大尺寸多几何体统计最优近场声全息及声隐身性能评估

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51775407
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    60.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0503.机械动力学
  • 结题年份:
    2021
  • 批准年份:
    2017
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2018-01-01 至2021-12-31

项目摘要

Submarines are important weapons for defending national security and marine interests, whose operational performance and survivability depend on their acoustic stealth performance. Aiming at urgent demands of acoustic stealth performance evaluation for submarines of new service or after maintenance, this project studies on new theories and methods of nearfield acoustic holography and acoustic stealth performance evaluation for structures with jumbo size and multiple geometry: based on nearfield partial measurement, a new statistically optimized patch nearfield acoustic holography method for structures with jumbo size and multiple geometry is proposed, which can amplify the measurement diameter and accurately reconstruct the acoustic radiation field; a new operational transfer path analysis method based on crosstalk cancellation by post nonlinear blind source separation and environmental noise cancellation by Tikhonov normalization is proposed, which can accurately reveal the mechanism of multiple noise sources' excitation and acoustic radiation of shell structures, and modify the acoustic radiation field in different operational conditions; an acoustic stealth performance comprehensive evaluation method based on multi-feature parameters adaptively weighted average fusion is proposed, which can accurately evaluate the acoustic stealth performance of submarines, and also construct the identification interfaces that reveal dangerous, warning, and safe states in the acoustic radiation space; all the proposed theories and methods are validated by numerical case studies, experimental studies in the dead room, and experimental studies in the seawater environment. Finally, this research can provide fundamental theories and key techniques for acoustic stealth performance evaluation of submarines, and thus scientifically guide underwater attack and safe evacuation in the battle.
潜艇是维护国家安全与海洋权益的国防利器,其声隐身性能决定了作战性能与生存能力。本项目从新型预服役与维修后再服役潜艇声隐身性能精确评估的迫切工程需求出发,研究大尺寸多几何体近场声全息及声隐身性能评估的新理论与新方法:基于近场局部测试,提出大尺寸多几何体统计最优近场声全息方法,增大近场局部测试孔径并实现辐射声场高精度重构;提出后非线性盲源分离串扰消除与吉洪诺夫正则化环境噪声去除的运行工况传递路径分析方法,精确揭示多噪声源激励与壳体结构噪声辐射的映射机制,实现不同工况下辐射声场修正;提出多特征参数自适应加权平均融合的声隐身性能综合评估方法,实现潜艇声隐身性能的精确评估,并构建噪声辐射空间的危险、警示与安全辨识界面;通过数值仿真、消声室实验、海水环境水声试验验证理论与方法的合理性与有效性。研究可为潜艇声隐身性能评估提供基础理论与关键技术,从而科学指导潜艇潜航作战与安全撤离。

结项摘要

壳体结构装备是维护国家安全与海洋权益的国防利器,其声隐身性能决定作战性能与生存能力。本项目从壳体结构装备声隐身性能精确评估的迫切工程需求出发,研究大尺寸多几何体近场声全息及声隐身性能评估的新理论与新方法。首先,在大尺寸多几何体辐射声场重构方面,提出基于平面测试和统计最优近场声全息的圆柱形和圆锥形辐射声场重构方法,提高测试效率和重构精度;提出柱面声场分辨率增强方法,提高少测点下重构分辨率;提出非圆柱回转面声场重构方法,降低不规则形状声场重构误差。其次,在壳体结构噪声辐射机制分析方面,提出非线性盲源分离方法,提高噪声源估计精度;针对运行工况传递路径分析中传递率估计精度低、串扰效应和路径遗漏三大问题,提出多种改进方法,提高分析的稳定性、精确性和完备性;分别提出低频和中高频段声辐射预报方法,提高锥柱组合壳体全频段预报精度。再次,在声隐身性能综合评估方面,提出源数目自适应估计的高抗噪性欠定盲源分离方法,改善缺少源信息时识别效果;提出运动源在线估计方法,解决运动噪声源识别难题;提出基于共轭梯度峭度极大化的复值盲源分离方法,提高分离滤波器的估计精度;提出多种改进的复值混合矩阵估计、复值源信号重构和排序校准方法,实现欠定卷积混合噪声源高精度分离。最后,在壳体振动噪声分析实验台上开展相关实验,验证所提方法的有效性和准确性。本项目研究可为新型预服役与维修后再服役装备声隐身性能评估提供基础理论与关键技术,对于科学指导壳体结构装备作战与安全撤离,具有重要理论意义与军事实用价值。

