RU2554591C2 - Способ изготовления составного электроакустического преобразователя - Google Patents

Способ изготовления составного электроакустического преобразователя Download PDF

Info

Publication number
RU2554591C2
RU2554591C2 RU2013148513/28A RU2013148513A RU2554591C2 RU 2554591 C2 RU2554591 C2 RU 2554591C2 RU 2013148513/28 A RU2013148513/28 A RU 2013148513/28A RU 2013148513 A RU2013148513 A RU 2013148513A RU 2554591 C2 RU2554591 C2 RU 2554591C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
adhesive
glue
piezoceramic
elements
ultrasonic
Prior art date
Application number
RU2013148513/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2013148513A (ru
Inventor
Полина Васильевна Александрова
Алексей Владимирович Краснов
Фёдор Фёдорович Легуша
Ольга Витальевна Малышкина
Сергей Иванович Пугачев
Наталия Глебовна Семенова
Юрий Вадимович Станкевич
Ареём Сергеевич Павловский
Original Assignee
Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство промышленности и торговли РФ
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 Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство промышленности и торговли РФ filed Critical Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство промышленности и торговли РФ
Priority to RU2013148513/28A priority Critical patent/RU2554591C2/ru
Publication of RU2013148513A publication Critical patent/RU2013148513A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2554591C2 publication Critical patent/RU2554591C2/ru

Links

Landscapes

  • Transducers For Ultrasonic Waves (AREA)
  • Piezo-Electric Transducers For Audible Bands (AREA)
  • Adhesives Or Adhesive Processes (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области приборостроения, а именно к технологии изготовления составного электроакустического преобразователя, содержащего пьезокерамические активные элементы. Способ изготовления электроакустического преобразователя предполагает склейку пьезокерамических элементов посредством нанесения на склеиваемые поверхности клея, сборку пьезокерамических элементов в пьезоблок, а также полимеризацию клея в клеевых соединениях. При этом нанесение на склеиваемые поверхности клея осуществляют при воздействии на клей ультразвуковыми колебаниями с частотой 18-22 кГц и амплитудой 4 или 3 мкм. При этом зазор между наконечником ультразвукового излучателя и поверхностью пьезокерамического элемента составляет 0,3 или 0,2 мм. Технический результат - сокращение длительности изготовления пьезокерамического преобразователя.

