护舰船所产生的物理场的非接触式扫雷具”成为亟需解决的问题。目前,为有效模拟舰船产生的物理场,需要构建一个连续或趋于连续的声场,才能有效的迷惑水雷,采用的主要方法是应用多个不同容积的单枪组阵,这样即可以较好的解决单枪气爆声源频谱不足之处,但是应用单枪组阵需要配备多套单枪气爆声源,其结构较为复杂,重量及尺寸均相对较大,同时单枪组阵采用时序控制,即按照不同的工作时序控制不同的单枪激发,控制相对复杂。
技术实现思路
有鉴于此,本专利技术提供了一种单体旋转式组合气爆声源,该气爆声源相对与其他形式枪阵组合其机械结构与控制更加简单,可方便实现多枪同时放气,使不同特征的脉冲同步生成,从而实现频谱可调,并可随时调节工作气枪的数量,保证与目标频谱特征匹配,因而能够有效的模拟舰船产生的物理场。一种单体旋转式组合气爆声源,该气爆声源包括伺服电机、转子、定子壳体、活塞和活塞缸体;所述转子和定子均为表面上加工释放孔的圆柱形空腔结构;所述伺服电机固定于密封壳体内,其输出轴与转子相连,所述转子带释放孔的空腔部分插入定子内部,活塞一端插入转子的腔体内,另一端位于活塞缸体内,活塞缸体与定子壳体同轴对接;转子内部的高压气体将通过转子与定子上对应的释放孔周期性打开与关闭而排气释放,从而在水中以一定频率产生一系列宽频振荡的声波脉冲;通过调整活塞在转子中的位移来控制转子打开的端口数量以调节声源强度;通过伺服电机带动转子的旋转,当转子所打开的释放孔与定子的释放孔有重合时产生特定频谱的脉冲,转子打开的端口在连续发射中的不断变化实现频谱的平滑控制。进一步地,所述释放孔在转子和定子轴线为中心呈180°的方位上分布。进一步地,所述转子的释放口设计为缩放喷嘴,即释放口在转子部分为由大变小向中间收缩成一个窄喉。进一步地,所述定子部分具有与转子窄喉大小相同截面的收缩部分,该收缩部分之后释放口逐渐扩张至定子外壁,定子部分选用圆锥扩张型释放口,扩张角角度大于射流膨胀扩散的角度。进一步地,所述活塞在转子中的位移通过两个开关电磁阀调节活塞与活塞缸体接触处产生的背压气室中的压力实现。有益效果:1、由于单体旋转式组合气爆声源相当于多个小容积声源,即可以替代模拟非连续单频噪声源的单枪组阵,在提高作业效率的同时,降低了气爆式声源的扫雷成本。2、本专利技术利用单体旋转式组合气爆声源能够使不同特征的脉冲同步生成,从而实现频谱可调。3、本专利技术利用单体旋转式组合气爆声源活塞的移动能够控制打开端口数目,从而实现幅值可调。4、本专利技术通过多端口定子协同转子实现压缩空气能量的可控与循环释放,以产生特定形状的波谱。5、本专利技术利用单体旋转式组合气爆声源能够产生具有目标形状频谱、尤其是模拟移动水面船只所产生的频谱的声波传输,从而能够有效的扫除现代智能水雷。附图说明图1为本专利技术的整体结构示意图图2为转子的结构示意图图3为释放孔的结构示意图图4为释放孔打开过程示意图其中,1-伺服电机、2-转子、3-定子、4-活塞、5-开关电磁阀Ⅰ、6-活塞缸体、7-进气接头、8-开关电磁阀Ⅱ、9-卡箍Ⅰ、10-轴套、11-卡箍Ⅱ、12-深沟球轴承、13-密封壳体Ⅰ、14-推力调心滚子轴承、15-卡箍Ⅲ、16-密封壳体Ⅱ。具体实施方式下面结合附图并举实施例,对本专利技术进行详细描述。如附图1所示,本专利技术提供了一种单体旋转式组合气爆声源,包括伺服电机1、转子2、定子3、活塞4、开关电磁阀Ⅰ5、活塞缸体6、进气接头7、开关电磁阀Ⅱ8、卡箍Ⅰ9、轴套10、卡箍Ⅱ11、深沟球轴承12、密封壳体Ⅰ13、推力调心滚子轴承14、卡箍Ⅲ15、密封壳体Ⅱ16等。其中伺服电机1固定于密封壳体Ⅱ16内,其输出轴通过平键与转子2上的轴孔相连,转子2左右两端与定子3之间设置了推力调心滚子轴承14、深沟球轴承12作为支撑,转子2带孔的空腔部分插入定子3壳体内部,活塞4一端插入转子2的腔体内,另一端位于活塞缸体6内,两个开关电磁阀5(8)分别连接在活塞缸体6的进出气控制口上,最右端为高压气体进气接头7,密封壳体Ⅱ16与密封壳体Ⅰ13通过卡箍Ⅲ15密封连接,密封壳体Ⅰ13与定子3通过卡箍Ⅱ11密封连接,定子3与活塞缸体6通过卡箍9密封连接。