一种长线阵阵缆水听器声压校准方法技术

技术编号:27362241 阅读:26 留言:0更新日期:2021-02-19 13:44
本发明专利技术涉及阵缆水听器性能测量技术领域,具体涉及一种长线阵阵缆水听器声压校准方法,包括以下步骤:S1、将长线阵阵缆盘绕在镂空测量架上,且按一定的间隔距离盘绕,同时保持水听器阵元固定在阵缆的一个个相对位置上;S2、将低频声源用尼龙绳垂直悬挂固定在镂空测量架上,声源的圆周四个方向用尼龙绳拉紧,使其不发生前后左右摆动,且声源的圆周辐射中心与被测的水听器阵元位于同一水平位置;S3、在镂空测量架上距声源一定距离处安装标准水听器,且使标准水听器与声源位于同一水平位置、不发生摆动;S4、将安装结束后的镂空测量架整体用钢缆吊装入水;工作时无论水下测量架姿态的改变,水流的影响,深度的偏差对测量过程皆不受影响。影响。影响。

【技术实现步骤摘要】
一种长线阵阵缆水听器声压校准方法


[0001]本专利技术涉及阵缆水听器性能测量
,具体涉及一种长线阵阵缆水听器声压校准方法。

技术介绍

[0002]目前国内海底埋设长线阵(压电水听器阵缆和光纤水听器阵缆)应用广泛,试验任务也很频繁。这两种长线阵缆都安装有关键件-声学水听器,所以每一根阵缆都需要进行声学声性能测试,每根阵缆长度较长,每隔x米装有一个接收阵元水听器阵元,一根阵缆一般共有16元,这样线缆长度达到几十米以上。行业内目前普遍应用导缆架引导阵缆垂直入水,水听器阵元依次入水到一定水深深度时进行接收灵敏度测量,这种测量水听器声压灵敏度的方法简单但非常费时费力,而且水下阵缆姿态的改变,水流的影响,深度的偏差对测量数据皆有非常大的影响,因此亟需研发一种长线阵阵缆水听器声压校准方法来解决上述问题。

