RU198371U1 - Пьезоэлектрический цилиндрический гидроакустический преобразователь - Google Patents

Пьезоэлектрический цилиндрический гидроакустический преобразователь Download PDF

Info

Publication number
RU198371U1
RU198371U1 RU2019126218U RU2019126218U RU198371U1 RU 198371 U1 RU198371 U1 RU 198371U1 RU 2019126218 U RU2019126218 U RU 2019126218U RU 2019126218 U RU2019126218 U RU 2019126218U RU 198371 U1 RU198371 U1 RU 198371U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
piezoelectric
fairing
sound
piezoelectric element
cylindrical
Prior art date
Application number
RU2019126218U
Other languages
English (en)
Inventor
Виктор Евгеньевич Иванов
Анатолий Алексеевич Селищев
Original Assignee
Российская Федерация, от имени которой выступает Федеральное государственное казенное учреждение "Войсковая часть 68240"
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 Российская Федерация, от имени которой выступает Федеральное государственное казенное учреждение "Войсковая часть 68240" filed Critical Российская Федерация, от имени которой выступает Федеральное государственное казенное учреждение "Войсковая часть 68240"
Priority to RU2019126218U priority Critical patent/RU198371U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU198371U1 publication Critical patent/RU198371U1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04RLOUDSPEAKERS, MICROPHONES, GRAMOPHONE PICK-UPS OR LIKE ACOUSTIC ELECTROMECHANICAL TRANSDUCERS; DEAF-AID SETS; PUBLIC ADDRESS SYSTEMS
    • H04R17/00Piezoelectric transducers; Electrostrictive transducers
    • H04R17/10Resonant transducers, i.e. adapted to produce maximum output at a predetermined frequency

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Acoustics & Sound (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Transducers For Ultrasonic Waves (AREA)
  • Measurement Of Velocity Or Position Using Acoustic Or Ultrasonic Waves (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к области гидроакустики, а именно к подводным электроакустическим преобразователям пьезоэлектрического типа.Пьезоэлектрический цилиндрический гидроакустический преобразователь содержит корпус, опорную втулку, снабженную внутренней резьбой, пьезоэлементы, армирующий винт, звукоизолирующие прокладки, звукопрозрачный обтекатель, токовыводы. Высота пьезоэлемента h выбирается из соотношениягде d- наружный диаметр пьезоэлемента, толщина звукопрозрачного обтекателя в месте расположения пьезоэлементагде λ- длина звуковой волны в материале звукопрозрачного обтекателя на рабочей частоте, при этом места перехода одной толщины обтекателя к другой выполняются по лекальным кривым.Полезная модель обеспечивает расширение рабочей полосы частот пьезоэлектрического цилиндрического гидроакустического преобразователя. 1 ил.