Description

Изобретение относится к области приборостроения, а именно к технологии изготовления составного электроакустического преобразователя (ЭАП), содержащего пьезокерамические активные элементы.
Известен способ изготовления составного ЭАП [SU 627711], в котором отдельные пьезокерамические элементы соединяются в пьезоблок путем их склейки. Недостатком указанного способа является недостаточная механическая прочность клеевых соединений пьезоэлементов.
Известен способ изготовления составного ЭАП, содержащего соединяемые друг с другом путем склейки пьезокерамические элементы [SU 1757131].
Рассматриваемый способ включает нанесение на склеиваемые поверхности клея, сборку пьезокерамических элементов в пьезоблок с обеспечением прижима склеиваемых поверхностей с помощью стягивающей шпильки, а также полимеризацию клея в клеевых соединениях, которую осуществляют в соответствии с конкретным технологическим процессом, зависящим от типа применяемого клея. При этом в течение всего процесса полимеризации осуществляют подачу на контакты преобразователя постоянного электрического напряжения с полярностью, совпадающей с полярностью пьезоэлементов.
Воздействие на собираемый преобразователь в процессе полимеризации клея в клеевых соединениях указанным физическим фактором - постоянным электрическим полем - обеспечивает повышение механической прочности преобразователя.
Недостатком рассматриваемого способа является его длительность, обусловленная длительностью процесса полимеризации клея. Так, в рассматриваемом способе приведен пример использования эпоксидного клея марки ДМ5-65, полимеризация которого осуществляется при температуре (75-95)°C в течение 24 часов,
Известен способ изготовления электроакустического преобразователя, содержащего соединяемые друг с другом путем склейки пьезокерамические элементы, описанный в [SU 1233957], который выбран в качестве ближайшего аналога заявляемого изобретения.
Данный способ включает нанесение на склеиваемые поверхности пьезокерамических элементов клея, сборку пьезокерамических элементов в пьезоблок, а также полимеризацию клея в клеевых соединениях. При этом нанесение на склеиваемые поверхности клея осуществляют при одновременном воздействии на клей ультразвуковыми колебаниями, создаваемыми с помощью ультразвукового излучателя, и магнитным полем, что способствует сокращению времени полимеризации клея и повышению стабильности физико-механических характеристик клеевых соединений.
Однако рассматриваемый способ требует сложного аппаратурного оформления.
Задачей изобретения является создание способа, обеспечивающего высокие эксплуатационные характеристики электроакустического преобразователя при его относительно небольшой длительности.
Сущность изобретения заключается в том, что в способе изготовления электроакустического преобразователя, содержащего соединяемые друг с другом путем склейки пьезокерамические элементы, включающем нанесение на склеиваемые поверхности клея, сборку пьезокерамических элементов в пьезоблок, а также полимеризацию клея в клеевых соединениях, при этом нанесение на склеиваемые поверхности клея осуществляют при воздействии на клей ультразвуковыми колебаниями, создаваемыми с помощью ультразвукового излучателя, согласно изобретению на клей воздействуют ультразвуковыми колебаниями с частотой 18-22 кГц, амплитудой 4 или 3 мкм, при этом зазор между наконечником ультразвукового излучателя и поверхностью пьезокерамического элемента составляет 0,3 или 0,2 мм.
Принципиально важным в заявляемом способе является то, что в процессе нанесения на склеиваемые поверхности клея на него воздействуют низкочастотными ультразвуковыми колебаниями с частотой 18-22 кГц, амплитудой 4 или 3 мкм и при этом в процессе нанесения клея обеспечивают зазор между наконечником ультразвукового излучателя и поверхностью, на которую наносится клей, величина которого составляет 0,3 или 0,2 мм.
Как показали эксперименты, при указанных режимах воздействия ультразвука и условиях нанесения клея обеспечивается сокращение времени полимеризации клея. Кроме того, при воздействии ультразвука происходит дегазация массы клея, что положительно сказывается на эксплуатационных характеристиках изготавливаемого преобразователя, в частности приводит к снижению потери акустической энергии в клеевых соединениях. Воздействие ультразвука на клей в процессе его нанесения на склеиваемые поверхности существенно улучшает смачивание поверхности клеем, что приводит к повышению адгезионной прочности клеевых соединений.
