专利名称
主分类
A 农业
B 作业;运输
C 化学;冶金
D 纺织;造纸
E 固定建筑物
F 机械工程、照明、加热
G 物理
H 电学
专利下载VIP
公布日期
2023-10-24 公布专利
2023-10-20 公布专利
2023-10-17 公布专利
2023-10-13 公布专利
2023-10-10 公布专利
2023-10-03 公布专利
2023-09-29 公布专利
2023-09-26 公布专利
2023-09-22 公布专利
2023-09-19 公布专利
更多 »
专利权人
国家电网公司
华为技术有限公司
浙江大学
中兴通讯股份有限公司
三星电子株式会社
中国石油化工股份有限公司
清华大学
鸿海精密工业股份有限公司
松下电器产业株式会社
上海交通大学
更多 »
钻瓜专利网为您找到相关结果96个,建议您升级VIP下载更多相关专利
  • [发明专利]一种嵌套式声学黑洞梁结构-CN202310943401.X有效
  • 黄薇;崔迪妮;陈雄;蔡文祥;秦浩月 - 南京理工大学
  • 2023-07-31 - 2023-10-03 - G10K11/00
  • 本发明公开一种嵌套式声学黑洞梁结构,包括两主梁、连接在两主梁之间的具有通孔的内嵌式声学黑洞体、嵌入到内嵌式声学黑洞体通孔中的声学黑洞振子体、和阻尼件,声学黑洞振子体具有与内嵌式声学黑洞体的通孔内壁相配合的嵌合面,通孔内壁壁面和嵌合面按照指数函数#imgabs0#,阻尼件安装在内嵌式声学黑洞体和声学黑洞振子体上。本发明的嵌套式声学黑洞梁结构具有高效减振、提高系统整体阻尼水平、有效降低声学黑洞结构振动控制的截止频率、实现宽频带抑振、改变结构阻抗易于实现波的操纵、且实现轻质化的优点。
  • 一种嵌套声学黑洞结构
  • [发明专利]一种适于深水中使用的新型疏水结构-CN202310398619.1在审
  • 刘永伟;周琦;牛晨;康荣军;王丹阳;李季玉 - 哈尔滨工程大学
  • 2023-04-14 - 2023-08-08 - G10K11/00
  • 本发明提供一种适于深水中使用的新型疏水结构,包括前板、空腔、第一栅格、第二栅格、第三栅格、柔性螺旋型气管、气泵、压力传感器,前板放置在空腔的上表面,第一栅格放置在空腔内部,第二栅格放置在空腔内部且位于第一栅格的下面,第三栅格放置在空腔内部且位于第二栅格的下面,空腔的底部连接柔性螺旋型气管的一端,柔性螺旋型气管的另一端连接气泵,压力传感器放置在空腔的侧面;本发明融合了声学中广泛应用的微穿孔板和超疏水涂层构型,利用微穿孔板的孔径与孔间距相等,设计了新型疏水结构,具有良好的吸声效果,采用气泵及压力传感器等解决了常规超疏水涂层在深水中遇到的气液平衡失效问题,可由不锈钢制成,抗生物附着能力强。
  • 一种适于深水使用新型疏水结构
  • [发明专利]一种用于蛙人的主动声学隐身方法-CN202211429913.6有效
  • 张浩;安源 - 青岛国数信息科技有限公司
  • 2022-11-16 - 2023-03-10 - G10K11/00
  • 本发明属于水下声学对抗技术领域,具体公开了一种用于蛙人的主动声学隐身方法,其采用的主动声学隐身装置包括换能器以及信号处理板;换能器包括接收换能器阵列以及发射换能器基阵;接收换能器接收蛙人周围的声学信号,经过处理提取声学信号的特征,并判断当前环境是否有主动声呐的存在,如果主动声呐存在于当前的环境,则信号处理板通过分析接收到的声学信号,产生同频反相的干扰信号,并控制发射换能器基阵向指定方向发送该干扰信号,以达到声学隐身的目的。本发明方法通过分析当前水下声学环境态势,并主动发射干扰声波,有效地降低蛙人被主动声呐探测到的概率,提高了声学隐身效果。
  • 一种用于蛙人主动声学隐身方法
  • [发明专利]一种音频智能检索器-CN202210829957.1在审
  • 孙蝶;梁华永 - 孙蝶
  • 2022-07-14 - 2022-10-21 - G10K11/00
  • 本发明涉及音频设备技术领域,具体为一种音频智能检索器,纳音腔的内壁两侧设置有音叉,音叉的内部开设有透音隙,纳音腔的底部设置有转动轴心,转动轴心的外侧连接有安装柱,安装柱远离转动轴心的一端连接有扰音弹簧柱。该音频智能检索器,在声波进入到纳音腔内部时,接触纳音内壁的同时,同步接触到音叉,在音叉之间设置有透音隙,声波穿过音叉以及透音隙,由于其“树杈”状的结构,使得声波多次回旋,同时,扰音弹簧柱插接在纳音腔的内部,声波穿过扰音弹簧柱时,将会在扰音弹簧柱上“缠绕”,使得声波能够在纳音腔内部停留足够长的时间,便于纳音腔内部的识别,提高识别效率。
  • 一种音频智能检索
  • [发明专利]一种水下航行器推进器噪声主动控制方法-CN202210274874.0在审
  • 杨雨浓;王晴;王春旭;孙杨滨;彭茜蕤 - 中国舰船研究设计中心
  • 2022-03-21 - 2022-06-24 - G10K11/00