Description

Настоящая полезная модель относится к области гидроакустики, а именно к подводным электроакустическим преобразователям пьезоэлектрического типа. Данная полезная модель может быть использована в качестве излучателя и приемника ультразвуковых сигналов в составе устройств подводной связи, телеметрии и телеуправления.
Из анализа уровня техники известны цилиндрические пьезокерамические преобразователи силовой конструкции (Справочник по гидроакустике А.П. Евтютов, А.Е. Колесников, Е.А. Корепин и др. - Л.: Судостроение, 1988, стр. 267) состоящие из корпуса, токовводов, электроизоляции, активного элемента и акустического экрана. Также подобные конструкции описаны в патентах US 3706967 А, 1972-12-19 и US 3691305 А, 1976-06-01.
Известен другой аналогичный преобразователь («Пьезокерамические цилиндрические преобразователи для систем подводной связи» А.А. Селищев // Сборник материалов Всероссийской научно-технической конференции «Научное и техническое обеспечение исследований и освоение шельфа Северного Ледовитого океана», Новосибирск, 2010, стр. 97-100), принимаемый за прототип, который содержит корпус, опорную втулку (снабженную внутренней резьбой), пьезоэлементы, армирующий винт, звукоизолирующие прокладки, звукопрозрачный обтекатель.
Основной недостаток преобразователя-прототипа - небольшая ширина рабочей полосы частот, находящаяся на уровне (15-20)% от резонансной частоты. Этот недостаток выявился в ходе испытаний макетов при передаче и приеме цифровых данных каналом связи на мелководье с выраженным эффектом «пропадания» сигнала. В прототипе были приняты меры для расширения диапазона рабочих частот, например, для снижения добротности колебательной системы монолитный активный элемент был заменен на пакет из 6 пьезоэлементов, между которыми установлены звукоизолирующие прокладки. Однако указанные усовершенствования оказались недостаточными для достижения полосы на уровне (30-50) %.
Задача настоящей полезной модели заключается в создании пьезоэлектрического цилиндрического гидроакустического преобразователя, лишенного вышеуказанного недостатка.
Технический результат заключается в расширении рабочей полосы частот за счет оптимального размера пьезоэлемента, толщины и формы звукопрозрачного обтекателя.
Поставленная задача решается при помощи пьезоэлектрического цилиндрического гидроакустического преобразователя, содержащего корпус, опорную втулку (снабженную внутренней резьбой), пьезоэлементы, звукоизолирующие прокладки, армирующий винт, звукопрозрачный обтекатель и токовводы. При этом высота пьезоэлемента h по сравнению с наружным диаметром пьезоэлемента dнap выбирается из соотношения:
Figure 00000001
Толщина звукопрозрачного обтекателя t в месте расположения пьезоэлемента определяется как:
Figure 00000002
где λоб - длина звуковой волны в материале звукопрозрачного обтекателя на центральной частоте рабочего диапазона f0 пьезоэлектрического цилиндрического гидроакустического преобразователя. Эта частота определяется частотой основного радиального резонанса пьезоэлементов.
Выполнение соотношения (1) позволяет избежать возникновения связанных радиальных и продольных колебаний пьезоэлементов, выполненных в виде цилиндрических колец. Известно (Г.М. Свердлин «Гидроакустические преобразователи и антенны», - Л.: Судостроение, 1988, стр. 113), что для пьезоэлементов, выполненных в виде тонких цилиндрических колец, на радиальном резонансе длина продольной волны λ0 равна длине средней окружности цилиндрического кольца
Figure 00000003
где dcp=диаметр средней окружности пьезоэлемента, выполненного в виде тонкого цилиндрического кольца.
При этом продольный резонанс по высоте h тонкого цилиндрического кольца наступает, если h=λо/2.
Таким образом, если выбрать высоту пьезоэлемента, выполненного в виде тонкого цилиндрического кольца в 3 раза меньше резонансного размера
Figure 00000004
то можно исключить появление связных радиальных и продольных колебаний пьезоэлемента. Дополнительным упрощением соотношения (4) является использование определения тонкого кольца, для которого толщина δ<<dcp.
Тогда, исходя из приближенного равенства, dнap=2δ+dcp≈dcp средний диаметр при расчетах заменить на наружный.
Выполнение соотношения (2), как показали эксперименты, создает условие, при котором толщина обтекателя существенно не влияет на ширину полосы АЧХ преобразователя, так как волновые размеры оболочки становятся значительно меньше длины волны. При этом, из-за уменьшения наружного диаметра обтекателя, в средней части преобразователя (над пьезоэлементами), в двух местах возникает ступенчатый переход, который необходимо сгладить лекальной формой обтекателя для улучшения обтекаемости формы преобразователя и устранения возможных дифракционных эффектов.
На фиг. 1 изображена конструктивная схема пьезоэлектрического цилиндрического гидроакустического преобразователя.
Пьезоэлектрический цилиндрический гидроакустический
преобразователь состоит из корпуса 1, опорной втулки (снабженной внутренней резьбой) 2, пьезоэлементов 3, звукоизолирующих прокладок 4, армирующего винта 5, звукопрозрачного обтекателя 6 и токовводов (разъема) 7.
При работе предлагаемого технического решения электрические сигналы подаются на разъем 7 и по проводам внутреннего электрического монтажа передаются на пьезоэлементы 3, которые возбуждаются в рабочем диапазоне частот. Звукоизолирующие прокладки 4 развязывают пьезоэлементы друг от друга при возникновении колебаний. Основа конструкции корпус 1, прочность пьезоэлементов обеспечивается армированием пьезоэлементов винтом 5 и опорной втулкой 2.
Герметизирующий обтекатель 6 защищает устройство от воздействия окружающей среды.
Сведения, подтверждающие возможность осуществления полезной модели.
Изготовлена опытная партия предлагаемого гидроакустического преобразователя, которая показала свою работоспособность при гидроакустическом давлении не менее 5 атм. Получены чувствительности в режимах излучения
Figure 00000005
на 1 м и приема
Figure 00000006
при ширине полосы не менее 30%.

