RU216445U1 - Чувствительный элемент приемников градиента акустического давления - Google Patents

Чувствительный элемент приемников градиента акустического давления Download PDF

Info

Publication number
RU216445U1
RU216445U1 RU2022130979U RU2022130979U RU216445U1 RU 216445 U1 RU216445 U1 RU 216445U1 RU 2022130979 U RU2022130979 U RU 2022130979U RU 2022130979 U RU2022130979 U RU 2022130979U RU 216445 U1 RU216445 U1 RU 216445U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pressure gradient
acoustic pressure
plates
sensing element
piezoceramic
Prior art date
Application number
RU2022130979U
Other languages
English (en)
Inventor
Анатолий Евгеньевич Костив
Вениамин Мефодьевич Дорожко
Original Assignee
Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство обороны Российской Федерации
Filing date
Publication date
Application filed by Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство обороны Российской Федерации filed Critical Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство обороны Российской Федерации
Application granted granted Critical
Publication of RU216445U1 publication Critical patent/RU216445U1/ru

Links

Images

Abstract

Полезная модель относится к гидроакустике, конкретно, к чувствительным элементам приемников измерения градиента акустического давления для низкочастотного диапазона с использованием в качестве чувствительных элементов биморфных пьезокерамических пластин. Элемент выполнен в виде установленных без зазора двух противоположно поляризованных круглых пьезокерамических пластин. Пластины снабжены в центральной части электродами, диаметр которых не более 0,3 от диаметра пластин.

