RU216393U1 - Глубоководный пьезоэлектрический гидроакустический преобразователь - Google Patents

Глубоководный пьезоэлектрический гидроакустический преобразователь Download PDF

Info

Publication number
RU216393U1
RU216393U1 RU2022127919U RU2022127919U RU216393U1 RU 216393 U1 RU216393 U1 RU 216393U1 RU 2022127919 U RU2022127919 U RU 2022127919U RU 2022127919 U RU2022127919 U RU 2022127919U RU 216393 U1 RU216393 U1 RU 216393U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
piezoceramic
transducer
screens
tube
active element
Prior art date
Application number
RU2022127919U
Other languages
English (en)
Inventor
Ильдар Маратович Ибрагимов
Олег Анатольевич Савицкий
Original Assignee
Российская Федерация, От Имени Которой Выступает Министерство Промышленности И Торговли Российской Федерации
Акционерное общество "Акустический институт имени академика Н.Н. Андреева"
Filing date
Publication date
Application filed by Российская Федерация, От Имени Которой Выступает Министерство Промышленности И Торговли Российской Федерации, Акционерное общество "Акустический институт имени академика Н.Н. Андреева" filed Critical Российская Федерация, От Имени Которой Выступает Министерство Промышленности И Торговли Российской Федерации
Application granted granted Critical
Publication of RU216393U1 publication Critical patent/RU216393U1/ru

Links

Images

Abstract

Полезная модель относится к области гидроакустики, а именно к конструкции широкополосных пьезокерамических преобразователей, предназначенных для работы как по отдельности, так и в составе многоэлементных антенн гидроакустических приемоизлучающих систем, например, систем позиционирования с длинной, короткой и ультракороткой базой для инженерных и строительных работ на морском шельфе.
Техническим результатом полезной модели является снятие ограничений по расширению полосы приема и излучения преобразователя, а также повышение эффективности преобразователя при излучении и приеме сигналов.
Технический результат достигается за счет того, что в известном глубоководном пьезоэлектрическом гидроакустическом преобразователе, рамы выполнены в виде звукопрозрачных пластин, размещенных вдоль внешней поверхности пьезокерамической трубки, а в конструкцию корпуса введены соосные с активным элементом жесткие цилиндрические экраны, равноотстоящие от его торцов, в том числе, экраны, выполненные путем кругового разреза тела цилиндра диаметром, меньшим внешнего диаметра пьезокерамической трубки, а также экраны, выполненные путем радиальных разрезов тела цилиндра по боковой поверхности на равные сектора.

