RU2069373C1 - Пьезоэлектрический датчик давления - Google Patents
Пьезоэлектрический датчик давления Download PDFInfo
- Publication number
- RU2069373C1 RU2069373C1 RU93033791A RU93033791A RU2069373C1 RU 2069373 C1 RU2069373 C1 RU 2069373C1 RU 93033791 A RU93033791 A RU 93033791A RU 93033791 A RU93033791 A RU 93033791A RU 2069373 C1 RU2069373 C1 RU 2069373C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- piezoelectric element
- compound
- cylinder
- ceramics
- piezoelectric
- Prior art date
Links
- 150000001875 compounds Chemical class 0.000 claims abstract description 15
- 239000000919 ceramic Substances 0.000 claims abstract description 11
- 239000000945 filler Substances 0.000 claims abstract description 5
- 238000007789 sealing Methods 0.000 claims description 2
- 230000035945 sensitivity Effects 0.000 abstract description 8
- 239000012530 fluid Substances 0.000 abstract description 2
- 238000001514 detection method Methods 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 230000001681 protective effect Effects 0.000 description 7
- 230000002706 hydrostatic effect Effects 0.000 description 3
- 238000005452 bending Methods 0.000 description 2
- 230000005489 elastic deformation Effects 0.000 description 2
- 239000012528 membrane Substances 0.000 description 2
- 230000010287 polarization Effects 0.000 description 2
- 230000006835 compression Effects 0.000 description 1
- 238000007906 compression Methods 0.000 description 1
- 239000011521 glass Substances 0.000 description 1
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 1
- 230000001902 propagating effect Effects 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Measuring Fluid Pressure (AREA)
Abstract
Использование: в аппаратуре для выявления заколонных перетоков флюидов в обсаженных скважинах. Сущность изобретения: датчик содержит корпус 1 переходника с отверстиями под электровыводы 2 и пьезоэлемент 3. Последний выполнен в виде тонкостенного радиально-поляризованного цилиндра из керамики. Токопроводящие поверхности 4 пьезоэлемента соединены с электровыводами. Пьезоэлемент размещен внутри оболочки 5 из компаунда с наполнителем и имеет сквозной паз 6 по образующей цилиндра. Свойства компаунда и керамики подобраны так, что их коэффициенты температурного расширения равны, а модуль упругости компаунда, по крайней мере, на два порядка меньше модуля упругости керамики. Датчик позволяет повысить чувствительность, расширить частотный диапазон и упростить конструкцию по сравнению с известными устройствами того же назначения. 2 ил.
Description
Изобретение относится к области скважинной сейсмометрии и может быть использовано в аппаратуре для выявления заколонных перетоков флюидов в обсаженных скважинах.
Известен пьезоэлектрический сейсмоприемник давления для морской сейсморазведки [1] содержащий тонкостенный радиально-поляризованный цилиндрический пьезоэлемент, полый изнутри и армированный с торцов крышками. Верхняя крышка имеет отверстие для сальникового уплотнителя, через который выводится коаксиальный кабель. Внутренняя и наружная токопроводящие поверхности пьезоэлемента соединены, соответственно, с центральной жилой кабеля и с экраном.
Недостатками рассмотренного устройства являются низкая чувствительность и небольшая механическая прочность.
Поскольку пьезоэлемент выполнен в виде сплошного (без разрывов поверхности) цилиндра, при внешнем воздействии акустической волны он будет работать подобно жесткой пружине. Величина возникающей при этом упругой деформации, определяющая чувствительность устройства, будет весьма незначительной.
Наличие полости внутри цилиндрического стакана и непосредственный контакт наружной поверхности пьезоэлемента с окружающей средой делают конструкцию незащищенной от действия гидростатического давления и внешних механических воздействий, что снижает механическую прочность устройства.
Известен скважинный сейсмоприемник давления [2] содержащий тонкостенный радиально-поляризованный цилиндрический пьезоэлемент. Токопроводящие поверхности пьезоэлемента соединены с электровыводами, расположенными в корпусе. Пьезоэлемент крепится к корпусу с помощью изоляционных втулок и осевого винта. Корпус вместе с защитным кожухом и резиновой мембраной, закрепленной в нижнем торце защитного кожуха, образуют камеру, заполненную маслом. Для заливки масла в кожухе имеются специальные отверстия.
В этом устройстве давление на пьезоэлемент передается через мембрану и масло, окружающее пьезоэлемент снаружи.
Защитный кожух предохраняет пьезоэлемент от механических повреждений, что несколько улучшает конструкцию. Однако, поскольку пьезоэлемент выполнен в виде полого цилиндра, сейсмоприемник имеет те же недостатки, что и рассмотренный выше аналог, а именно, низкую чувствительность и незащищенность конструкции от действия гидростатического давления. Кроме того, наличие целого ряда дополнительных деталей существенно усложняет конструкцию и приводит к тому, что устройство в целом значительно превосходит по размерам собственно датчик, что ухудшает частотную характеристику, ограничивая частотный диапазон как снизу, так и сверху.
