RU2069373C1 - Пьезоэлектрический датчик давления - Google Patents

Пьезоэлектрический датчик давления Download PDF

Info

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
Application number
RU93033791A
Other languages
English (en)
Other versions
RU93033791A (ru
Inventor
Р.А. Шакиров
П.Г. Соловьев
Original Assignee
Шакиров Рустам Анисович
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 Шакиров Рустам Анисович filed Critical Шакиров Рустам Анисович
Priority to RU93033791A priority Critical patent/RU2069373C1/ru
Publication of RU93033791A publication Critical patent/RU93033791A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2069373C1 publication Critical patent/RU2069373C1/ru

Links

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.
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)

  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.
RU93033791A 1993-07-01 1993-07-01 Пьезоэлектрический датчик давления RU2069373C1 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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