RU2245604C2 - Комбинированный акустический приемник - Google Patents
Комбинированный акустический приемник Download PDFInfo
- Publication number
- RU2245604C2 RU2245604C2 RU2002125413/28A RU2002125413A RU2245604C2 RU 2245604 C2 RU2245604 C2 RU 2245604C2 RU 2002125413/28 A RU2002125413/28 A RU 2002125413/28A RU 2002125413 A RU2002125413 A RU 2002125413A RU 2245604 C2 RU2245604 C2 RU 2245604C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- receiver
- pressure
- pressure gradient
- piezoceramic
- bush
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Piezo-Electric Transducers For Audible Bands (AREA)
- Measurement Of Mechanical Vibrations Or Ultrasonic Waves (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области акустики, а именно к конструированию пьезоэлектрических приемников для различных областей исследовательских работ и технического применения. Акустический приемник содержит приемник градиента давления, состоящий из металлической втулки, в центральном поперечном сечении которой установлен герметично и жестко скрепленный по контуру с внутренней поверхностью втулки биморфный изгибный чувствительный элемент, содержащий металлическую мембрану с приклеенным к ней пьезокерамическим диском. При этом в него введен пьезокерамический цилиндр, диаметр которого больше диаметра металлической втулки, установленный с ней соосно и концентрично, герметично соединенный с ней по торцам так, что между наружной поверхностью металлической втулки и внутренней поверхностью пьезокерамического цилиндра имеется зазор и образующий с металлической втулкой приемник давления. Технический результат – конструктивно целесообразное совмещение приемника давления и приемника градиента давления, имеющих единый фазовый центр, в конструкции комбинированного акустического приемника, практически без увеличения его волновых размеров, при обеспечении независимости измерения давления и градиента давления в акустическом поле. 3 ил.
Description
Изобретение относится к области акустики, а именно конструированию пьезоэлектрических приемников для различных областей исследовательских работ и технического применения, в частности для описания акустического поля, когда требуются знания величин давления, градиента давления или колебательной скорости в точках пространства, и измерения интенсивности акустического поля.
Приемники, обеспечивающие одновременное измерение величин скалярных (давление) и векторных (градиент давления и колебательная скорость частиц) параметров поля относятся к разряду комбинированных акустических приемников.
Основные требования к комбинированным акустическим приемникам изложены в ([1], с.51,52) и могут быть сформулированы как
- комбинированные акустические приемники должны иметь малые волновые размеры в целях минимизации искажения поля,
- диаграмма направленности приемника давления не должна зависеть от углового направления на источник звука,
- диафамма направленности приемника градиента давления (колебательной скорости) должна быть описана полиномом Лагранжа (иметь форму “восьмерки”),
- оба приемника должны иметь линейную частотную характеристику чувствительности,
- необходимо исключить взаимное влияние приемников,
- входящие в состав комбинированного акустического приемника приемники должны иметь единый фазовый центр.
Известно устройство ([1], с.25), интенсиметр INAC-201 (Франция), который включает систему приемников давления в виде трех микрофонов, расположенных на одной линии на расстоянии Δх друг от друга. Эта система микрофонов одновременно с измерением звукового давления обеспечивает измерение градиента давления и производных величин.
Однако в самом методе регистрации давления и градиента давления с помощью разнесенных в пространстве микрофонов заключается причина погрешностей при измерении параметров поля и, как следствие, измерения интенсивности поля. Очевидно, что точка, в которой осуществляется измерение давления и градиента давления является "мнимой", расположенной между микрофонами. Ее положение будет определяться характеристиками входящих в пары микрофонов. Поэтому требуется высокая идентичность амплитудно-фазочастотных характеристик микрофонов, что обычно трудно выполнимо. Для осуществления точных измерений параметров поля приемная система должна иметь единый фазовый центр, в котором и следует проводить регистрацию параметров ([1], с.25).
Известен комбинированный акустический приемник [2]. Он состоит из корпуса, трех каналов колебательного ускорения и приемника давления, размещенного в верхней части корпуса и состоящего из пьезопакета. Ввиду несимметричности расположения приемников и больших геометрических размеров (250×250×250) данная конструкция приемника не обеспечивает единого фазового центра и оказывает влияние на структуру исследуемого поля.