  • 一种水下航行器推进器噪声主动控制方法,涉及水下航行器降噪领域。该水下航行器推进器噪声主动控制方法包括以下步骤:分析水下航行器的推进器噪声源声场,确定需控制的频率范围;根据需控制的频率范围确定换能器的规格、尺寸;将水下航行器的推进器的螺旋桨位置设为原点,根据水下航行器的艉部结构特点和选定换能器的尺寸,通过仿真寻优确定换能器、水声信号传感器的布放位置和布放数量;将换能器和水声信号传感器按确定数量和位置布置于水下航行器艉部,对水下航行器的远场声源控制效果进行检测以判断噪声主动控制效果。水下航行器推进器噪声主动控制方法能够有效的控制水下航行器推进器的低频线谱噪声。
  • 一种水下航行推进器噪声主动控制方法
  • [发明专利]声波传递结构及显示装置-CN202011303994.6在审
  • 乐瑞仁;李冠锋 - 群创光电股份有限公司
  • 2020-11-19 - 2022-05-20 - G10K11/00
  • 本揭露提供一种声波传递结构及显示装置。声波传递结构包括第一层、第二层以及中间层。第一层具有第一声阻Z1。第二层具有第二声阻Z2。中间层设置于第一层与第二层之间,且具有第三声阻Z3。Z1、Z2以及Z3满足以下关系:(Z1+Z2)/6.8≦Z3≦(Z1+Z2)/0.6。显示装置包括显示面板以及声波产生器。显示面板具有基板。多个显示元件设置于基板的一侧。声波产生器通过上述的声波传递结构设置于显示面板的基板的另一侧。基板的另一侧相对于基板的一侧。本揭露实施例的声波传递结构及显示装置可具有维持高声强的效果。
  • 声波传递结构显示装置
  • [发明专利]声换能器和具有声换能器的安装组件-CN201680040286.3有效
  • M·施奈德;F·赫内斯;M·卡尔 - 罗伯特·博世有限公司
  • 2016-05-09 - 2022-03-15 - G10K11/00
  • 本发明涉及一种声换能器(10;10a至10d),具有壳体(15;15a至15d),所述壳体用于将能振动的压电元件(20)接收在所述壳体(15;15a至15d)的内室(18)中,其中,所述压电元件(20)布置成与膜片元件(16;16a)处于作用连接中,尤其通过所述压电元件(20)贴靠在所述膜片元件(16;16a)的面向所述壳体(15;15a至15d)的所述内室(18)的一侧上,其中,所述膜片元件(16;16a)形成所述壳体(15;15a至15d)的一部分。根据本发明设置,所述壳体(15;15a至15d)具有壁厚(w),从所述膜片元件(16;16a)朝着所述内室(18)的方向观察,该壁厚在所述壳体(15;15a至15d)的纵轴线(22)的方向上从所述压电元件(20)的平面中的最小值开始朝着所述内室(18)的方向增大。
  • 声换能器有声换能器安装组件
  • [发明专利]一种低频声波隔声结构-CN202010752040.7在审
  • 杨亦春 - 中国科学院声学研究所
  • 2020-07-30 - 2022-02-18 - G10K11/00
  • 本发明公开了一种低频声波隔声结构,所述结构包括一气密的柔性材料区,该柔性材料区通过刚性强度相对大的材料在表面形成若干透声窗,所述透声窗的孔径为低频声波波长的万分之一至千分之一。采用本发明的隔声结构组成大面隔声块,当边界密封时,可以实现对包括次声波在内的低频声波的隔声;本发明的低频隔声结构对低频声波的隔声量大于对高频声波的隔声量,当对次声波有良好隔声效果时,对说话声音几乎没有隔声;采用本发明的的隔声结构可制作可穿戴的轻质次声波隔声服。
  • 一种低频声波结构
  • [发明专利]具有任意曲边的五模材料结构-CN202111188382.1在审
  • 徐峰祥;潘宇雄;牛小强;徐智钊;田浩东;毛锐 - 武汉理工大学
  • 2021-10-12 - 2022-02-01 - G10K11/00
  • 本发明涉及一种具有任意曲边的五模材料结构,由单胞结构周期性排列组成;每个单胞结构由两个节点结构、一个双锥结构和四个单锥结构构成;节点结构为一个圆形实体;一个双锥结构和四个单锥结构的六个锥形顶点相交于一点,该点为节点结构的圆心;双锥结构由两个单锥结构组成;每三个单锥结构关于一个节点结构圆心旋转对称,单锥结构之间的旋转角为120°;两个节点之间通过两个单锥结构组成的一个双锥结构连接;单锥结构具有一条直边和两条曲边;每个单胞结构沿水平方向复制,并沿竖直方向交错复制方式设置。本发明具有良好的五模特性,不仅具有剪切波抑制而压缩波传播的单模传输区域,并且具有声子禁带,能够在禁带频率范围内阻止所有声波的传播。
  • 具有任意材料结构

关于我们 寻求报道 投稿须知 广告合作 版权声明 网站地图 友情链接 企业标识 联系我们

钻瓜专利网在线咨询

400-8765-105周一至周五 9:00-18:00

咨询在线客服咨询在线客服
tel code back_top