| 序号 | 专利名 | 申请号 | 申请日 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日 | 发明人 |
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| 1 | 一种基于阻抗技术的吉他共鸣箱的声学评价方法及实验装置 | CN201710834823.8 | 2017-09-15 | CN107436187A | 2017-12-05 | 张军; 汤红梅; 张泽宇; 李宪华; 赵义; 黎俊楠; 袁翔; 陆俊峰; 王古超; 张继明 |
| 本发明公开了一种基于阻抗技术的吉他共鸣箱的声学评价方法及实验装置,其特点是:所述实验装置包括,阻抗分析仪、吉他共鸣箱、第一压电传感器、第二压电传感器、第三压电传感器、第四压电传感器、电脑及其软件处理系统,本发明的测试实验装置及评价方法,不需演奏者弹吉他,直接用阻抗分析仪对吉他共鸣箱在低音区、中音区、高音一区、高音二区进行扫频,测试出所述吉他共鸣箱在扫描频率范围内的阻抗频谱图,再根据吉他共鸣箱的阻抗频谱图来判断吉他共鸣箱的优劣。本发明结构简单,设计合理,克服传统方法对评价吉他音色中的人为因素,客观的评价出吉他共鸣箱音色的好坏,为吉他制造厂商提供了一种全新的吉他评价方法。 | ||||||
| 2 | 一种基于阻抗技术的琵琶共鸣箱的声学评价方法及实验装置 | CN201710832924.1 | 2017-09-15 | CN107436178A | 2017-12-05 | 张军; 张泽宇; 汤红梅; 李宪华; 黎俊楠; 赵义; 袁翔; 陆俊峰; 王古超; 张继明 |
| 本发明公开了一种基于阻抗技术的琵琶共鸣箱的声学评价方法及实验装置,其特点是:所述实验装置包括,阻抗分析仪、琵琶共鸣箱、第一压电传感器、第二压电传感器、第三压电传感器、第四压电传感器、电脑及其软件处理系统,本发明的测试实验装置及评价方法,不需演奏者弹琵琶,直接用阻抗分析仪对琵琶共鸣箱在低音区、中音区、高音一区、高音二区进行扫频,测试出所述琵琶共鸣箱在扫描频率范围内的阻抗频谱图,再根据琵琶共鸣箱的阻抗频谱图来判断琵琶共鸣箱的优劣。本发明结构简单,设计合理,克服传统方法对评价琵琶音色中的人为因素,客观的评价出琵琶共鸣箱音色的好坏,为琵琶制造厂商提供了一种全新的琵琶评价方法。 | ||||||
| 3 | 障碍物检测装置 | CN201380073971.2 | 2013-03-06 | CN105008953A | 2015-10-28 | 井幡光词; 木村友则; 宫下裕章; 井上悟 |
| 具备:空中超声波传感器(2),其使放射面(21a)朝向外部,安装在安装部(1)的贯通孔(11)中;以及声学匹配层(3),其固定于放射面(21a),使空中超声波传感器(2)的声阻抗与空气的声阻抗匹配,该声学匹配层(3)是在与安装部(1)相同的材料中添加了微囊体(31)而得到的。 | ||||||
| 4 | 用于表征过程控制设施完整性的方法和装置 | CN201110305651.8 | 2011-09-30 | CN102759905A | 2012-10-31 | S·W·安德森 |
| 一种用于表征过程控制设施完整性的方法和装置。在过程工厂中,接收来自阀体的第一系列阻抗测量。存储第一系列阻抗测量。接收来自阀体的第二系列阻抗测量。存储来自阀体的第二系列阻抗测量。将第一系列阻抗测量与第二系列阻抗测量进行比较。如果第一系列阻抗测量偏离第二系列阻抗测量,则产生阀体的完整性损失的指示。 | ||||||
| 5 | 一种FRP-混凝土粘结界面的剥离损伤检测系统 | CN201710680505.0 | 2017-08-10 | CN107490625A | 2017-12-19 | 黎晓达; 邓军; 王强 |
| 本发明公开了一种FRP-混凝土粘结界面的剥离损伤检测系统,包括粘贴于待检测FRP-混凝土结构表面的压电陶瓷传感器,用于获取通过待检测FRP-混凝土结构的粘结界面的应力波对应的应力波数据;信号发生器,用于产生驱动信号;与待检测FRP-混凝土结构相结合的压电陶瓷驱动器,用于依据驱动信号产生应力波;压电陶瓷驱动器与压电陶瓷传感器分别位于粘结界面的两侧;数据分析装置,用于获取并采用压电阻抗分析法对应力波数据进行分析得到分析结果,将分析结果与预先存储的标准数据进行比较,以判断待检测FRP-混凝土结构的粘结界面是否发生剥离损伤。本发明实施在使用过程中降低了整个检测系统的成本,进而降低了检测成本。 | ||||||