Description

Полезная модель относится к гидроакустике, конкретно, к чувствительным элементам приемников измерения градиента акустического давления для низкочастотного диапазона с использованием в качестве чувствительных элементов биморфных пьезокерамических пластин, которые находят широкое применение в конструкциях различных датчиков при необходимости преобразования механической энергии в электрическую. Принцип их работы заключается в измерении градиента давления на оппозитных сторонах неподвижного электроакустического преобразователя. Известно, что такие преобразователи часто устанавливают, в том числе, и в приемниках градиента акустического давления (ПГД). (Гордиенко В.А. Векторно-фазовые методы в акустике. М.: ФИЗМАТ ЛИТ, 2007. С. 680; С.К. Скребнев «Комбинированные гидроакустические приемники». С-Петербург «Элмор» 1996].
Наибольшее распространение среди ПГД получили варианты конструкций, содержащие пластинчатые пьезопреобразователи, у которых при воздействии акустического поля наблюдается прогиб центральной части чувствительных элементов, по величине которого и оценивают градиент давления.
Известен чувствительный элемент ПГД, выполненный в виде дипольной пары полусфер из пьезокерамики, полученных из одной сферы, что позволяет сократить расстояние между акустическими центрами полусфер и сохранить идентичными электроакустические параметры полусфер, что очень важно, поскольку электрический сигнал на них, пропорциональный градиенту давления, получается вычитанием электрических сигналов, вырабатываемых полусферами под действием акустического давления. В конечном итоге это позволяет расширить диапазон рабочих частот, сохранить присущие каждому приемнику характеристики направленности и чувствительности и сформировать из них двунаправленную кардиоидную характеристику (п. РФ №2403684 С1)
Известен приемник градиента давления, в котором чувствительный элемент выполнен в виде тонкого круглого биморфного изгибного чувствительного элемента, содержащего металлическую мембрану с приклеенным к ней пьезокерамическим диском (п. РФ №2245604 С1)
Известен акустический приемник, содержащий массивную металлическую втулку, в которой установлен герметично и жестко скрепленный по контуру с внутренней поверхностью металлической втулки биморфный изгибный чувствительный элемент, содержащий металлическую мембрану с приклеенным к ней пьезокерамическим диском. Приемник имеет два акустических входа, расстояние между которыми АХ, где АХ - длина втулки. Под действием разности давлений, действующих на чувствительный элемент через акустические входы, то есть под действием градиента давления, чувствительный элемент прогибается и на электродах пьезоэлектрического диска выделяется электрический заряд. (Р. Боббер, "Гидроакустические измерения." - М., "Мир", 1974, с. 314-317).
Однако недостатком этих конструкций является низкая чувствительность элемента к полезному сигналу.
Одним из способов повышения чувствительности ПГД является удлинение волнового набега звуковой волны между двумя сторонами пластинчатого изгибного элемента, для чего его помещают в жесткую трубку, увеличивая длину волнового набега [Гордиенко В.А. Векторно-фазовые методы в акустике. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2007. С. 23.]. Однако, это приводит к увеличению размеров и ухудшению обтекаемости приемника.
Известен пьезоэлектрический изгибный преобразователь типа ЭП-9-47-ПлБ-001, (http://www.elpapiezo.ru/Datasheets/BYMOPLF.pdf) содержащий две параллельно подключенные пьезоэлектрические пластины с нанесенными электродами, склеенные между собой через алюминиевую подложку, выполняющую функцию упругого элемента.
Наиболее близким является чувствительный элемент ПГД, описанный в статье В.И. Коренбаум, А.А. Тагильцев, СВ. Горовой, И.В. Дегтярев, М.И. Серветников «Низкочастотный приемник градиента давления силового типа»: Ж. Технические Проблемы Освоения Мирового Океана, Том:7, Год: 2017, С. 193-196.
Приемник снабжен преобразователем, в котором чувствительным элементом является биморфная конструкция, состоящая из круглой бронзовой подложки, на сторонах которой приклеены тонкие пьезодиски, с нанесенными на их поверхность электродами. Бронзовая подложка по контуру закреплена между двумя кольцевыми обоймами, выполненными из текстолита. Каждый собранный преобразователь залит звукопрозрачным уретановым компаундом в форме цилиндрической таблетки.
Однако, использование бронзовой подложки, выполняющей одновременно роль мембраны в чувствительном элементе, призванной усилить его чувствительность, накладывает свои механические свойства на механические свойства пьезодисков, что приводит к снижению величины изгибной деформации чувствительного элемента и величину напряжения на преобразователе в целом, то есть снижению чувствительности преобразователя, сложности изготовления и удорожанию конструкции.
Заявляемое решение позволит расширить ассортимент конструкций чувствительного элемента для приемников градиента акустического давления с одновременным повышением чувствительности и без увеличения размеров приемника.
Решение достигается чувствительным элементом для приемников градиента акустического давления состоящим только из двух установленных без зазора в кольцевой обойме противоположно поляризованных круглых пьезокерамических пластин, снабженных расположенными в центральной части электродами, диаметр которых не более 0,3 от диаметра пьезокерамических пластин.
Схематическое изображение устройства элемента и его работы приведено на следующих рисунках:
Фиг. 1. Схематично изображен предлагаемый чувствительный элемент, где 1 - пьезокерамические пластины; 2 - электроды; 3 - кольцевые обоймы
Фиг. 2. Зависимость чувствительности элемента от толщины металлической мембраны от 1 мм до 0 мм.
Фиг. 3. Деформация биморфного узла, состоящего из двух наложенных один на другой без зазора пьезоэлементов (Р1 и Р2, толщиной 0,25 мм, под воздействием акустической волны амплитудой 1 Па.
Предложенный чувствительный элемент может быть установлен в любых ПГД, с установленными пластинчатыми круглыми изгибными преобразователями.
В качестве материала пластины используют, например, пьезокерамику системы ЦТС (твердый раствор титаната свинца и цирконата свинца с модифицирующими добавками) с электродами из серебра или никеля, которые могут быть выполнены любым подходящим способом, например, в виде металлизированных областей в центре, и нанесены любым приемлемым способом, например, напылением, или оконтуриванием требуемой части пластины путем травления.
Чувствительный элемент может быть залит, например, звукопрозрачным уретановым компаундом для герметизации.
Для доказательства работоспособности предложенного технического решения методом конечных элементов проведено моделирование работы чувствительного элемента ПГД, в результате которого получена зависимость чувствительности от толщины металлической мембраны между пьезоэлементами (Фиг. 2). Показано, что в случае исключения металлической мембраны (δ=0), наблюдается значительное увеличение чувствительности заявляемого элемента, при этом распределение наведенного пьезокерамикой электрического напряжения по поверхности элемента зависит от степени изгибной деформации и неравномерно, поэтому для регистрации максимального значения напряжения электроды размещают в зоне близкой к максимальной деформации, как правило, в центре пластин (Фиг. 3).
Таким образом, предлагаемое решение позволяет расширить ассортимент конструкций чувствительных элементов для ПГД с повышением чувствительности преобразователя ПГД без увеличения размеров приемника за счет использования тела пьезокерамических пластин в качестве мембраны и размещения электродов в зоне близкой к максимальной деформации, как правило, в центре пластин.

Claims (2)

1. Чувствительный элемент для приемников градиента акустического давления, состоящий из двух без зазора установленных в кольцевой обойме круглых, противоположно поляризованных, пьезокерамических пластин, снабженных в центральной части электродами, диаметр которых не более 0,3 от диаметра пьезокерамических пластин.
2. Чувствительный элемент по п. 1, отличающийся тем, что элемент залит звукопрозрачным уретановым компаундом.
RU2022130979U 2022-11-28 Чувствительный элемент приемников градиента акустического давления RU216445U1 (ru)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU216445U1 true RU216445U1 (ru) 2023-02-06