Известен акустический приемник, разработанный в США ВМС-USRL, представляющий собой приемник градиента давления, который может работать в достаточно широком диапазоне частот, обладает значительной чувствительностью и диаграммой направленности, описываемой полиномом Лагранжа, работающий в большом динамическом диапазоне и обладающий малыми геометрическими размерами [3]. По наибольшему числу общих признаков с заявляемым комбинированным акустическим приемником этот приемник выбран в качестве прототипа.
Акустический приемник-прототип содержит 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. Акустический приемник имеет два акустических входа, расстояние между которыми ΔХ, где ΔХ - длина втулки. Под действием разности давлений, действующих на чувствительный элемент через акустические входы, т.е. под действием градиента давления, чувствительный элемент прогибается и на электродах пьезоэлектрического диска выделяется электрический заряд.
При всех упомянутых достоинствах такой акустический приемник имеет функциональное ограничение: с его помощью можно измерить градиент давления в акустическом поле и получить производные физические величины, но невозможно измерить акустическое давление.
Задачей изобретения является создание высокоэффективного комбинированного акустического приемника, сочетающего в себе приемник градиента давления и приемник давления, имеющих единый фазовый центр и малые размеры, не влияющие существенно на структуру исследуемого поля.
Техническим результатом изобретения является конструктивно целесообразное совмещение приемника давления и приемника градиента давления, имеющих единый фазовый центр, в конструкции комбинированного акустического приемника практически без увеличения его волновых размеров по сравнению с прототипом, требуемые диаграммы направленности каждого из приемников: круг для ненаправленного приемника давления и “восьмерка” для приемника градиента давления при минимальном их взаимном влиянии.
Для достижения указанных технических результатов в акустический приемник, содержащий приемник градиента давления, состоящий из металлической втулки, в центральном поперечном сечении которой установлен герметично и жестко скрепленный по контуру с внутренней поверхностью втулки биморфный изгибный чувствительный элемент, содержащий металлическую мембрану с приклеенным к ней пьезокерамическим диском, введены новые признаки, а именно: в него введен пьезокерамический цилиндр, диаметр которого больше диаметра металлической втулки, установленный с ней соосно и симметрично, герметично соединенный с ней по торцам так, что между наружной поверхностью металлической втулки и внутренней поверхностью пьезокерамического цилиндра имеется зазор, и образующий с металлической втулкой ненаправленный приемник давления.
В предлагаемой конструкции геометрическая симметрия расположения элементов приемника градиента давления и давления обеспечивает единый фазовый центр. Для организации воздушного экрана на внутренней поверхности пьезокерамического цилиндра, необходимого для эффективной работы цилиндрического приемника давления на радиальной моде колебаний, использован воздушный зазор, образованный уже имеющейся в конструкции приемника градиента давления металлической втулкой. Увеличение массы втулки за счет присоединения к ней массы приемника давления делает приемник градиента давления более устойчивым к паразитным колебаниям под влиянием неизмеряемых компонент поля и внешних неполевых воздействий, что обеспечивает достаточно высокую стабильность и надежность показаний комбинированного акустического приемника.
Сущность изобретения поясняется на фиг.1, 2, 3, где на фиг.1 изображен заявленный комбинированный акустический приемник, на фиг.2 изображена диаграмма направленности приемника градиента давления и приемника давления комбинированного акустического приемника, на фиг.3 изображена частотная характеристика чувствительности приемника градиента давления и приемника давления комбинированного акустического приемника.
