CN2408458Y - 高频电火花声波振源 - Google Patents
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Abstract
一种用于混凝土坝层析检测系统的高频电火花声波振源,它包括电气控制箱,在箱内装有电火花振源电路,其特点是:还包括由封头的筒体,在筒体内设置充水导管,置有绝缘层包容的外极和在外极内置有绝缘层包括的内极组成的声波发射探头,电火花振源电路通过置于水下的高压电缆与声波发射探头的内、外极连接。具有结构简单,工作稳定可靠,使用寿命长,且能在深水下工作,声波发射功率大,频率高、发射角大,传播距离长等优点。
Description
一种涉及混凝土坝层析检测系统运用的高频电火花声波振源。
混凝土坝层析检测系统用于检测混凝土坝材料特征参数的变化及其内部缺陷,是混凝上大坝定检的主要手段。目前已知的声波振源有雷管,机械冲击声波发射器,电火花振源。但发射的声波频率均较低,最高频率为1000HZ,由于层析检测的灵敏度取决于声波的波长,频率愈高波长愈短,检测灵敏度愈高,但频率愈高在混凝土中衰减愈大,混凝土坝体庞大,因此,发射功率要大,所以,层析检测的声波振源需要高频大功率,声波振源并能在水下工作。
本实用新型的目的在于提供一种结构简单、工作稳定可靠,使用寿命长,且能在水下工作的大功率、高频电火花声波振源。
本实用新型的目的是由以下技术方案来实现的:一种高频电火花声波振源,它包括电气控制箱14,在电气控制箱14内装有电火花振源电路,其特征在于:还包括由带有前、后封头6、13的筒体11,在筒体11内设置充水导管12,置有绝缘层7包容的外极8,在外极8内置有绝缘层9包容的内极10组成的声波发射探头15电火花振源电路的输出端通过高压电缆5与声波发射探头15的内、外极10、8连接。
本实用新型的高频电火花声波振源的优点体现在:
1、由于高频电火花声波振源由电气控制箱,电气控制箱的电火花振源电路的输出端通过高压电缆与声波发射探头的内、外极连接,所以,声波发射探头可置于深水中,最深可在水下100M发射;
2、由于发射探头采用筒体,内、外极采用同心结构,汽化均匀,因此,声波发射角大,声波发射角可达80°,扇形角可达160°,混凝土中声波传播接收距离可达70M,发生脉冲延时短,能实现高频发射,发射频率上限可达2000HZ。
3、本高频电火花声波振源的结构简单,工作稳定可靠,使用寿命长。
下面结合附图所示的实施例对本实用新型作进一步说明。
图1为本实用新型高频电火花声波振源的结构示意图。
图2为本实用型的电气原理图。
参照图1,高频电火花声波振源包括电气控制箱14,在电气控制箱14内装有电火花振源电路,还包括由带有前、后封头6、13的筒体11,在筒体11内设置充水导管12,置有绝缘层7包容的外极8,在外极8内置有绝缘层9包容的内极10组成的声波发射探头15,电火花振源电路的输出端通过高压电缆5与声波发射探头15的内、外极10、8连接。
参照图2,电火花振源电路包括电源调压整流电路1,高压充电储能电路2,触发控制电路3,操作显示电路4组成。电火花振源电路是本技术领域的专业人员熟悉的技术,电火花振源电路所有元器件均为市售产品。
电源调压整流电路1由开关K1、K2,自耦调压变压器T1相接,高压变压器T2,二极管高压整流器D1-D4组成。交流220V输入与自耦调变压器T1相接,电压可以调节改变,再经高压变压器T2升成高压,二极管高压整流器D1-D4整流成5KV-7.5KV直流高压。
高压充电储能电路2由高压电容器C5,电阻R1-R4,触发开关G0组成。触发开关G0接通高压电容器C5通过高压电缆5向发射探头15放电,探头15发射声波。
触发控制电路3由变压器T4,可控硅SCR,电容C1-C3,电阻R5-R7,电位器W1,二极管整流器D10-D13,接钮Q5组成。触发控制电路3用于控制高压充电储能电路2的触发开关G0,如接通及断开触发控制电路3的接钮Q5,触发开关G0也相应接通或断开,触发开关G0接通时,发射探头15发射声波。
操作显示电路4由变压器T3,电源操作开关Q1-Q4,二极管整流器D6-D9,指示灯,蜂鸣器Y,电容C4组成。操作显示电路4对电源接通、断电、接地的工况进行显示及操作。
本实施例中用于连接电火花振源电路和声波发射探头15的高压电缆5的长度为100M,声波发射探头15最深可在水下100M发射声波,声波发射角可达80°。发射能量1000焦耳-2000焦耳。发射声波脉冲频率可达2000HZ。混凝土中声波传播接收距离可达70M。
Claims (1)
1、一种高频电火花声波振源,它包括电气控制箱(14),在电气控制箱(14)内装有电火花振源电路,其特征在于:还包括由带有前、后封头(6)、(13)的筒体(11),在筒体(11)内设置充水导管(12),置有绝缘层(7)包容的外极(8),在外极(8)内置有绝缘层(9)。包容的内极(10)组成的声波发射探头(15),电火花振源电路的输出端通过高压电缆(5)与声波发射探头(15)的内、外极(10)、(8)连接。
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