| 6 | 一种基于阻抗技术的马头琴共鸣箱的声学评价方法及实验装置 | CN201710834840.1 | 2017-09-15 | CN107436188A | 2017-12-05 | 张军; 陆俊峰; 汤红梅; 张泽宇; 李宪华; 黎俊楠; 袁翔; 王古超; 张继明; 赵义 |
| 本发明公开了一种基于阻抗技术的马头琴共鸣箱的声学评价方法及实验装置,其特点是:所述实验装置包括,阻抗分析仪、马头琴共鸣箱、第一压电传感器、第二压电传感器、第三压电传感器、电脑及其软件处理系统,本发明的测试实验装置及评价方法,不需演奏者弹马头琴,直接用阻抗分析仪对马头琴共鸣箱在中音一区、中音二区、高音区进行扫频,测试出所述马头琴共鸣箱在扫描频率范围内的阻抗频谱图,再根据马头琴共鸣箱的阻抗频谱图来判断马头琴共鸣箱的优劣。本发明结构简单,设计合理,克服传统方法对评价马头琴音色中的人为因素,客观的评价出马头琴共鸣箱音色的优劣,为马头琴制造厂商提供了一种全新的马头琴评价方法。 | ||||||
| 7 | 一种基于阻抗技术的大阮共鸣箱的声学评价方法及实验装置 | CN201710834753.6 | 2017-09-15 | CN107436184A | 2017-12-05 | 张军; 张泽宇; 汤红梅; 李宪华; 黎俊楠; 赵义; 袁翔; 陆俊峰; 王古超; 张继明 |
| 本发明公开了一种基于阻抗技术的大阮共鸣箱的声学评价方法及实验装置,其特点是:所述实验装置包括,阻抗分析仪、大阮共鸣箱、第一压电传感器、第二压电传感器、第三压电传感器、第四压电传感器、电脑及其软件处理系统,本发明的测试实验装置及评价方法,不需演奏者弹大阮,直接用阻抗分析仪对大阮共鸣箱在低音区、中音一区、中音二区、高音区进行扫频,测试出所述大阮共鸣箱在扫描频率范围内的阻抗频谱图,再根据大阮共鸣箱的阻抗频谱图来判断大阮共鸣箱的优劣。本发明结构简单,设计合理,克服传统方法对评价大阮音色中的人为因素,客观的评价出大阮共鸣箱音色的好坏,为大阮制造厂商提供了一种全新的大阮评价方法。 | ||||||
| 8 | 一种基于阻抗技术的竖琴共鸣箱的声学评价方法及实验装置 | CN201710833893.1 | 2017-09-15 | CN107436183A | 2017-12-05 | 张军; 张泽宇; 汤红梅; 李宪华; 黎俊楠; 赵义; 袁翔; 陆俊峰; 王古超; 张继明 |
| 本发明公开了一种基于阻抗技术的竖琴共鸣箱的声学评价方法及实验装置,其特点是:所述实验装置包括,阻抗分析仪、竖琴共鸣箱、第一压电传感器、第二压电传感器、第三压电传感器、第四压电传感器、电脑及其软件处理系统,本发明的声学评价方法及实验装置,不需演奏者弹竖琴,直接用阻抗分析仪对竖琴共鸣箱在中音区、高音一区、高音二区、超高音区进行扫频,测试出所述竖琴共鸣箱在扫描频率范围内的阻抗频谱图,再根据竖琴共鸣箱的阻抗频谱图来判断竖琴共鸣箱的优劣。本发明结构简单,设计合理,克服传统方法对评价竖琴音色中的人为因素,客观的评价出竖琴共鸣箱音色的好坏,为竖琴制造厂商提供了一种全新的竖琴评价方法。 | ||||||
| 9 | 一种基于阻抗技术的低音提琴共鸣箱的声学评价方法及实验装置 | CN201710833775.0 | 2017-09-15 | CN107436182A | 2017-12-05 | 张军; 汤红梅; 张泽宇; 李宪华; 赵义; 黎俊楠; 袁翔; 陆俊峰; 王古超; 张继明 |
| 本发明公开了一种基于阻抗技术的低音提琴共鸣箱的声学评价方法及实验装置,其特点是:所述实验装置包括,阻抗分析仪、低音提琴共鸣箱、第一压电传感器、第二压电传感器、第三压电传感器、电脑及其软件处理系统,本发明的测试实验装置及评价方法,不需演奏者弹低音提琴,直接用阻抗分析仪对低音提琴共鸣箱在低音二区、低音一区、中音区进行扫频,测试出所述低音提琴共鸣箱在扫描频率范围内的阻抗频谱图,再根据低音提琴共鸣箱的阻抗频谱图来判断低音提琴共鸣箱的优劣。本发明结构简单,设计合理,克服传统方法对评价低音提琴音色中的人为因素,客观的评价出低音提琴共鸣箱音色的好坏,为低音提琴制造厂商提供了一种全新的低音提琴评价方法。 | ||||||