Наиболее близким к заявляемому техническому решению является устройство [3] которое содержит корпус с электровыводами, защитный резиновый кожух и заглушку. Внутри кожуха между корпусом и заглушкой размещены два направляющих металлических стержня, между которыми неподвижно закреплен пьезоэлемент, выполненный в виде тонкостенного цилиндра с радиальной поляризацией. Пьезоэлемент закрыт с торцов изоляционными крышками. В верхней крышке имеется отверстие, в которое вставляется шток плунжера. Головка плунжера с помощью диска устанавливается с возможностью перемещения плунжера вдоль направляющих стержней. Через отверстие в заглушке в камеру, образованную корпусом, заглушкой и защитным кожухом, во внутреннюю полость пьезоэлемента (при поднятом плунжере) заливается масло.
В положении равновесия давление на стенку пьезоэлемента снаружи уравновешивается давлением масла внутри пьезоэлемента. При изменении давления окружающей среды изменяется давление масла внутри защитного кожуха. Поскольку головка плунжера и основание штока имеют различную площадь, плунжер при этом перемещается, изменяя давление масла на внутреннюю стенку пьезоэлемента. Таким образом происходит автоматическая компенсация изменения наружного давления, что позволяет разгрузить стенку пьезоэлемента от нежелательных радиальных нагрузок. Это повышает механическую прочность конструкции по сравнению с рассмотренными выше аналогами, однако, при этом конструкция еще больше усложняется, а такие недостатки, как низкая чувствительность и ограниченный частотный диапазон остаются.
Цель предлагаемого технического решения состоит в повышении чувствительности, расширении частотного диапазона и упрощении конструкции пьезоэлектрического датчика давления.
Эта цель достигается тем, что пьезоэлектрический датчик давления, содержащий корпус переходника с отверстиями под электровыводы и пьезоэлемент в виде тонкостенного цилиндра из керамики с радиальной поляризацией, токопроводящие поверхности которого соединены с электровыводами, снабжен электроизоляционной герметизирующей оболочкой из компаунда с наполнителем, внутри которой размещен пьезоэлемент, причем последний имеет сквозной паз по образующей цилиндра, а свойства компаунда и керамики подобраны так, что их коэффициенты температурного расширения равны, а модуль упругости компаунда, по крайней мере, на два порядка меньше модуля упругости керамики.
На фиг. 1 показан продольный разрез предлагаемого устройства, на фиг. 2
поперечный разрез по линии А А.
поперечный разрез по линии А А.
Пьезоэлектрический датчик давления содержит корпус 1 переходника с отверстиями под электровыводы 2 и пьезоэлемент 3. Токопроводящие поверхности 4 пьезоэлемента соединены с электровыводами. Пьезоэлемент размещен внутри оболочки 5 из компаунда с наполнителем и имеет сквозной паз 6 по образующей цилиндра.
Датчик работает следующим образом. Акустическая волна, распространяясь в окружающей среде, проходит через оболочку 5 и воздействует на стенку пьезоэлемента 3, вызывая упругие деформации сжатия, сдвига и изгиба. На внутренней и наружной токопроводящих поверхностях 4 пьезоэлемента возникают заряды противоположного знака, плотность которых пропорциональна величине деформации. В цепи пьезоэлемента развивается электродвижущая сила, которая через электровыводы 2 в корпусе 1 переходника подается на измерительный преобразователь.
Наличие сквозного паза в стенке пьезоэлемента резко усиливает деформацию изгиба, что повышает чувствительность датчика. Поскольку модуль упругости компаунда много меньше модуля упругости керамики, акустическая волна проходит оболочку и достигает стенки пьезоэлемента практически без потери энергии, что также повышает чувствительность.
Оболочка из компаунда с наполнителем надежно защищает пьезоэлемент от действия гидростатического давления и исключает возможность механических повреждений. Прочностные свойства конструкции сохраняются при изменении температуры в широких пределах, чему способствует равенство коэффициентов температурного расширения компаунда и керамики пьезоэлемента.
Оболочка также выполняет функции целого ряда элементов конструкции устройства, принятого за прототип. Заливка компаундом позволяет исключить такие элементы конструкции, как защитный резиновый кожух, плунжер, направляющие стержни, крепежные установочные элементы, а также необходимость заливки внутренних полостей маслом, что существенно упрощает конструкцию.
Кроме того, каждый из перечисленных элементов имеет собственную частотную характеристику, которая влияет на частотную характеристику датчика в целом, ограничивая частотный диапазон. Поэтому замена их оболочкой из компаунда расширяет частотный диапазон датчика.