Description

Полезная модель относится к области гидроакустики, а именно к конструкции широкополосных пьезокерамических преобразователей, предназначенных для работы как по отдельности, так и в составе многоэлементных антенн гидроакустических приемоизлучающих систем, например, систем позиционирования с длинной, короткой и ультракороткой базой для инженерных и строительных работ на морском шельфе.
Гидроакустические пьезоэлектрические преобразователи преобразуют электрическую энергию в механическую и обратно, и служат для излучения и приема гидроакустических сигналов в водной среде. Важнейшими требованиями, которые предъявляются к глубоководным пьезоэлектрическим гидроакустическим преобразователям, используемым в системах позиционирования, являются высокая эффективность при излучении и чувствительность при приеме, а также широкая полоса пропускания. Помехоустойчивость гидроакустических систем позиционирования обеспечивается направленностью пьезоэлектрических преобразователей, то есть, возможностью излучать и принимать излучение в заданном телесном угле. Работа преобразователей на больших глубинах может быть достигнута применением специальных схем, обеспечивающих равномерное всестороннее сжатие всех элементов конструкции, и материалов, устойчивых к воздействию больших гидростатических давлений.
К распространенным недостаткам существующих конструкций можно отнести недостаточную эффективность излучения и приема сигналов большинства из них при снижении частоты сигналов, сужение полосы пропускания сигнала за счет использования отдельных резонансов конструкции и искажения амплитудно-частотных характеристик за счет возбуждения паразитных волн в конструкции преобразователей, а также значительного разброса радиального механического резонанса активного элемента и резонанса жидкой среды в объеме преобразователя, например, при излучении сигналов, а также ухудшения направленности поля преобразователей из-за ограниченных размеров и недостатков конструкции, например, наличие внутренних воздушных полостей, ограничивающих применение в глубоководных системах на частотах верхнего звукового и нижнего ультразвукового диапазонов, отсутствия экранов активного элемента преобразователя.
Известны технические решения, например, «Глубоководный широкополосный кольцевой преобразователь» (патент Китая CN 106782474). В патенте предлагается разновидность глубоководного широкополосного мозаичного кольцевого преобразователя, включающего основание, металлическую подложку, равномерно расположенную на опорной планке между металлической подложкой и основанием, при этом верхнее развязывающее центрирующее кольцо соединено с нижней поверхностью металлической подложки, мозаичное керамическое кольцо, соединенное с верхним развязывающим центрирующим кольцом, расположено на нижнем конце развязывающего центрирующего кольца нижнего конца мозаичного керамического кольца, при этом фиксирующее кольцо соединяется с нижним концом нижнего развязывающего центрирующего кольца, U-образный резервуар с резиновым мешком, U-образный Резервуар резинового мешка вложен в развязывающее центрирующее кольцо, кольцевое мозаичное керамическое кольцо, нижнее центрирующее кольцо развязки, вне круговой кольцевой конструкции компоновки фиксирующего кольца, верхний конец U-образного резервуара резинового мешка соединен с металлической подкладкой, вентиляционное отверстие дополнительно снабжено металлическая подложка, точка заливки масла и отверстие для электрического соединения, электрическое соединение обеспечивается водонепроницаемой кабельной головкой на отверстии. В изобретении используется U-образный резервуар с резиновым мешком, вмещающий мозаичное керамическое кольцо. Резервуар объединен в общую конструкцию с металлической подложкой и заполнен маслом внутри, благодаря чему достигается возможность глубоководных работ.
Изобретение решая проблему работы преобразователя на больших глубинах при снижении частоты и некотором расширении полосы излучения все же оставляет открытой проблему паразитных волн в конструкции излучателя и требование ограниченной направленности излучения для данной конструкции кольцевого преобразователя. Кроме этого, данное техническое решение не предназначено для использования в качестве приемопередатчика.
Известен также «Широкополосный кольцевой преобразователь для приемопередатчика и способ его изготовления» (патент Китая CN 103400574), в котором для расширения полосы пропускания и обеспечения высоких значений эффективности в излучении и чувствительности в приеме предложено использовать радиальную и изгибную моды колебаний пьезоэлектрического керамического кольца. Дополнительное расширение полосы пропускания достигается использованием двух пьезоэлектрических кольцевых элементов различной высоты, расположенных коаксиально. В целях увеличения эффективности излучения-приема каждое пьезокерамическое кольцо выполнено составным из трапециевидных пьезоэлементов, обеспечивающих тангенциальную поляризацию и использование наиболее сильного продольного пьезоэффекта.
Недостатками предложенного в патенте CN 103400574 технического решения является наличие в его конструкции внутренних воздушных полостей, ограничивающих применение преобразователя на больших глубинах на частотах верхнего звукового и нижнего ультразвукового диапазонов.
Ближайшим аналогом (прототипом) данного изобретения является разработка Акустического института Китайской академии наук «Глубоководный пьезоэлектрический гидроакустический преобразователь и способ его изготовления» - патент CN 101072452 А по МПК H04R 1/44, дата приоритета 27.12.2005. Данное техническое решение содержит корпус в виде маслонаполненной оболочки, выполненной из акустически прозрачного материала, с крышками и активный элемент, выполненный в виде радиально поляризованной пьезокерамической цилиндрической трубки, установленной на рамах, размещенных соосно в оболочке и прикрепленных к крышкам корпуса с клапаном для подачи в оболочку масляной смеси в верхней крышке корпуса и розетки для контроля работы активного элемента на нижней крышке корпуса с полюсами, подключенными, соответственно, к внутренней и внешней поверхности пьезокерамической трубки.