| 10 | 一种基于阻抗技术的中胡共鸣箱的声学评价方法及实验装置 | CN201710833100.6 | 2017-09-15 | CN107436180A | 2017-12-05 | 张军; 张泽宇; 汤红梅; 李宪华; 黎俊楠; 赵义; 袁翔; 陆俊峰; 王古超; 张继明 |
| 本发明公开了一种基于阻抗技术的中胡共鸣箱的声学评价方法及实验装置,其特点是:所述实验装置包括,阻抗分析仪、中胡共鸣箱、第一压电传感器、第二压电传感器、第三压电传感器、第四压电传感器、电脑及其软件处理系统,本发明的声学评价方法及实验装置,不需演奏者弹中胡,直接用阻抗分析仪对中胡共鸣箱在中音一区、中音二区、高音一区、高音二区进行扫频,测试出所述中胡共鸣箱在扫描频率范围内的阻抗频谱图,再根据中胡共鸣箱的阻抗频谱图来判断中胡共鸣箱的优劣。本发明结构简单,设计合理,克服传统方法对评价中胡音色中的人为因素,客观的评价出中胡共鸣箱音色的好坏,为中胡制造厂商提供了一种全新的中胡评价方法。 | ||||||
| 11 | 一种基于阻抗技术的葫芦丝共鸣箱的声学评价方法及实验装置 | CN201710832912.9 | 2017-09-15 | CN107436177A | 2017-12-05 | 张军; 张泽宇; 汤红梅; 李宪华; 黎俊楠; 赵义; 袁翔; 陆俊峰; 王古超; 张继明 |
| 本发明公开了一种基于阻抗技术的葫芦丝共鸣箱的声学评价方法及实验装置,其特点是:所述实验装置包括,阻抗分析仪、葫芦丝共鸣箱、第一压电传感器、第二压电传感器、第三压电传感器、电脑及其软件处理系统,本发明的声学评价方法及实验装置,不需演奏者弹葫芦丝,直接用阻抗分析仪对葫芦丝共鸣箱在中音一区、中音二区、中音三区进行扫频,测试出所述葫芦丝共鸣箱在扫描频率范围内的阻抗频谱图,再根据葫芦丝共鸣箱的阻抗频谱图来判断葫芦丝共鸣箱的优劣。本发明结构简单,设计合理,克服传统方法对评价葫芦丝音色中的人为因素,客观评价出葫芦丝共鸣箱音色的优劣,为葫芦丝制造厂商提供了一种全新的葫芦丝评价方法。 | ||||||
| 12 | 超声波测定方法以及装置 | CN201410586783.6 | 2014-10-28 | CN104614442A | 2015-05-13 | 横山润; 田近英之 |
| 本发明的目的在于提供一种超声波测定方法以及装置,在使用空中传播的超声波的超声波测定方法中,能够接收的超声波的灵敏度高。本发明的超声波测定方法使用在空中传播的超声波对被测定物的内部进行测定,该超声波测定方法包括:将声阻抗比空气的声阻抗大且比所述被测定物的声阻抗小的片材向所述被测定物粘贴的工序;以及使用传感器对粘贴有所述片材的所述被测定物的内部进行测定的工序。 | ||||||
| 13 | 一种基于阻抗技术的扬琴共鸣箱的声学评价方法及实验装置 | CN201710834766.3 | 2017-09-15 | CN107436186A | 2017-12-05 | 张军; 张泽宇; 汤红梅; 李宪华; 黎俊楠; 赵义; 袁翔; 陆俊峰; 王古超; 张继明 |
| 本发明公开了一种基于阻抗技术的扬琴共鸣箱的声学评价方法及实验装置,其特点是:所述实验装置包括,阻抗分析仪、扬琴共鸣箱、第一压电传感器、第二压电传感器、第三压电传感器、第四压电传感器、电脑及其软件处理系统,本发明的声学评价方法及实验装置,不需演奏者弹扬琴,直接用阻抗分析仪对扬琴共鸣箱在低音区、中音区、高音一区、高音二区进行扫频,测试出所述扬琴共鸣箱在扫描频率范围内的阻抗频谱图,再根据扬琴共鸣箱的阻抗频谱图来判断扬琴共鸣箱的优劣。本发明结构简单,设计合理,克服传统方法对评价扬琴音色中的人为因素,客观的评价出扬琴共鸣箱音色的好坏,为扬琴制造厂商提供了一种全新的扬琴评价方法。 | ||||||
| 14 | 一种基于阻抗技术的二胡共鸣箱的声学评价方法及实验装置 | CN201710834756.X | 2017-09-15 | CN107436185A | 2017-12-05 | 张军; 汤红梅; 张泽宇; 李宪华; 赵义; 黎俊楠; 袁翔; 陆俊峰; 王古超; 张继明 |
| 本发明公开了一种基于阻抗技术的二胡共鸣箱的声学评价方法及实验装置,其特点是:所述实验装置包括,阻抗分析仪、二胡共鸣箱、第一压电传感器、第二压电传感器、第三压电传感器、第四压电传感器、电脑及其软件处理系统,本发明的测试实验装置及评价方法,不需演奏者弹二胡,直接用阻抗分析仪对二胡共鸣箱在中音区、高音一区、高音二区、高音三区进行扫频,测试出所述二胡共鸣箱在扫描频率范围内的阻抗频谱图,再根据二胡共鸣箱的阻抗频谱图来判断二胡共鸣箱的优劣。本发明结构简单,设计合理,克服传统方法对评价二胡音色中的人为因素,客观的评价出二胡共鸣箱音色的好坏,为二胡制造厂商提供了一种全新的二胡评价方法。 | ||||||