项目成果

期刊论文数量(14)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(16)
A combined sound field reconstruction method for large cylindrical surfaces using non-conformal plane measurement
基于非共形平面测量的大圆柱表面组合声场重建方法
  • DOI:
    10.1088/1361-6501/ac2f53
  • 发表时间:
    2021-10
  • 期刊:
    Measurement Science and Technology
  • 影响因子:
    2.4
  • 作者:
    Cheng Wei;Han Shengming;Song Chao;Nie Zelin;Chen Xuefeng;Zhang Peng;Ni Jinglei
  • 通讯作者:
    Ni Jinglei
Operational transfer path analysis with crosstalk cancellation using independent component analysis
使用独立组件分析进行具有串扰消除功能的操作传输路径分析
  • DOI:
    10.1016/j.jsv.2020.115224
  • 发表时间:
    2020-05
  • 期刊:
    Journal of Sound and Vibration
  • 影响因子:
    4.7
  • 作者:
    Wei Cheng;Yapeng Chu;Xuefeng Chen;Guanghui Zhou;Diane Blamaud;Jingbai Lu
  • 通讯作者:
    Jingbai Lu
Transfer Path Analysis and Contribution Evaluation Using SVD- and PCA-Based Operational Transfer Path Analysis
使用基于 SVD 和 PCA 的操作传输路径分析进行传输路径分析和贡献评估
  • DOI:
    10.1155/2020/9673838
  • 发表时间:
    2020-07
  • 期刊:
    Shock and Vibration
  • 影响因子:
    1.6
  • 作者:
    Cheng Wei;Blamaud Diane;Chu Yapeng;Meng Lei;Lu Jingbai;Basit Wajid Ali
  • 通讯作者:
    Basit Wajid Ali
An accurate and reliable operational transfer path analysis for transfer path contribution evaluation based on Landweber iterative method
基于Landweber迭代法的准确可靠的运行传输路径分析用于传输路径贡献评估
  • DOI:
    10.1088/1361-6501/ab438a
  • 发表时间:
    2020-02-01
  • 期刊:
    MEASUREMENT SCIENCE AND TECHNOLOGY
  • 影响因子:
    2.4
  • 作者:
    Cheng,Wei;Zhu,Yan;Gao,Lin
  • 通讯作者:
    Gao,Lin
Post-nonlinear blind source separation with kurtosis constraints using augmented Lagrangian particle swarm optimization and its application to mechanical systems
使用增强拉格朗日粒子群优化的峰度约束后非线性盲源分离及其在机械系统中的应用
  • DOI:
    10.1177/1077546319852483
  • 发表时间:
    2019-08-01
  • 期刊:
    JOURNAL OF VIBRATION AND CONTROL
  • 影响因子:
    2.8
  • 作者:
    Lu, Jiantao;Cheng, Wei;Zi, Yanyang
  • 通讯作者:
    Zi, Yanyang

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其他文献

肺结核与慢性阻塞性肺疾病的研究进展
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    中国医师杂志
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    成玮;孙甜;刘聪;段佳熙;陈平
  • 通讯作者:
    陈平
基于独立分量分析的壳体结构振源数目估计方法
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    机械工程学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    成玮;何正嘉;张周锁
  • 通讯作者:
    张周锁
慢性阻塞性肺疾病与合并症
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    中国医师杂志
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    成玮;陈平
  • 通讯作者:
    陈平
慢性阻塞性肺疾病晨间症状量表中文版研制及信效度验证
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    中华结核和呼吸杂志
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李晓云;成玮;段佳熙;彭雅婷;蔡珊;陈燕;陈平
  • 通讯作者:
    陈平
运行工况传递路径分析方法研究进展
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    河北科技大学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    卢英英;成玮;陆建涛;张周锁
  • 通讯作者:
    张周锁

其他文献

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舰载燃气轮机运行工况下多源振动多路径传递机制研究
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舰载燃气轮机运行工况下多源振动多路径传递机制研究
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    2021
  • 资助金额:
    58 万元
  • 项目类别:
    面上项目
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  • 项目类别:
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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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