При этом выдерживание вышеуказанного зазора между наконечником излучателя и покрываемой клеем поверхностью элемента приводит к осуществлению процесса распространения ультразвуковых колебаний в клее в условиях так называемого «тонкого слоя», при которых эффекты воздействия ультразвука, такие как кавитация, акустические течения, радиационные напряжения, проявляются в максимальной степени, что положительно сказывается на процессах дегазации клея, смачивания клеем поверхности, создания плотного контакта клея с поверхностью, что способствует повышению прочности клеевого соединения. Кроме того, благодаря наличию указанного зазора исключается непосредственный контакт излучателя с поверхностью пьезоэлемента, что снижает риск его механического разрушения.
При этом при указанных выше величинах амплитуды ультразвуковых колебаний обеспечивается эффективное воздействие ультразвукового поля на клей без разрушения его структуры.
В качестве клея в заявляемом способе может быть использован, в частности, эпоксидный клей, отверждающийся в процессе полимеризации.
Таким образом, техническим результатом, достигаемым при реализации заявляемого способа, является обеспечение высоких эксплуатационных характеристик электроакустического преобразователя при относительно небольшой его длительности, обусловленной сокращением времени полимеризации клея.
Способ осуществляют следующим образом.
Для изготовления ЭАП в качестве активных элементов используют поляризованные пьезокерамические элементы, соединяемые в пьезоблок путем склейки. В качестве пассивных элементов для изготовления ЭАП используют металлические накладки, устанавливаемые на торцах пьезоблока и соединяемые с ним, в частности путем склейки.
Склеиваемые поверхности пьезокерамических элементов и металлических накладок подготавливают к склейке путем их механической очистки и обезжиривания.
На склеиваемые поверхности наносят клей, одновременно воздействуя на него ультразвуковыми колебаниями с частотой 18-22 кГц и амплитудой 4,0 или 3,0 мкм. В частности, используют ультразвуковой излучатель, наконечник которого выполнен в виде лопатки. При этом зазор между наконечником излучателя и поверхностью пьезоэлемента или поверхностью накладки составляет 0,3 или 0,2 мм.
Затем из пьезокерамических элементов собирают пьезоблок.
На торцах пьезоблока устанавливают металлические накладки.
Обеспечивают прижим склеиваемых поверхностей с усилием, определенным конкретным технологическим процессом, зависящим от типа применяемого клея.
Далее осуществляют полимеризацию клея в клеевых соединениях в соответствии с конкретным технологическим процессом, зависящим от типа применяемого клея. В частности, осуществляют тепловую обработку собранного преобразователя путем его нагрева до заданной температуры и выдержки в течение заданного времени, при этом режим температурной обработки определяется типом применяемого клея.
Возможность реализации способа показана в примерах конкретного выполнения.
Пример 1
Для изготовления электроакустического преобразователя использовали пьезокерамические элементы, изготовленные из керамики на основе цирконата-титаната бария-свинца ЦТБС-3 (химический состав: Pb0,75Ва0,25(Zr0,53Ti0,47)O3+SrCO3 0,08%), представляющие собой диски толщиной 10 мм и диаметром 30 мм.
Использовали также металлические накладки, выполненные в виде дисков толщиной 10 мм и диаметром 30 мм, изготовленные из алюминиевого сплава АМгб.
Торцевые поверхности пьезокерамических элементов и металлических накладок подготавливали к склейке путем их механической очистки и обезжиривания.
Затем на склеиваемые поверхности наносили эпоксидный клей марки ДМ5-65 при одновременном воздействии на клей ультразвуковыми колебаниями с частотой 18 кГц. Для нанесения клея использовали ультразвуковой излучатель, наконечник которого выполнен в виде лопатки.
Нанесение клея производили по следующему режиму:
амплитуда ультразвуковых колебаний составляла 4,0 мкм;
зазор между излучателем и поверхностью пьезоэлемента и поверхностью накладки составлял 0,3 мм;