| 15 | 一种基于阻抗技术的小阮共鸣箱的声学评价方法及实验装置 | CN201710833685.1 | 2017-09-15 | CN107436181A | 2017-12-05 | 张军; 张泽宇; 汤红梅; 李宪华; 黎俊楠; 赵义; 袁翔; 陆俊峰; 王古超; 张继明 |
| 本发明公开了一种基于阻抗技术的小阮共鸣箱的声学评价方法及实验装置,其特点是:所述实验装置包括,阻抗分析仪、小阮共鸣箱、第一压电传感器、第二压电传感器、第三压电传感器、第四压电传感器、电脑及其软件处理系统,本发明的测试实验装置及评价方法,不需演奏者弹小阮,直接用阻抗分析仪对小阮共鸣箱在中音一区、中音二区、高音一区、高音二区进行扫频,测试出所述小阮共鸣箱在扫描频率范围内的阻抗频谱图,再根据小阮共鸣箱的阻抗频谱图来判断小阮共鸣箱的优劣。本发明结构简单,设计合理,克服传统方法对评价小阮音色中的人为因素,客观的评价出小阮共鸣箱音色的好坏,为小阮制造厂商提供了一种全新的小阮评价方法。 | ||||||
| 16 | 一种基于阻抗技术的大提琴共鸣箱的声学评价方法及实验装置 | CN201710832931.1 | 2017-09-15 | CN107436179A | 2017-12-05 | 张军; 汤红梅; 张泽宇; 李宪华; 赵义; 黎俊楠; 袁翔; 陆俊峰; 王古超; 张继明 |
| 本发明公开了一种基于阻抗技术的大提琴共鸣箱的声学评价方法及实验装置,其特点是:所述实验装置包括,阻抗分析仪、大提琴共鸣箱、第一压电传感器、第二压电传感器、第三压电传感器、第四压电传感器、电脑及其软件处理系统,本发明的测试实验装置及评价方法,不需演奏者弹大提琴,直接用阻抗分析仪对大提琴共鸣箱在低音区、中音区、高音一区、高音二区进行扫频,测试出所述大提琴共鸣箱在扫描频率范围内的阻抗频谱图,再根据大提琴共鸣箱的阻抗频谱图来判断大提琴共鸣箱的优劣。本发明结构简单,设计合理,克服传统方法对评价大提琴音色中的人为因素,客观的评价出大提琴共鸣箱音色的好坏,为大提琴制造厂商提供了一种全新的大提琴评价方法。 | ||||||
| 17 | 结构物损伤的诊断方法及装置 | CN200980104720.X | 2009-02-12 | CN102066920B | 2014-09-17 | 增田新 |
| 在结构物的诊断中,以一定振幅的交流电压驱动安装于诊断对象的结构物的一个以上的机电转换元件,测量流过机电转换元件的电流。对该电流信号分离出以机电转换元件的驱动频率为中心的高频范围的高频分量。利用高频分量的振幅解调和/或相位解调提取损伤的调制信息,基于调制信息评价损伤的指标。由此,使用一个以上的机电转换元件,不需要基准数据,通过一次测量就能够判定结构物的完好性。 | ||||||
| 18 | 结构物损伤的诊断方法及装置 | CN200980104720.X | 2009-02-12 | CN102066920A | 2011-05-18 | 增田新 |
| 在结构物的诊断中,以一定振幅的交流电压驱动安装于诊断对象的结构物的一个以上的机电转换元件,测量流过机电转换元件的电流。对该电流信号分离出以机电转换元件的驱动频率为中心的高频范围的高频分量。利用高频分量的振幅解调和/或相位解调提取损伤的调制信息,基于调制信息评价损伤的指标。由此,使用一个以上的机电转换元件,不需要基准数据,通过一次测量就能够判定结构物的完好性。 | ||||||
| 19 | Portable acoustic impedance measurement system | US356058 | 1999-07-19 | US6134968A | 2000-10-24 | Robert K. Kunze, Jr.; Mary K. Drouin; Judith M. Gallman |
