RU1840767C - Гидроакустический цилиндрический преобразователь - Google Patents

Гидроакустический цилиндрический преобразователь

Info

Publication number
RU1840767C
RU1840767C SU985801/09A SU985801A RU1840767C RU 1840767 C RU1840767 C RU 1840767C SU 985801/09 A SU985801/09 A SU 985801/09A SU 985801 A SU985801 A SU 985801A RU 1840767 C RU1840767 C RU 1840767C
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
mode
sound propagation
speed
converter
transducer
Prior art date
Application number
SU985801/09A
Other languages
English (en)
Inventor
Л.Д. Любавин (RU)
Л.Д. Любавин
Н.К. Петров (RU)
Н.К. Петров
Original Assignee
ОАО "Концерн "Океанприбор" (RU)
ОАО "Концерн "Океанприбор"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by ОАО "Концерн "Океанприбор" (RU), ОАО "Концерн "Океанприбор" filed Critical ОАО "Концерн "Океанприбор" (RU)
Priority to SU985801/09A priority Critical patent/RU1840767C/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU1840767C publication Critical patent/RU1840767C/ru

Links

Images

Landscapes

  • Transducers For Ultrasonic Waves (AREA)
  • Measurement Of Velocity Or Position Using Acoustic Or Ultrasonic Waves (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области гидроакустической техники. Техническим результатом является обеспечение минимизации излучения преобразователя в тыльное пространство в рабочем диапазоне частот, который достигается за счет того, что устройство содержит цилиндрические кольца, одни из которых предназначены для работы на нулевой, а другие - на первой моде механических колебаний по окружности цилиндра. Цилиндрические кольца, входящие в преобразователь, выполнены из активного материала с различной скоростью распространения звука для колец соответствующей моды, выбранной в соотношении Co=C1√2, где C0 - скорость распространения звука в материале, служащем для изготовления кольца, предназначенного для работы на нулевой моде, а C1 - скорость распространения звука в материале, служащем для изготовления кольца, предназначенного для работы на первой моде. 4 ил.

Description

1. Введение.
В настоящее время в антеннах гидроакустических станций часто используются цилиндрические преобразователи. Для минимизации звукового поля антенны в тыльном полупространстве цилиндрические преобразователи экранируются звукоотражателями из материала с волновым сопротивлением (ρc)э, существенно меньшим (материалы с (ρc)э>>(ρc)в применяются редко, поскольку это приводит к большим весам и габаритам, а также ухудшает ряд параметров антенны) волнового сопротивления воды (ρc)в.
Известен цилиндрический преобразователь, в котором для расширения рабочей полосы частот используется работа отдельных цилиндрических элементов на 0 и 1 модах продольных колебаний цилиндрической оболочки соответственно. Он так же предполагает в своем составе наличие звукоотражателя. Однако, как показали многочисленные исследования, волновые свойства звукоотражателей с (ρс)э<<(ρc)в существенно ухудшаются под воздействием гидростатического давления, и для глубин 600÷1000 метров создание таких материалов встречает большие принципиальные трудности, которые до сих пор не разрешены.
Для комплектования глубоководных акустических антенн, излучающих в диапазоне частот в полупространство, предлагается цилиндрический преобразователь, состоящий из цилиндрических активных элементов, работающих на 0 и 1 модах колебаний, имеющих разные толщины и выполненных из материалов с различной скоростью звука, что позволяет обеспечить однонаправленное действие в достаточно широкой полосе частот без использования звукоотражателя.
2. Перечень фигур и пояснения к чертежам.
Схема расположения активных элементов в предлагаемом преобразователе показана на фиг.1.
Здесь 1 - активный элемент, с внешним диаметром ⌀1, внутренним диаметром ⌀2, высотой h1,
2 - активный элемент, с внешним диаметром ⌀1, внутренним диаметром ⌀3, высотой h2,
3 - акустическая развязка между элементами 1 и 2.
На фиг.2 стрелками показано направление колебательной скорости поверхности преобразователя в некоторый момент времени. Элементы 1 и 2 те же, что и на фиг.1.
Фиг.3 представляет собой фазочастотные характеристики колебательной скорости активных элементов 1 и 2, показанных на фиг.1 и 2.
На фиг.4 представлены характеристики направленности преобразователя в горизонтальной плоскости, состоящего из двух активных элементов 1 и 2, (показанных на фиг.1 и 2) при различных значениях κa, где "κ" - волновое число, "a" - наружный радиус элементов 1 и 2.
3. Описание.
Преобразователь состоит из цилиндрических соосных активных элементов, соединенных между собой через акустическую развязку. Активные элементы преобразователя имеют одинаковый внешний диаметр.
Рассматривается конструкция, состоящая из двух активных элементов:
первого, обозначенного на фиг.1 индексом 1, и второго, обозначенного на фиг.1 индексов 2.
Первый элемент предназначен для работы только на нулевой моде (включается без деления электродов). Второй элемент предназначен для работы только на первой моде колебаний (его электроды разделены на 2 равные части и эти части включены навстречу друг другу).
Материалы, из которых изготавливаются активные элементы, имеют различную скорость звука. Так, первый элемент выполнен из материала со скоростью звука Co, материал второго элемента имеет скорость звука C1, причем
Figure 00000001
Электроды первого и второго элементов электрически соединены параллельно.
4. Принцип действия.
Принцип действия преобразователя заключается в следующем: первый элемент возбуждается на нулевой (пульсирующей) моде колебаний, а второй элемент возбуждается на первой (осциллирующей) моде колебаний.
При этом звуковые поля источников нулевой и первой мод в переднем полупространстве усиливают друг друга, а в тыльном - ослабляют (см. фиг.2).
Основным условием обеспечения минимизации излучения в тыльное полупространство является синхронность колебаний обоих элементов на частотах рабочего диапазона. Для этого при питании входящих в преобразователь элементов, работающих на "0" и "1" модах, от одного источника, фазочастотные характеристики колебательной скорости этих элементов должны совпадать в рабочем диапазоне частот. Совпадение резонансных частот каждого из элементов осуществляется за счет изготовления их из материалов с различной скоростью звука. Крутизна фазочастотной характеристики колебательной скорости регулируется толщиной активного элемента.
Как следует из принципа действия, характеристика направленности предлагаемого преобразователя не зависит от гидростатического давления (в силу отсутствия акустического экрана) и сохраняется до глубин, ограниченных лишь механической прочностью преобразователя.
Упомянутое выше условие минимизации излучения в тыльное полупространство выполняется, если, например, изготовить осциллирующий (1 мода) элемент из пьезокерамики VIго состава (ТУ ЛУ 0707007) с ⌀1=2a, ⌀3=0,9×2a и пульсирующий (0 мода) элемент из пьезокерамики IIIго состава (ТУ ЛУ 0707007) с ⌀1=2a, ⌀2=0,7×2a, с текстолитовыми вставками общей толщиной текстолита Т=0,18×2а. Расчетные фазочастотные характеристики таких колец приведены на фиг.3.
На фиг.4 показаны характеристики направленности в горизонтальной плоскости, рассчитанные при условии работы преобразователя в бесконечном плоском жестком экране, что в значительной степени приближается к работе преобразователя в антенне. Характеристики приведены для разных значений параметра
Figure 00000002
где λ - длина волны звука в воде, 2a≡⌀1.
Макет такого преобразователя был изготовлен и испытан. Эксперимент подтвердил результаты теоретического расчета.
Можно отметить, что преобразователь может состоять и из большего количества активных элементов. Расчет показывает, что уже при использовании третьего элемента, работающего на второй моде колебаний, уровень лепестков в тыльном полупространстве еще сильнее понижается и не превышает 5% от давления на оси характеристики направленности в пределах κa<3. Однако полезность введения третьего элемента не очевидна ввиду усложнения конструкции и дополнительных трудностей, связанных с выбором материала для этого элемента.
Следует также заметить, что формирование характеристики направленности в вертикальной плоскости обеспечивается, как обычно, вертикальным набором цилиндрических активных элементов.

