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厚度畸变壳体声散射特性研究的中期报告 本研究计划旨在研究厚度畸变壳体的声散射特性,并分析对声信号的影响。本中期报告主要介绍研究进展和初步结果。 1.研究进展 1.1.样品制备 我们选择了常用的三种材料(聚乙烯、铝合金、钛合金)来制作厚度畸变壳体样品。制备过程中,为了保证每个样品的畸变程度一致,我们采用了数字压力控制系统控制加工压力和加工速度。制备的样品形状为圆柱形,直径为30cm,厚度从10cm到15cm不等,每个样品畸变程度不同,畸变率在10%到50%之间。 1.2.实验装置 我们使用了一套自制的声散射实验装置,由发射器、接收器、信号处理器和控制系统组成。发射器和接收器之间的距离为1m,信号处理器使用了数字信号处理芯片。控制系统通过压电陶瓷压力条控制发射器和接收器的位置和角度。 1.3.实验方法 我们将不同畸变程度的样品放置在发射器和接收器之间,以1kHz的频率进行声波信号的散射实验。在每个畸变程度下,重复测量5次,取平均值。 2.初步结果 在初步实验中,我们观察到了畸变程度对散射信号的影响。随着畸变程度的增加,散射信号的强度逐渐增强,并且在散射角度上出现了明显的偏移。此外,我们还观察到不同材料的散射特性存在明显差异。聚乙烯样品的散射信号较弱,铝合金样品的散射信号较强,钛合金样品的散射信号强度介于两者之间。 3.下一步工作 我们将继续深入研究厚度畸变壳体的声散射特性,在不同畸变程度、不同频率下开展实验,并对实验结果进行详细分析和模拟。同时,我们还将从材料角度和形状角度考虑影响因素,并尝试构建更为准确的模型,为仿真和理论计算提供更为准确的基础。