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            EEPW首頁 > 測試測量 > 設(shè)計應(yīng)用 > 使用LabVIEW和PXI定位飛行過程中飛機(jī)的噪聲源

            使用LabVIEW和PXI定位飛行過程中飛機(jī)的噪聲源

            作者: 時間:2017-02-06 來源:網(wǎng)絡(luò) 收藏
              “LabVIEW、NI視覺開發(fā)模塊和NI聲音與振動測量套件為我們開發(fā)方案提供了有效的工具。所開發(fā)的系統(tǒng)能夠進(jìn)行快速設(shè)置,數(shù)據(jù)記錄,實時監(jiān)測和數(shù)據(jù)瀏覽。”

              挑戰(zhàn):

            本文引用地址:http://www.biyoush.com/article/201702/338276.htm

              開發(fā)一個測量系統(tǒng)來定位飛行過程中飛機(jī)的噪聲源。

              解決方案:

              基于NI LabVIEW軟件搭建一個應(yīng)用程序,并使用NI PXI硬件從布置在跑道上的相位麥克風(fēng)陣列采集數(shù)據(jù)。

              研究客機(jī)上的噪聲源

              為了能開發(fā)出更為安靜的客機(jī),我們必須定位所有的噪聲源,以加強(qiáng)我們對噪音生成原理的認(rèn)識。在開發(fā)一架飛機(jī)時,我們可以通過數(shù)值分析和模型測試預(yù)測噪音等級。然而,實際飛機(jī)噪音的屬性和特性只能在實際飛行測試中才能獲得。利用聲音波束成形技術(shù)來定位噪音源定位是一種有效可行的方法。波束成形是一種使用相位麥克風(fēng)陳列定位噪聲源的方法,同時能獲得噪聲源的振幅。雖然我們在JAXA項目上小型模型飛機(jī)的風(fēng)洞測試和飛行測試中已經(jīng)發(fā)展并改進(jìn)了這項技術(shù),但還未曾將這項技術(shù)應(yīng)用于實際飛行的飛機(jī)中。2009年,我們擁有了一架小型Mitsubishi MU-300 Diamond商務(wù)機(jī)。2010年,我們開始在跑道上設(shè)置了相位麥克風(fēng)陳列,通過噪聲源定位測量來驗證我們現(xiàn)有的技術(shù),并找到可以提高的空間。

              相位麥克風(fēng)陣列的測量

              相位陣列包含了許多麥克風(fēng),分布在一個大直徑的范圍上。利用噪聲源的聲波到達(dá)每個麥克風(fēng)時間的微小差別,我們可以估算出每個噪聲源的位置和強(qiáng)度。在這個測試中,我們設(shè)計了相位陣列來辨識飛行于120米高度的飛機(jī)上兩個相距4米的1kHz音頻信號。這個相控陣列包含了99個麥克風(fēng),分布在一個直徑30米的圓形區(qū)域上。

              飛行中的噪聲源定位測試必須包括飛機(jī)發(fā)動機(jī)狀態(tài),聲覺測量,飛機(jī)飛過相位陣列時的位置、高度和速度。因為飛機(jī)產(chǎn)生的噪音傳輸?shù)降孛嫔消溈孙L(fēng)的過程中會被大氣削弱,因此我們還需要記錄氣象數(shù)據(jù),例如風(fēng)向、速度、溫度和濕度

              圖1:跑道上的相位陣列和線掃描攝像機(jī)

              圖2:相位麥克風(fēng)陣列

              圖3:線掃描攝像機(jī)

              我們系統(tǒng)主要的一個特性是能對聲音和飛行參數(shù)進(jìn)行同步測量。我們將兩臺線掃描攝像機(jī)與地面上的相位陣列放置在一起,從而完成了這個測試。如圖1所示,這兩臺攝像機(jī)分別直立在飛機(jī)飛行方向的兩個側(cè)邊。攝像機(jī)能捕捉經(jīng)過飛機(jī)的同步圖像,并提供3D信息以便于我們分析飛機(jī)飛行速度和高度。另一臺電腦通過獲取的聲音數(shù)據(jù)同步進(jìn)行噪聲定位處理。這些數(shù)據(jù)會在飛機(jī)飛過相位陣列后很快進(jìn)行結(jié)合,從而將噪聲源地圖疊加顯示在飛機(jī)圖像上。


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            關(guān)鍵詞: LabVIEWPXI噪聲

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