Подбирая оптимальное соотношение между высотой и радиусом пьезокерамической трубки, добиваются сближения частот радиального механического резонанса пьезокерамической трубки и резонанса жидкой среды в полости трубки, что обеспечивает некоторое расширение полосы рабочих частот преобразователя. При этом, за счет резонансного режима работы, одновременно обеспечиваются высокие значения эффективности при излучении и чувствительности при приеме гидроакустических сигналов.
Данное изобретение, решая проблему работы преобразователя на больших глубинах при значительном, но все же ограниченном расширении полосы и повышении эффективности излучения и приема сигналов, также оставляет открытой проблему паразитных волн в конструкции преобразователя, что приводит к увеличению неравномерности амплитудно-частотной характеристики преобразователя.
Недостаток ограниченной возможности расширения полосы приема и излучения объясняется тем, что в ее формировании участвуют только радиальный резонанс пьезокерамической трубки и резонанс колебаний жидкости в полости трубки. Возбуждение паразитных волн в конструкции преобразователя объясняется отсутствием надлежащей экранировки активного элемента преобразователя.
Техническим результатом полезной модели является снятие ограничений по расширению полосы приема и излучения преобразователя, а также повышение эффективности преобразователя при излучении и приеме сигналов.
Для обеспечения указанного технического результата в известном глубоководном пьезоэлектрическом гидроакустическом преобразователе, рамы выполнены в виде звукопрозрачных пластин, размещенных вдоль внешней поверхности пьезокерамической трубки, а в конструкцию корпуса введены соосные с активным элементом жесткие цилиндрические экраны равноотстоящие от его торцов, в том числе, экран, выполненный путем кругового разреза тела цилиндра диаметром меньшим внешнего диаметра пьезокерамической трубки, а также экраны, выполненные путем радиальных разрезов тела цилиндра по боковой поверхности на равные сектора.
Конструкция глубоководного широкополосного пьезокерамического преобразователя представлена на Фигуре 1 осевым сечением преобразователя и двумя поперечными сечениями А-А и Б-Б. Конструкция состоит из корпуса 1, верхней и нижней крышек 3, активного элемента 4, рамы 5 для крепления активного элемента (Фигура 2), клапана 6 для заполнения корпуса маслом, розетки 7 для подключения активного элемента, акустических экранов 8.
Корпус 1 имеет цилиндрическую форму, заполнен органическим или синтетическим маслом и включает в себя оболочку, образующую боковую стенку корпуса 1 и выполненную из акустически прозрачного материала, а также верхнюю и нижнюю крышки 3. В верхней крышке предусмотрен клапан 6 для заливки масла и выпуска воздушных пузырей из корпуса при его заполнении маслом. К нижней крышке 3 присоединена розетка 7 для подключения блока контроля преобразователя.
Активный элемент преобразователя 4 представляет собой соосную с корпусом 1 радиально поляризованную пьезокерамическую цилиндрическую трубку, которая крепится во внутреннем пространстве корпуса на четырех рамах 5 (Фигура 2), размещенных соосно в оболочке и прикрепленных к крышкам корпуса. Рамы 5 выполнены из акустически прозрачного материала. Два идентичных жестких акустических экрана 8 цилиндрической формы расположены эквидистантно от нижнего и верхнего торцов активного элемента на фиксированном расстоянии от них и соосно с активным элементом 4. Наилучшие результаты дает вариант реализации преобразователя, когда расстояние между основаниями экранов 8 равно половине длины волны на верхней границе частотного диапазона. В целях сглаживания амплитудно-частотных характеристик преобразователя из-за возбуждения паразитных изгибных колебаний в жестких акустических экранах 8, эти экраны выполняются секционированными путем кругового разреза тела цилиндра диаметром меньшим внешнего диаметра пьезокерамической трубки с разнесением относительно торцов пьезокерамической трубки, а также путем радиальных разрезов тела цилиндра по боковой поверхности на равные сектора.
Подбирая оптимальное соотношение между высотой и радиусом пьезокерамической трубки, добиваются последовательного расположения резонансных частот колебаний жидкой среды в полости трубки, радиальных колебаний самой пьезокерамической трубки и полуволнового резонатора, образованного двумя акустическими экранами в порядке их возрастания, что обеспечивает значительное расширение полосы рабочих частот преобразователя. При этом, за счет резонансного режима работы, одновременно обеспечиваются высокие значения эффективности при излучении и чувствительности при приеме гидроакустических сигналов.
Предложенная полезная модель глубоководного гидроакустического пьезокерамического преобразователя работает следующим образом. В режиме излучения при подаче на активный элемент 4, возбуждающего электрического напряжения через розетку 7 вследствие обратного пьезоэффекта система активный элемент-корпус начинает механические колебания, возбуждая колебания на одном из ближайших по частоте резонансов. Усиленные упругие колебания излучаются в воду. В режиме приема акустическая волна, попадающая на преобразователь, возбуждает колебания на ближайшем по частоте резонансе преобразователя, эти колебания, усиленные за счет резонанса, передаются на активный элемент преобразователя, и далее, вследствие прямого пьезоэффекта преобразуются в электрическое напряжение.
Результаты математического моделирования методом конечных элементов в диапазоне частот 10-50 кГц подтвердили работоспособность предложенного технического решения. Увеличение эффективности в режимах приема и излучения по сравнению с прототипом в рабочей полосе частот составило 4-5 дБ, расширение полосы пропускания составило 50-60%.
Таким образом, предложенная полезная модель обеспечивает достижение заявленного результата.