根据水面舰船柴油机的工作模式,所需模拟的声谱频率在70Hz-140Hz范围内,根据计算当压力为15Mpa,采用容积3.3mL的气源,在水中所产生的脉冲经阻尼气泡震荡后,可获取该频率范围内的短暂宽谱峰。但是由于3.3mL单个气枪的声谱在连续频率段上的幅值具有明显的波动特性,能量大小不平稳,因此需要进行调制,选择的方法是采用1.64mL的气枪声谱进行叠加,两种气枪组合后的频谱曲线在低频段各频率上能量分布将会均匀。为保证该单体旋转式组合气爆声源产生的频谱可调,使用脉冲组合源,本专利技术采用的方法是:在转子2和定子3轴线为中心呈180°的方位上设计有一系列的气体释放孔,在定子3上(与中心线相垂直的壁上)设计的释放孔称为第一系列释放端口,在转子2上(与中心线相垂直的壁上)设计有相同数量的释放口,如图2所示,其相对位置和角度与第一系列释放端口相同,称之为第二系列释放端口,各个释放端口即相当于一个小型声源。这些端口以可调整时间的重复率即刻同步打开(发射)。例如,图2中所示组合源,有5枪以9脉冲每秒的重复率发射,随后5枪以10脉冲每秒的重复率发射,接着5枪以11脉冲每秒的重复率发射,以上述顺序不断重复。此重复产生了约10赫兹的频谱峰值。同时打开或发射的端口协同产生了脉冲。由于脉冲顺序以变化重复率循环出现,因而整个波谱在额定重复率基础上平滑扩展。由于可控制的声源谱级的轮廓为20logN,此处N为打开释放端口数量,若需具有20分贝的动态范围,则要求最少10个如示例中尺寸的端口或气枪同时发射,由于端口排列成180°,因而至少选用20个孔,本专利技术以选用20个孔进行说明,即选用10个1.64mL(图2中孔Ⅰ所示)和10个3.3mL的释放孔(图2中孔Ⅱ所示),1.64mL的释放孔与3.3mL的释放孔交错排列,如图2所示,其中3.3mL与1.64mL指的是释放孔缩口处的截面积,如图3中A、B所示。端口或气枪的数量在序列射击中不断变化以实现频谱的平滑控制,并模拟特定频谱的振幅调制。为保证释放本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种单体旋转式组合气爆声源,其特征在于,该气爆声源包括伺服电机、转子、定子壳体、活塞和活塞缸体;所述转子和定子均为表面上加工释放孔的圆柱形空腔结构;所述伺服电机固定于密封壳体内,其输出轴与转子相连,所述转子带释放孔的空腔部分插入定子内部,活塞一端插入转子的腔体内,另一端位于活塞缸体内,活塞缸体与定子壳体同轴对接;转子内部的高压气体将通过转子与定子上对应的释放孔周期性打开与关闭而排气释放,从而在水中以一定频率产生一系列宽频振荡的声波脉冲;通过调整活塞在转子中的位移来控制转子打开的端口数量以调节声源强度;通过伺服电机带动转子的旋转,当转子所打开的释放孔与定子的释放孔有重合时产生特定频谱的脉冲,转子打开的端口在连续发射中的不断变化实现频谱的平滑控制。

【技术特征摘要】
1.一种单体旋转式组合气爆声源,其特征在于,该气爆声源包括伺服电机、转子、定子壳体、活塞和活塞缸体;所述转子和定子均为表面上加工释放孔的圆柱形空腔结构;所述伺服电机固定于密封壳体内,其输出轴与转子相连,所述转子带释放孔的空腔部分插入定子内部,活塞一端插入转子的腔体内,另一端位于活塞缸体内,活塞缸体与定子壳体同轴对接;转子内部的高压气体将通过转子与定子上对应的释放孔周期性打开与关闭而排气释放,从而在水中以一定频率产生一系列宽频振荡的声波脉冲;通过调整活塞在转子中的位移来控制转子打开的端口数量以调节声源强度;通过伺服电机带动转子的旋转,当转子所打开的释放孔与定子的释放孔有重合时产生特定频谱的脉冲,转子打开的端口在连...

【专利技术属性】
技术研发人员:毛磊王思伟路伟欧阳凌浩鲁力高频
申请(专利权)人:中国船舶重工集团公司第七一零研究所
类型:发明
国别省市:湖北,42

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