Family

ID=

Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU279217A1 (ru) * Э. А. Кудр шов , М. М. Фетисов Ленинградский политехнический институт М. И. Калинина Терморезонансный преобразователь
US4138895A (en) * 1977-10-20 1979-02-13 Rca Corporation Switchable depth of focus pulse-echo ultrasonic-imaging display system
DE3464107D1 (en) * 1983-01-28 1987-07-09 Thomson Csf Velocity hydrophone
SU1380803A1 (ru) * 1986-09-26 1988-03-15 Научно-Исследовательский Институт Интроскопии Способ изготовлени ультразвукового фокусирующего пьезопреобразовател
RU2119678C1 (ru) * 1995-10-31 1998-09-27 Акционерное общество "Геоакустика" Биморфный пьезоэлектрический сейсмоприемник и способ получения идентичных биморфных пьезоэлектрических сейсмоприемников
RU2212736C2 (ru) * 2001-11-12 2003-09-20 Научное конструкторско-технологическое бюро "Пьезоприбор" Ростовского государственного университета Пьезоэлектрический изгибный преобразователь
RU2568411C1 (ru) * 2014-09-16 2015-11-20 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Тихоокеанский океанологический институт им. В.И. Ильичева Дальневосточного отделения Российской академии наук (ТОИ ДВО РАН) Двухкомпонентный приемник градиента давления
RU2624791C1 (ru) * 2016-10-03 2017-07-06 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Тихоокеанский океанологический институт им. В.И. Ильичева Дальневосточного отделения Российской академии наук (ТОИ ДВО РАН) Двухкомпонентный приемник градиента давления и способ измерения градиента давления с его использованием
US10864553B2 (en) * 2015-01-16 2020-12-15 The Regents Of The University Of California Piezoelectric transducers and methods of making and using the same

Patent Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU279217A1 (ru) * Э. А. Кудр шов , М. М. Фетисов Ленинградский политехнический институт М. И. Калинина Терморезонансный преобразователь
US4138895A (en) * 1977-10-20 1979-02-13 Rca Corporation Switchable depth of focus pulse-echo ultrasonic-imaging display system
DE3464107D1 (en) * 1983-01-28 1987-07-09 Thomson Csf Velocity hydrophone
SU1380803A1 (ru) * 1986-09-26 1988-03-15 Научно-Исследовательский Институт Интроскопии Способ изготовлени ультразвукового фокусирующего пьезопреобразовател
RU2119678C1 (ru) * 1995-10-31 1998-09-27 Акционерное общество "Геоакустика" Биморфный пьезоэлектрический сейсмоприемник и способ получения идентичных биморфных пьезоэлектрических сейсмоприемников
RU2212736C2 (ru) * 2001-11-12 2003-09-20 Научное конструкторско-технологическое бюро "Пьезоприбор" Ростовского государственного университета Пьезоэлектрический изгибный преобразователь
RU2568411C1 (ru) * 2014-09-16 2015-11-20 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Тихоокеанский океанологический институт им. В.И. Ильичева Дальневосточного отделения Российской академии наук (ТОИ ДВО РАН) Двухкомпонентный приемник градиента давления
US10864553B2 (en) * 2015-01-16 2020-12-15 The Regents Of The University Of California Piezoelectric transducers and methods of making and using the same
RU2624791C1 (ru) * 2016-10-03 2017-07-06 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Тихоокеанский океанологический институт им. В.И. Ильичева Дальневосточного отделения Российской академии наук (ТОИ ДВО РАН) Двухкомпонентный приемник градиента давления и способ измерения градиента давления с его использованием

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4156800A (en) Piezoelectric transducer
US2403692A (en) Piezoelectric device
US4287582A (en) Piezo transducers with mechanical amplification for very low frequencies, and acoustic antennas
US4166229A (en) Piezoelectric polymer membrane stress gage
CN112718437B (zh) 基于多振膜耦合的压电微机械超声换能器
JPS62154900A (ja) 超音波センサ
US4228532A (en) Piezoelectric transducer
EP3035709A1 (en) Condenser microphone
CN110944274B (zh) 一种基于Piston-mode的带质量负载可调谐MEMS压电声换能器
CN106706108A (zh) 基于压电效应的mems同振型球形振子矢量水听器
RU216445U1 (ru) Чувствительный элемент приемников градиента акустического давления
US4547870A (en) Velocity hydrophone
US10567885B2 (en) Electroacoustic transducer, and associated assembly and system
CN116754065A (zh) 一种基于多孔阵列式pzt的声振动腔体传感结构
US11924608B2 (en) Microphone
CN214407753U (zh) 一种新型仿生矢量水听器
JPH02246500A (ja) 超音波センサ
US3354426A (en) Pressure gradient hydrophone
US3263210A (en) Wide band hydrophone
DeReggi et al. Polymeric ultrasonic probe
RU32348U1 (ru) Комбинированный акустический приемник
GB2130844A (en) Velocity hydrophone
RU2245604C2 (ru) Комбинированный акустический приемник
Sessler What's new in electroacoustic transducers
Ricketts Performance prediction models for piezoelectric polymer hydrophones