Claims (1)

  1. Глубоководный широкополосный пьезокерамический преобразователь, содержащий корпус в виде маслонаполненной оболочки, выполненной из акустически прозрачного материала, с крышками, и активный элемент, выполненный в виде радиально поляризованной пьезокерамической цилиндрической трубки, установленной на рамах, размещенных соосно в оболочке и прикрепленных к крышкам корпуса с клапаном для подачи в оболочку масляной смеси в верхней крышке корпуса, и розетки для контроля работы активного элемента на нижней крышке корпуса с полюсами, подключенными, соответственно, к внутренней и внешней поверхности пьезокерамической трубки, отличающийся тем, что рамы выполнены в виде звукопрозрачных пластин, размещенных вдоль внешней поверхности пьезокерамической трубки, а в конструкцию корпуса введены соосные с активным элементом жесткие цилиндрические экраны, в том числе, экраны, выполненные путем кругового разреза тела цилиндра диаметром, меньшим внешнего диаметра пьезокерамической трубки, разнесенные относительно торцов пьезокерамической трубки, а также экраны, выполненные путем радиальных разрезов тела цилиндра по боковой поверхности на равные сектора.
RU2022127919U 2022-10-27 Глубоководный пьезоэлектрический гидроакустический преобразователь RU216393U1 (ru)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU216393U1 true RU216393U1 (ru) 2023-02-01

Family

ID=

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU228160U1 (ru) * 2024-04-27 2024-08-16 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова (Ленина)" Гидроакустический преобразователь волноводного типа

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3320581A (en) * 1965-05-27 1967-05-16 Claude C Sims Piezoelectric voice range transducer
RU2169438C2 (ru) * 1999-06-01 2001-06-20 Государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт "Морфизприбор" Гидроакустическая глубоководная антенна
RU2300781C1 (ru) * 2005-10-10 2007-06-10 Александр Николаевич Добротворский Устройство гидрометеорологоакустических наблюдений за акваторией морского полигона
RU2647992C1 (ru) * 2016-11-21 2018-03-21 Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг) Глубоководный широкополосный гидроакустический преобразователь
RU2718143C1 (ru) * 2019-09-02 2020-03-30 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем морских технологий Дальневосточного отделения Российской академии наук (ИПМТ ДВО РАН) Гидроакустическая глубоководная антенна

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3320581A (en) * 1965-05-27 1967-05-16 Claude C Sims Piezoelectric voice range transducer
RU2169438C2 (ru) * 1999-06-01 2001-06-20 Государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт "Морфизприбор" Гидроакустическая глубоководная антенна
RU2300781C1 (ru) * 2005-10-10 2007-06-10 Александр Николаевич Добротворский Устройство гидрометеорологоакустических наблюдений за акваторией морского полигона
RU2647992C1 (ru) * 2016-11-21 2018-03-21 Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг) Глубоководный широкополосный гидроакустический преобразователь
RU2718143C1 (ru) * 2019-09-02 2020-03-30 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем морских технологий Дальневосточного отделения Российской академии наук (ИПМТ ДВО РАН) Гидроакустическая глубоководная антенна

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU228160U1 (ru) * 2024-04-27 2024-08-16 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова (Ленина)" Гидроакустический преобразователь волноводного типа

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US20110110197A1 (en) Broadband Underwater Acoustic Transducer
CN100561575C (zh) 碟型发射换能器
JP5257277B2 (ja) 音響トランスデューサ
US8670293B2 (en) Broadband sound source for long distance underwater sound propagation
JP5387293B2 (ja) 音響トランスデューサ
US9387514B2 (en) Low frequency electro acoustic transducer and method of generating acoustic waves
CN108769869A (zh) 一种深水弯曲圆盘换能器
CN102843637A (zh) 叠堆不同内径压电圆管的圆柱形换能器
CN103028540A (zh) 超声波工具头
CN111473839B (zh) 一种超声换能器及其嵌套结构
RU216393U1 (ru) Глубоководный пьезоэлектрический гидроакустический преобразователь
JP4910823B2 (ja) 屈曲型送受波器
RU2647992C1 (ru) Глубоководный широкополосный гидроакустический преобразователь
JP5304492B2 (ja) 音響トランスデューサ
CN111119839A (zh) 随钻超声探头总成及随钻超声探测方法
JP3520837B2 (ja) 屈曲型送受波器
RU2166840C2 (ru) Гидроакустическая антенна
CN110010113B (zh) 径向辐射的杰纳斯-亥姆霍兹水声换能器
RU2718143C1 (ru) Гидроакустическая глубоководная антенна
CN211217400U (zh) 一体化双频换能器
CN213213840U (zh) 深水用低频开缝液壁耦合换能器
CN107727746B (zh) 双壳体开缝圆管水声换能器
RU2267866C1 (ru) Гидроакустический стержневой преобразователь
JP5454532B2 (ja) 屈曲型送受波器
CN112040371A (zh) 一种深水用低频开缝液壁耦合换能器