скорость нанесения клея составляла 30,0 мм/мин.
Затем из пьезокерамических элементов и металлических накладок собирали составной ЭАП. Склеиваемые поверхности прижимали с усилием, создаваемым с помощью груза.
Осуществляли полимеризацию клея в клеевых соединениях путем нагрева ЭАП в электропечи до заданной температуры порядка 70°C и выдержки при заданной температуре до отверждения клея.
Время отверждения и полимеризации клея составило 20 часов.
Исследовали усредненные эксплуатационные характеристики партии из 10 изготовленных указанным выше образом ЭАП.
Среднее значение коэффициента электромеханической связи, Ксв, составило 0,58;
Разброс значений резонансной частоты внутри партии составил 0,5%;
Среднее значение тангенса угла диэлектрических потерь, tgδ, составило 0,7%.
Для сравнения осуществляли изготовление контрольной партии из 10 ЭАП, каждый из которых имел такую же конструкцию, как описано выше.
Процесс изготовления каждого ЭАП в контрольной партии осуществляли аналогичным образом с использованием такого же клея, но при этом в процессе нанесения клея на него не воздействовали ультразвуковыми колебаниями.
Время отверждения и полимеризации составило 38 часов.
Исследовали усредненные эксплуатационные характеристики контрольной партии 10 ЭАП.
Среднее значение коэффициента электромеханической связи, Ксв, составило 0,54; Разброс значений резонансной частоты внутри партии составил 0,9%; Среднее значение тангенса угла диэлектрических потерь, tgδ, составило 1,1%. Результаты показали сокращение продолжительности полимеризации клея и улучшение эксплуатационных характеристик составных ЭАП.
Пример 2
Для изготовления электроакустического преобразователя использовали пьезокерамические элементы, изготовленные из керамики на основе цирконата-титаната бария-свинца ЦТБС-3 (химический состав: Pb0,75Ва0,25(Zr0,53Ti0,473+SrCO3 0,08%), представляющие собой диски толщиной 10 мм и диаметром 30 мм.
Использовали также металлические накладки, выполненные в виде дисков толщиной 10 мм и диаметром 30 мм, изготовленные из алюминиевого сплава АМгб.
Торцевые поверхности пьезокерамических элементов и металлических накладок подготавливали к склейке путем их механической очистки и обезжиривания.
Затем на склеиваемые поверхности наносили эпоксидный клей марки ДМ5-65 при одновременном воздействии на клей ультразвуковыми колебаниями с частотой 22 кГц. Для нанесения клея использовали ультразвуковой излучатель, наконечник которого выполнен в виде лопатки.
Нанесение клея производили по следующему режиму:
Амплитуда ультразвуковых колебаний составляла 3,0 мкм;
Зазор между излучателем и поверхностью пьезоэлемента и поверхностью накладки составлял 0,2 мм;
Скорость нанесения клея составляла 20,0 мм/мин.
Затем из пьезокерамических элементов и металлических накладок собирали составной ЭАП. Склеиваемые поверхности прижимали с усилием, создаваемым с помощью груза.
Осуществляли полимеризацию клея в клеевых соединениях путем нагрева ЭАП в электропечи до заданной температуры порядка 75°C и выдержки при заданной температуре до отверждения клея.
Время отверждения и полимеризации составило 16 часов.
Исследовали усредненные эксплуатационные характеристики партии из 10 изготовленных указанным выше образом ЭАП.
Среднее значение коэффициента электромеханической связи, Ксв, составило 0,59;
Разброс значений резонансной частоты внутри партии составил 0.4%;
Среднее значение тангенса угла диэлектрических потерь, tgδ, составило 0,5%.
Для сравнения осуществляли изготовление контрольной партии из 10 ЭАП, каждый из которых имел такую же конструкцию, как описано выше.
Процесс изготовления каждого ЭАП в контрольной партии осуществляли аналогичным образом с использованием такого же клея, но при этом в процессе нанесения клея на него не воздействовали ультразвуковыми колебаниями.
Время отверждения и полимеризации составило 35 часов.
Исследовали усредненные эксплуатационные характеристики контрольной партии 10 ЭАП.
Среднее значение коэффициента электромеханической связи, Ксв, составило 0,54; Разброс значений резонансной частоты внутри партии составил 0,7%. Среднее значение тангенса угла диэлектрических потерь, tgδ, составило 0,9%. Результаты показали сокращение продолжительности полимеризации клея и улучшение эксплуатационных характеристик составных ЭАП.