Claims (1)
- Пьезоэлектрический датчик давления, содержащий корпус переходника с отверстиями под электровыводы и пьезоэлемент в виде тонкостенного радиально-поляризованного цилиндра из керамики, токопроводящие поверхности которого соединены с электровыводами, отличающийся тем, что он снабжен электроизоляционной герметизирующей оболочкой из компаунда с наполнителем, внутри которой размещен пьезоэлемент, причем последний имеет сквозной паз по образующей цилиндра, а свойства компаунда и керамики подобраны так, что их коэффициенты температурного расширения равны, а модуль упругости компаунда по крайней мере на два порядка меньше модуля упругости керамики.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU93033791A RU2069373C1 (ru) | 1993-07-01 | 1993-07-01 | Пьезоэлектрический датчик давления |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU93033791A RU2069373C1 (ru) | 1993-07-01 | 1993-07-01 | Пьезоэлектрический датчик давления |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU93033791A RU93033791A (ru) | 1996-09-20 |
| RU2069373C1 true RU2069373C1 (ru) | 1996-11-20 |
Family
ID=20144230
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU93033791A RU2069373C1 (ru) | 1993-07-01 | 1993-07-01 | Пьезоэлектрический датчик давления |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2069373C1 (ru) |
Cited By (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2217703C2 (ru) * | 2001-12-26 | 2003-11-27 | Ваганов Валерий Иванович | Термисторный сигнализатор уровня жидкости |
| RU178548U1 (ru) * | 2017-06-07 | 2018-04-06 | Общество с ограниченной ответственностью "КАРСАР" | Приемник скважинного прибора кроссдипольного акустического каротажа |
| RU188804U1 (ru) * | 2018-09-04 | 2019-04-24 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "МИРЭА - Российский технологический университет" | Ударный генератор энергии |
| RU2715354C1 (ru) * | 2019-06-07 | 2020-02-26 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Пьезоэлектрик" | Пьезоэлектрический датчик давления |
-
1993
- 1993-07-01 RU RU93033791A patent/RU2069373C1/ru not_active IP Right Cessation
Non-Patent Citations (1)
| Title |
|---|
| 1. Справочник геофизики. - т.4, М.: Недра, 1966, с. 232. 2. Каплунов А.И. Аппаратура для сейсморазведочных работ в скважинах. - М.: Недра, 1980, с. 112. 3. Патент США N 3328752, 340-10, 1967. * |
Cited By (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2217703C2 (ru) * | 2001-12-26 | 2003-11-27 | Ваганов Валерий Иванович | Термисторный сигнализатор уровня жидкости |
| RU178548U1 (ru) * | 2017-06-07 | 2018-04-06 | Общество с ограниченной ответственностью "КАРСАР" | Приемник скважинного прибора кроссдипольного акустического каротажа |
| RU188804U1 (ru) * | 2018-09-04 | 2019-04-24 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "МИРЭА - Российский технологический университет" | Ударный генератор энергии |
| RU2715354C1 (ru) * | 2019-06-07 | 2020-02-26 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Пьезоэлектрик" | Пьезоэлектрический датчик давления |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US6575033B1 (en) | Highly sensitive accelerometer | |
| US6891621B2 (en) | Highly sensitive cross axis accelerometer | |
| SU1142008A3 (ru) | Устройство дл установки прибора в колонне буровой скважины | |
| US6131462A (en) | Pressure/temperature transducer with improved thermal coupling and enhanced transient response | |
| EP2937718B1 (en) | Hydrophone | |
| AU2002229908A1 (en) | Highly sensitive cross axis accelerometer | |
| US10677945B2 (en) | Hydrophone housing | |
| US2783449A (en) | Seismic velocity measurement | |
| RU2069373C1 (ru) | Пьезоэлектрический датчик давления | |
| US5635685A (en) | Electroacoustic transducer with mechanical impedance transformer | |
| US10941789B2 (en) | Hydropneumatic piston accumulator | |
| US2923915A (en) | vogel | |
| US8726726B2 (en) | Sensor unit for a logging tool and a logging tool with at least two sensor elements | |
| US4773724A (en) | Packaging for fiber optic devices | |
| US4778402A (en) | Thermos flask pressure housing | |
| US2413651A (en) | Measuring instrument | |
| US2764658A (en) | Electric accelerometer | |
| SU1040351A1 (ru) | Устройство дл измерени температуры преимущественно подземной части трубопровода | |
| RU2832417C1 (ru) | Компенсатор давления скважинного геофизического прибора | |
| SU991618A1 (ru) | Глубоководный гидрофон | |
| SU1413568A1 (ru) | Акустический зонд скважинного прибора | |
| US4476723A (en) | Density sensor | |
| JP2636195B2 (ja) | 高圧容器用電極 | |
| FR2539868A1 (fr) | Capteur capacitif de deplacement integre a un organe de machine de type piston-cylindre | |
| SU815268A1 (ru) | Датчик давлени |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20080702 |