[实用新型]一种阵列支架有效
申请号: | 201920242448.2 | 申请日: | 2019-02-26 |
公开(公告)号: | CN210510782U | 公开(公告)日: | 2020-05-12 |
发明(设计)人: | 刘振宇;李福洋;周祎;张二亮 | 申请(专利权)人: | 郑州大学 |
主分类号: | F16M11/00 | 分类号: | F16M11/00;G01H17/00 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 450000 河南*** | 国省代码: | 河南;41 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 阵列 支架 | ||
本实用新型设计属于声音测试技术领域,具体涉及噪声测试环境中近场声全息测试的支架结构。本支架整体分为五部分,分别为阵列面板、横向支撑、竖向支撑、水平板以及法兰连接件。所述的阵列面板上分布的支撑孔可以放置麦克风传感器,可以用来测量信号。横向支撑和竖向支撑以及水平板以及法兰连接件连接,来支撑固定阵列面板。设计整体最终可以固定在三脚架等可调平台上,最终确保麦克风传感器安装之后位置固定并且高度可调且与地面保持水平。支架整体对准声源采集信号,采集的信号用以重构声场特征。本设计结构简单精度较高,用于实际测试效果较好。
技术领域
本发明属于机械振动噪音测试技术领域。具体涉及发动机或齿轮箱等机械结构测试环境的近场声全息测试的支架结构。
背景技术
平面近场声全息技术(NAH)是基于傅里叶声学的紧靠被测物体表面的记录全息数据进行声成像的技术。通过声场的测试和重构进行噪声源位置等信息识别,并进行声学实验数据的处理。
进行平面近场声全息测量需要一定数目和位置的麦克风传感器组成阵列面。麦克风传感器位置的固定需要合适的支架。根据实验的设备、对象以及环境来确定麦克风阵列面的大小,形状。通常采购的支架规格固定,灵活性差,不能满足一些具体的场景对支架所产生的要求。
发明内容
1.本发明的目的是提供一种阵列支架。其结构简单结实,易于拆卸运输,能够按照不同的实际应用情况放置或拆卸不同位置、数量的麦克风传感器从而形成不同的信号测试方案。支架整体精度较高,并且该设计能够配合其他仪器如水平仪来满足具体的测试环境。
2.为实现上述目的,本发明采用了以下技术方案:
阵列支架包括承载麦克风传感器的阵列面板、横向支撑、竖向支撑、水平板以及法兰连接件,阵列面板为圆形,其中心形状为镂空结构,主要有粗骨架和细骨架组成,支撑孔的分布遵循随机均匀分布,每处支撑孔均为大小相同的通孔且阵列面板的中心开有连接孔和螺孔。
横向支撑前部有可与阵列面板的连接孔连接的连接柱用于支撑连接,连接柱的位置在凸台的前端,凸台上有螺孔,横向支撑的中部有上平面和下平面,上平面有线性分布的两组孔,分别是第一组通到下平面的螺孔和连接孔和第二组的和水平板连接的螺孔。
竖向支撑有上凸台结构以及下凸台结构分别用于连接横向支撑和法兰连接件。
水平板为T字形且上下表面均水平,前段开有螺孔。
法兰连接件有上凸台结构以及下凸台结构,上凸台结构上开有分布的螺孔和连接柱,下凸台结构的中心有用于连接的螺纹孔。
附图说明
本实用新型主题的另外细节、特征和优势在从属权利要求以及对相应附图的以下说明中公开从属权利要求和以下说明结合附图以根据本发明的主题内容的示例性方式示出了优选的实施方式。在附图中,图1是阵列支架的结构示意图;图2是图1的左视图;图3是阵列面板的结构示意图;图4是图3的局部结构示意图;图5是图3的局部结构示意图;图6是横向支撑的结构示意图;图7是图 6的左视图;图8是图6的俯视图;图9是竖向支撑的结构示意图;图10是图9 的左视图;图11是图9的俯视图;图12是水平板的结构示意图;图13是法兰连接件的结构示意图;图14是图13的俯视图。
具体实施方式
根据附图进行说明,如图1、2所示。一种阵列支架,本支架包括阵列面板 10和横向支撑20,竖向支撑30,水平板40以及法兰连接件50。
如图3、4所示,阵列面板10整体为圆面,五条粗骨架11均布其中。粗骨架11通过细骨架13和均布的支撑孔12相连,支撑孔12为通孔,垂直于阵列面板10表面。粗细骨架之间形成镂空结构,镂空结构和支撑孔12可以稳固地支撑插入的麦克风传感器并使其保持固定,也可以保证测量实验进行时该点信号的精度,让无关的波直接通过阵列面板10的镂空部分穿过,从而尽量减小非测量点波的干扰。
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