Предлагаемый комбинированный акустический приемник (фиг.1) содержит массивную втулку 1 из вольфрама. В центральном сечении втулки установлен биморфный изгибный чувствительный элемент 2, состоящий из круглой металлической мембраны 3, в центральной части которой приклеен пьезокерамический диск 4, заполяризованный по толщине. Из условий оптимизации чувствительности изгибных чувствительных элементов диаметр пьезокерамического диска выбирается несколько меньше диаметра мембраны и толщина его несколько меньше толщины мембраны. Мембрана 3 по контуру жестко и герметична скреплена с внутренней поверхностью втулки 1, например склеивается или пропаивается. Пьезокерамический цилиндр 5 по торцам герметично соединен с наружной поверхностью цилиндрической втулки 1 посредством опорных колец 6 с образованием воздушного зазора 7. Пьезокерамический цилиндр 5, металлическая втулка 1 и опорные кольца 7 образуют приемник давления 8 Приемник градиента давления и приемник давления имеют электрические выводы 9 и 10 соответственно. Наружный диаметр пьезокерамического цилиндра составляет 34 мм, наружный диаметр металлической втулки из вольфрама - 26 мм, длина втулки и пьезокерамического цилиндра (ΔХ) - 20 мм.
Заявленный комбинированный приемник работает следующим образом. При действии на него волны акустического давления пезокерамический цилиндр приемника давления, внутренняя поверхность которого заэкранирована воздушным зазором, совершает радиальные колебания, в результате чего на его электродах появляется электрическое напряжение, пропорциональное величине акустического давления.
На акустические входы приемника градиента давления действует разность давлений, обусловленная набегом фазы на длине втулки ΔХ, вызывающая изгиб биморфного чувствительного элемента и выделения на электродах пьезокерамического диска электрического напряжения, пропорционального градиенту давления.
Приемник давления в заданном диапазоне частот является ненаправленным (фиг.2, а), а приемник градиента давления имеет характеристику направленности, описываемую полиномом Лагранжа (в виде “восьмерки”) (фиг.2, б). Частотная характеристика приемника градиента давления, снятая в единицах давления, представляет собой монотонно нарастающую функцию с крутизной нарастания 6 децибел на октаву (фиг 3, б), чувствительность приемника давления не зависит от частоты (фиг.3, б).
Приведенные диаграммы направленности и частотные характеристики практически совпадают с расчетными и экспериментальными, снятыми до и после объединения приемников в комбинированный акустический приемник, что позволяет говорить об отсутствии значимого влияния приемника давления и приемника градиента давления друг на друга.
Конструкция комбинированного приемника проста и технологична, он имеет малые габариты, симметричное построение обеспечивает единство фазовых центров, сохраняет присущие каждому приемнику характеристики направленности и чувствительности. Взаимное влияние параметров приемника градиента давления и приемника давления друг на друга не обнаружено. Комбинированный приемник может одинаково быть использован в различных, в том числе проводящих средах (например, вода), если принять меры по электрической изоляции. Все это позволяет считать задачу изобретения решенной.
Источники информации.
1. Г.К.Скребнев “Комбинированные гидроакустические приемники”. СПб, 1997.
2. MOBILE SUPERLOW-FREQUENCY SEISMOACOUSTIC INFORMATION/MEASURING SYSTEM V.P.Dmitrichenko, Cand.Sc., V.N.Kochedykov, Cand.Sc., AP.Ushakov, Dr.Sc.,S.V.Tvaradze. The Central Research Institute "Gidropribor", Si-Petersburg, Russia.