Claims (6)

  1. Пьезоэлектрический цилиндрический гидроакустический преобразователь, содержащий корпус, опорную втулку, снабженную внутренней резьбой, пьезоэлементы, армирующий винт, звукоизолирующие прокладки, звукопрозрачный обтекатель, токовыводы, отличающийся тем, что высота пьезоэлемента h выбирается из соотношения
  2. Figure 00000007
  3. где dнap - наружный диаметр пьезоэлемента,
  4. толщина звукопрозрачного обтекателя в месте расположения пьезоэлемента
  5. Figure 00000008
  6. где λоб - длина звуковой волны в материале звукопрозрачного обтекателя на рабочей частоте, при этом места перехода одной толщины обтекателя к другой выполняются по лекальным кривым.
RU2019126218U 2019-08-19 2019-08-19 Пьезоэлектрический цилиндрический гидроакустический преобразователь RU198371U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019126218U RU198371U1 (ru) 2019-08-19 2019-08-19 Пьезоэлектрический цилиндрический гидроакустический преобразователь

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019126218U RU198371U1 (ru) 2019-08-19 2019-08-19 Пьезоэлектрический цилиндрический гидроакустический преобразователь

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU198371U1 true RU198371U1 (ru) 2020-07-02

Family

ID=71510773

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019126218U RU198371U1 (ru) 2019-08-19 2019-08-19 Пьезоэлектрический цилиндрический гидроакустический преобразователь

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU198371U1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20150090645A1 (en) * 2013-10-01 2015-04-02 FlowCore Systems, LLC Fluid Metering System
RU163766U1 (ru) * 2016-03-18 2016-08-10 Закрытое акционерное общество "Электронные и механические измерительные системы" (ЗАО "ЭМИС") Счетчик массового расхода и массы вязких жидкостей
RU2610546C1 (ru) * 2015-12-21 2017-02-13 Закрытое акционерное общество "Электронные и механические измерительные системы" (ЗАО "ЭМИС") Счетчик массового расхода и массы вязких жидкостей
RU2656279C1 (ru) * 2017-07-21 2018-06-04 Виктор Иванович Чудин Способ измерения массы жидкости массовым камерным счетчиком жидкости и его измерительная камера

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20150090645A1 (en) * 2013-10-01 2015-04-02 FlowCore Systems, LLC Fluid Metering System
WO2015050993A1 (en) * 2013-10-01 2015-04-09 FlowCore Systems, LLC Fluid metering system
RU2610546C1 (ru) * 2015-12-21 2017-02-13 Закрытое акционерное общество "Электронные и механические измерительные системы" (ЗАО "ЭМИС") Счетчик массового расхода и массы вязких жидкостей
RU163766U1 (ru) * 2016-03-18 2016-08-10 Закрытое акционерное общество "Электронные и механические измерительные системы" (ЗАО "ЭМИС") Счетчик массового расхода и массы вязких жидкостей
RU2656279C1 (ru) * 2017-07-21 2018-06-04 Виктор Иванович Чудин Способ измерения массы жидкости массовым камерным счетчиком жидкости и его измерительная камера

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3262093A (en) Pressure compensated sonic transducer
CN102662166B (zh) 多模宽带圆弧阵换能器
US4031418A (en) Low frequency acoustical piezo-electric transducer
CN102843637B (zh) 叠堆不同内径压电圆管的圆柱形换能器
CN106131744B (zh) 一种超宽带水声换能器
US2617874A (en) System for the production of a high-pressure sound field
RU198371U1 (ru) Пьезоэлектрический цилиндрический гидроакустический преобразователь
US3302163A (en) Broad band acoustic transducer
US2404784A (en) Acoustic device
US2963681A (en) Dual magnetostrictive microphone
Horita Free‐Flooding Unidirectional Resonators for Deep‐Ocean Transducers
US3803547A (en) Electrodynamic transducer for low frequency broad band underwater use
CN214410766U (zh) 多模态宽带大功率指向性发射纵振水声换能器
RU2071184C1 (ru) Широкоимпульсный гидроакустический излучатель
US2830283A (en) Directional characteristics of electroacoustic transducers and method for utilizing the same
CN109060110A (zh) 一种小体积、高接收灵敏度的压电圆管水听器
RU2228578C1 (ru) Электроакустический преобразователь
JPS6143898A (ja) 電気音響変換器
CN213213840U (zh) 深水用低频开缝液壁耦合换能器
RU1840767C (ru) Гидроакустический цилиндрический преобразователь
RU2270533C2 (ru) Гидроакустический стержневой преобразователь
RU2705181C1 (ru) Широкополосный гидроакустический пьезопреобразователь
Binying et al. Study of the Radiation Characteristics of Saucer-Shape Transducer
Li et al. A 31 And 33 Mode Combined Ceramic Ring Broadband Transducer
CN112040371A (zh) 一种深水用低频开缝液壁耦合换能器