技术实现思路

[0003]针对现有技术的不足,本专利技术提供了一种长线阵阵缆水听器声压校准方法,通过此测试方法,阵缆、 声源、 标准水听器都成为一个整体,设备的吊放安装方便;工作时无论水下测量架姿态的改变,水流的影响,深度的偏差对测量过程皆不受影响。
[0004]本专利技术通过以下技术方案予以实现:一种长线阵阵缆水听器声压校准方法,包括以下步骤:S1、将长线阵阵缆盘绕在镂空测量架上,且按一定的间隔距离盘绕,同时保持水听器阵元固定在阵缆的一个个相对位置上;S2、将低频声源用尼龙绳垂直悬挂固定在镂空测量架上,声源的圆周四个方向用尼龙绳拉紧,使其不发生前后左右摆动,且声源的圆周辐射中心与被测的水听器阵元位于同一水平位置;S3、在镂空测量架上距声源一定距离处安装标准水听器,且使标准水听器与声源位于同一水平位置、不发生摆动;S4、将安装结束后的镂空测量架整体用钢缆吊装入水,然后依次测量各个被测的水听器阵元的灵敏度;具体如下:入水深度至10m开始进行测试工作,声源发射信号,标准水听器和阵缆上的水听器阵元同时接收信号,阵缆上的水听器阵元信号经解调后与标准水听器信号进行声压比较,得出阵缆上的水听器阵元的接收灵敏度值。
[0005]优选的,所述的步骤S1中镂空测量架采用如下步骤制作:1)、选用2根不锈钢钢管弯曲焊接成圆盘状,且选用钢管的直径为50mm,圆盘状钢管的直径为2m;2)、选用至少8根槽钢与位于两侧的圆盘状钢管焊接,且使槽钢与圆盘状钢管的焊接点
周向分布于圆盘状钢管上,使得镂空测量架整体的长度为2.5m。
[0006]优选的,所述的步骤S1中固定在阵缆的一个个相对位置上的水听器阵元设置的数量至少为16个,且使水听器阵元以镂空测量架的中心呈左右、前后对称分布于同一水平位置。
[0007]优选的,所述的步骤S3中声源与标准水听器之间设置的间距为80cm。
[0008]优选的,所述的步骤S3中声源垂直悬挂在镂空测量架的中心处,且保持声源的辐射面朝向湖底,被测的水听器阵元平行分布于声源两侧。
[0009]优选的,所述的步骤S4中钢缆的两端部与位于镂空测量架竖直轴截面处上的两侧圆盘状钢管的交叉点相连接,使安装完成后的镂空测量架整体可以垂直吊装方式入水。
[0010]优选的,所述的步骤S4中在计算被测的水听器阵元的灵敏度时,将下水测量前依次对声源与标准水听器之间、声源与被测的水听器阵元之间的测量距离,代入被测的水听器阵元的灵敏度的计算公式。
[0011]本专利技术的有益效果为:通过此测试方法,阵缆、 声源、 标准水听器都成为一个整体,设备的吊放安装方便;工作时无论水下测量架姿态的改变,水流的影响,深度的偏差对测量过程皆不受影响;阵缆盘在测量架上固定后稳定可靠,通常下水测量前依次量好声源与标准水听器,声源与被测阵元之间的距离,在计算被测阵元灵敏度时代入计算公式;而且本专利技术测试方法中所涉及的镂空测量架结构简单新颖、设计合理,制造成本低,使用方便,具有较强的实用性。
附图说明
[0012]为了更清楚地说明本专利技术实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本专利技术的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
[0013]图1为本专利技术中安装完成后的镂空测量架整体结构俯视图。
[0014]图中:10-圆盘状钢管、20-槽钢、30-标准水听器、40-水听器阵元、50-声源、60-阵缆、70-交叉点。
具体实施方式
[0015]为使本专利技术实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本专利技术实施例中的附图,对本专利技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本专利技术一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本专利技术中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本专利技术保护的范围。
[0016]实施例一:一种长线阵阵缆水听器声压校准方法,包括以下步骤:S1、将长线阵阵缆60盘绕在镂空测量架上,且按一定的间隔距离盘绕,同时保持水听器阵元40固定在阵缆60的一个个相对位置上;S2、将低频声源50用尼龙绳垂直悬挂固定在镂空测量架上,声源50的圆周四个方向用
尼龙绳拉紧,使其不发生前后左右摆动,且声源50的圆周辐射中心与被测的水听器阵元40位于同一水平位置;S3、在镂空测量架上距声源50一定距离处安装标准水听器30,且使标准水听器30与声源50位于同一水平位置、不发生摆动;S4、将安装结束后的镂空测量架整体用钢缆吊装入水,然后依次测量各个被测的水听器阵元40的灵敏度;具体如下:入水深度至10m开始进行测试工作,声源50发射信号,标准水听器30和阵缆60上的水听器阵元40同时接收信号,阵缆60上的水听器阵元40信号经解调后与标准水听器30信号进行声压比较,得出阵缆60上的水听器阵元40的接收灵敏度值。
[0017]具体的,步骤S1中镂空测量架采用如下步骤制作:1)、选用2根不锈钢钢管弯曲焊接成圆盘状,且选用钢管的直径为50mm,圆盘状钢管10的直径为2m;2)、选用至少8根槽钢20与位于两侧的圆盘状钢管10焊接,且使槽钢20与圆盘状钢管10的焊接点周向分布于圆盘状钢管10上,使得镂空测量架整体的长度为2.5m。
[0018]具体的,步骤S1中固定在阵缆60的一个个相对位置上的水听器阵元40设置的数量至少为16个,且使水听器阵元40以镂空测量架的中心呈左右、前后对称分布于同一水平位置。
[0019]具体的,步骤S3中声源50与标准水听器30之间设置的间距为80cm。
[0020]具体的,步骤S3中声源50垂直悬挂在镂空测量架的中心处,且保持声源50的辐射面朝向湖底,被测的水听器阵元40平行分布于声源50两侧。
[0021]具体的,步骤S4中钢缆的两端部与位于镂空测量架竖直轴截面处上的两侧圆盘状钢管10的交叉点70相连接,使安装完成后的镂空测量架整体可以垂直吊装方式入水。
[0022]具体的,步骤S4中在计算被测的水听器阵元40的灵敏度时,将下本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种长线阵阵缆水听器声压校准方法,其特征在于,包括以下步骤:S1、将长线阵阵缆盘绕在镂空测量架上,且按一定的间隔距离盘绕,同时保持水听器阵元固定在阵缆的一个个相对位置上;S2、将低频声源用尼龙绳垂直悬挂固定在镂空测量架上,声源的圆周四个方向用尼龙绳拉紧,使其不发生前后左右摆动,且声源的圆周辐射中心与被测的水听器阵元位于同一水平位置;S3、在镂空测量架上距声源一定距离处安装标准水听器,且使标准水听器与声源位于同一水平位置、不发生摆动;S4、将安装结束后的镂空测量架整体用钢缆吊装入水,然后依次测量各个被测的水听器阵元的灵敏度;具体如下:入水深度至10m开始进行测试工作,声源发射信号,标准水听器和阵缆上的水听器阵元同时接收信号,阵缆上的水听器阵元信号经解调后与标准水听器信号进行声压比较,得出阵缆上的水听器阵元的接收灵敏度值。2.根据权利要求1所述的一种长线阵阵缆水听器声压校准方法,其特征在于,所述的步骤S1中镂空测量架采用如下步骤制作:选用2根不锈钢钢管弯曲焊接成圆盘状,且选用钢管的直径为50mm,圆盘状钢管的直径为2m;选用至少8根槽钢与位于两侧的圆盘状钢管焊接,且使槽钢与圆盘状钢管的焊接点周向分布于圆盘状钢管上...

【专利技术属性】
技术研发人员:蒋云新程华
申请(专利权)人:海鹰企业集团有限责任公司
类型:发明
国别省市:

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