3. P.Боббер “Гидроакустические измерения.” - М., “Мир”, 1974, с.314-317.
Claims (1)
- Акустический приемник, содержащий приемник градиента давления, состоящий из металлической втулки, в центральном поперечном сечении которой установлен герметично и жестко скрепленный по контуру с внутренней поверхностью втулки биморфный изгибный чувствительный элемент, содержащий металлическую мембрану с приклеенным к ней пьезокерамическим диском, отличающийся тем, что в него введен пьезокерамический цилиндр, диаметр которого больше диаметра металлической втулки, установленный с ней соосно и симметрично, герметично соединенный с ней по торцам так, что между наружной поверхностью металлической втулки и внутренней поверхностью пьезокерамического цилиндра имеется зазор, образующий с металлической втулкой приемник давления.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2002125413/28A RU2245604C2 (ru) | 2002-09-11 | 2002-09-11 | Комбинированный акустический приемник |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2002125413/28A RU2245604C2 (ru) | 2002-09-11 | 2002-09-11 | Комбинированный акустический приемник |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2002125413A RU2002125413A (ru) | 2004-03-27 |
RU2245604C2 true RU2245604C2 (ru) | 2005-01-27 |
Family
ID=35139311
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2002125413/28A RU2245604C2 (ru) | 2002-09-11 | 2002-09-11 | Комбинированный акустический приемник |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2245604C2 (ru) |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2546968C1 (ru) * | 2013-12-03 | 2015-04-10 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем морских технологий Дальневосточного отделения Российской академии наук (ИПМТ ДВО РАН) | Комбинированный гидроакустический приемник |
RU2708184C1 (ru) * | 2019-05-28 | 2019-12-04 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Тихоокеанский океанологический институт им. В.И. Ильичева Дальневосточного отделения Российской академии наук (ТОИ ДВО РАН) | Комбинированный векторный приемник |
RU2714866C1 (ru) * | 2018-08-22 | 2020-02-19 | Общество с ограниченной ответственностью "Фордевинд" | Гидроакустический приемник для геофизической сейсмокосы |
-
2002
- 2002-09-11 RU RU2002125413/28A patent/RU2245604C2/ru not_active IP Right Cessation
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
БОББЕР Р. Гидроакустические измерения. - М.: Мир, 1974, с.314-317. СКРЕБНЕВ Г.К. Комбинированные гидроакустические приемники. – СПб.: Связь, 1997, с.182-184. * |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2546968C1 (ru) * | 2013-12-03 | 2015-04-10 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем морских технологий Дальневосточного отделения Российской академии наук (ИПМТ ДВО РАН) | Комбинированный гидроакустический приемник |
RU2714866C1 (ru) * | 2018-08-22 | 2020-02-19 | Общество с ограниченной ответственностью "Фордевинд" | Гидроакустический приемник для геофизической сейсмокосы |
RU2708184C1 (ru) * | 2019-05-28 | 2019-12-04 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Тихоокеанский океанологический институт им. В.И. Ильичева Дальневосточного отделения Российской академии наук (ТОИ ДВО РАН) | Комбинированный векторный приемник |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
RU2002125413A (ru) | 2004-03-27 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
KR102207406B1 (ko) | 풍속계를 위한 시스템 및 방법 | |
US4190782A (en) | Piezoelectric ceramic resonant transducer with stable frequency | |
JP2007104556A (ja) | マイクロホン装置 | |
JP4468280B2 (ja) | マイクロホン装置 | |
CN108490384B (zh) | 一种小型空间声源方位探测装置及其方法 | |
RU2509320C1 (ru) | Цифровой комбинированный векторный приемник с синтезированными каналами | |
US4887300A (en) | Pressure gradient microphone | |
US3651353A (en) | Piezoelectric pressure transducer with acceleration compensation | |
Ren et al. | Low-frequency bi-directional microphone based on a combination of bionic MEMS diaphragm and fiber acousto-optic transducer | |
RU2245604C2 (ru) | Комбинированный акустический приемник | |
CN110849464A (zh) | 一种基于轮毂形振膜的光纤法珀声音传感器 | |
US4227147A (en) | Electromechanical parametric amplifier for measurement of electric fields | |
CN111735531A (zh) | 一种小型化mems电容式复合同振型矢量水听器 | |
RU32348U1 (ru) | Комбинированный акустический приемник | |
US3243767A (en) | Electroacoustic transducer for detection of low level acoustic signals over a broad frequency range | |
US3181016A (en) | Piezoelectric transducer arrangement | |
CN116086593A (zh) | 一种基于n个谐响应mems敏感单元集成的声压振速fft传感器及其工作方法 | |
US3954015A (en) | Method of determining piezoelectric constants of ceramic rings | |
RU2546968C1 (ru) | Комбинированный гидроакустический приемник | |
US3363228A (en) | Pressure gradient hydrophone | |
US3803546A (en) | Broad band hydrophone | |
JPH0240192B2 (ru) | ||
US4208737A (en) | Low frequency inertia balanced dipole hydrophone | |
JPS60186725A (ja) | 圧力センサ | |
Liu et al. | Fiber-optic bionic microphone based compact sound source localization system with extended directional range |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20060912 |