Claims (1)

  1. Гидроакустический цилиндрический преобразователь, содержащий цилиндрические кольца, одни из которых предназначены для работы на нулевой, а другие - на первой моде механических колебаний по окружности цилиндра, отличающийся тем, что, с целью обеспечения минимизации излучения преобразователя в тыльное пространство в рабочем диапазоне частот, входящие в преобразователь кольца выполнены из активного материала с различной скоростью распространения звука для колец соответствующей моды, выбранной в соотношении
    Figure 00000003
    , где
    C0 - скорость распространения звука в материале, служащем для изготовления кольца, предназначенного для работы на нулевой моде;
    C1 - скорость распространения звука в материале, служащем для изготовления кольца, предназначенного для работы на первой моде.
SU985801/09A 1967-07-27 1967-07-27 Гидроакустический цилиндрический преобразователь RU1840767C (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU985801/09A RU1840767C (ru) 1967-07-27 1967-07-27 Гидроакустический цилиндрический преобразователь

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU985801/09A RU1840767C (ru) 1967-07-27 1967-07-27 Гидроакустический цилиндрический преобразователь

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU1840767C true RU1840767C (ru) 2009-07-27

Family

ID=41048828

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU985801/09A RU1840767C (ru) 1967-07-27 1967-07-27 Гидроакустический цилиндрический преобразователь

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU1840767C (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3243768A (en) Integral directional electroacoustical transducer for simultaneous transmission and reception of sound
EA013166B1 (ru) Решетки ультразвуковых преобразователей с двумя частотными диапазонами
RU2113722C1 (ru) Узел привода источников акустических сигналов
US4031418A (en) Low frequency acoustical piezo-electric transducer
US2617874A (en) System for the production of a high-pressure sound field
US7093343B2 (en) Method of manufacturing an acoustic transducer
US3349367A (en) Electrohydrosonic transducer
US3374367A (en) Electroacoustic transducers
US2753543A (en) Transducers
US2746026A (en) Half wave annular transducer
RU1840767C (ru) Гидроакустический цилиндрический преобразователь
US3703652A (en) Electroacoustic transducer
Hueter Twenty years in underwater acoustics: Generation and reception
RU2166840C2 (ru) Гидроакустическая антенна
RU2718143C1 (ru) Гидроакустическая глубоководная антенна
EP0039986A1 (en) An acoustic transducer system
Horita Free‐Flooding Unidirectional Resonators for Deep‐Ocean Transducers
US4982386A (en) Underwater acoustic waveguide transducer for deep ocean depths
US3320578A (en) Electroacoustic transducers for submarine echo sounding
RU198371U1 (ru) Пьезоэлектрический цилиндрический гидроакустический преобразователь
US3833880A (en) Very low frequency sonar projector
US3736555A (en) Electroacoustic transducers
Li et al. The simulation design of low frequency broadband transmit-receive transducer with composite fluid cavity
SU845129A1 (ru) Акустический преобразователь
SU847522A1 (ru) Акустический преобразователь