| A portable acoustic impedance data acquisition and processing system is provided for use with a test object. The system includes a dynamic signal analyzer, a test head, a removable microphone holder, a cylindrical endcap fitting, an amplifier, and one or more power supply sources. The test head includes a compression driver and a cylindrical waveguide tube. The waveguide tube has a first end connected to the compression driver and a second end that is open. The removable microphone holder is attachable to the waveguide tube near its second end and a number of microphones are insertable into the microphone holder. During use, the dynamic signal analyzer provides audio output test signals that are amplified by the amplifier and fed to the compression driver for use as the acoustic test signal. The microphones provide measured signals to the dynamic signal analyzer which analyzes them and makes the results available to the operator. The endcap fitting is for use in calibrating and adjusting microphone measurements prior to actual testing. The fitting includes a first end adapted to engage the second end of the waveguide tube and a second end having a mounting disc into which the microphones may be held longitudinally. | ||||||
| 20 | Method and apparatus for mechanical strength testing of components | US277581 | 1994-07-20 | US5421206A | 1995-06-06 | Arnim Rohwedder |
| In a method and apparatus for the mechanical strength testing of components with respect to a strength criterion an acoustic pulse in the form of an acoustic shockwave is introduced into a component to be tested such that the shockwave is reflected acoustically with a polarity reversal at a reflection location before passing though a region of the component to be tested, thereby subjecting that region to tensile stress. The amplitude of the shockwave is selected such that the component is destroyed if it does not meet the strength criterion. | ||||||
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