Claims (1)

  1. Способ изготовления электроакустического преобразователя, содержащего соединяемые друг с другом путем склейки пьезокерамические элементы, включающий нанесение на склеиваемые поверхности клея, сборку пьезокерамических элементов в пьезоблок, а также полимеризацию клея в клеевых соединениях, при этом нанесение на склеиваемые поверхности клея осуществляют при воздействии на клей ультразвуковыми колебаниями, создаваемыми с помощью ультразвукового излучателя, отличающийся тем, что на клей воздействуют ультразвуковыми колебаниями с частотой 18-22 кГц, амплитудой 4 или 3 мкм, при этом зазор между наконечником ультразвукового излучателя и поверхностью пьезокерамического элемента составляет 0,3 или 0,2 мм.
RU2013148513/28A 2013-10-30 2013-10-30 Способ изготовления составного электроакустического преобразователя RU2554591C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013148513/28A RU2554591C2 (ru) 2013-10-30 2013-10-30 Способ изготовления составного электроакустического преобразователя

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013148513/28A RU2554591C2 (ru) 2013-10-30 2013-10-30 Способ изготовления составного электроакустического преобразователя

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2013148513A RU2013148513A (ru) 2015-05-10
RU2554591C2 true RU2554591C2 (ru) 2015-06-27

Family

ID=53283363

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013148513/28A RU2554591C2 (ru) 2013-10-30 2013-10-30 Способ изготовления составного электроакустического преобразователя

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2554591C2 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1233957A2 (ru) * 1985-01-14 1986-05-30 Предприятие П/Я Г-4956 Ультразвуковое устройство дл нанесени адгезионных масс
JP2003197999A (ja) * 2001-12-27 2003-07-11 Sumitomo Electric Ind Ltd 圧電振動子の製造方法
US20100256497A1 (en) * 2007-11-21 2010-10-07 Kenji Ohnuma Oscillator for ultrasonic wave reception, its manufacturing method, ultrasonic wave probe and ultrasonic wave medical diagnostic imaging system
US7842146B2 (en) * 2007-01-26 2010-11-30 Dow Global Technologies Inc. Ultrasonic energy for adhesive bonding

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1233957A2 (ru) * 1985-01-14 1986-05-30 Предприятие П/Я Г-4956 Ультразвуковое устройство дл нанесени адгезионных масс
JP2003197999A (ja) * 2001-12-27 2003-07-11 Sumitomo Electric Ind Ltd 圧電振動子の製造方法
US7842146B2 (en) * 2007-01-26 2010-11-30 Dow Global Technologies Inc. Ultrasonic energy for adhesive bonding
US20100256497A1 (en) * 2007-11-21 2010-10-07 Kenji Ohnuma Oscillator for ultrasonic wave reception, its manufacturing method, ultrasonic wave probe and ultrasonic wave medical diagnostic imaging system

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Yoshihiro Kojima, Shinobu Koda, Hiroyasu Nomura Effect of ultrasonic frequency on polymerization of styrene under sonication // Ultrasonics Sonochemistry 8 (2001) стр. 75-79 *

Also Published As

Publication number Publication date
RU2013148513A (ru) 2015-05-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US11450800B2 (en) Film with piezoelectric polymer region
JP5115562B2 (ja) 弾性波素子の製造方法
JP6837135B2 (ja) 軸方向変位の圧電アクチュエータ、水中音響トランスデューサ及び軸方向変位の圧電アクチュエータの製造方法
RU2554591C2 (ru) Способ изготовления составного электроакустического преобразователя
JPH05268696A (ja) 圧電音発生器及びそれを製造する方法
JP5709415B2 (ja) 圧電電子部品
JP2001024460A (ja) 圧電振動板の製造方法
WO2015111622A1 (ja) 積層型超音波振動デバイスおよび超音波医療装置
WO2014148196A1 (ja) 積層型超音波振動デバイス、積層型超音波振動デバイスの製造方法および超音波医療装置
US8709201B2 (en) Method for gluing components, forming a temperature-resistant adhesive layer
RU2552591C1 (ru) Способ изготовления составного электроакустического преобразователя
WO2015111621A1 (ja) 積層型超音波振動デバイス、積層型超音波振動デバイスの製造方法および超音波医療装置
JPH02106983A (ja) 圧電機能部品
JPS59178899A (ja) 圧電振動子
JP2010273127A (ja) 複合化された圧電基板の製造方法
JPH08293632A (ja) バイモルフ圧電素子とその製造方法
WO2012096048A1 (ja) 圧電振動部品
JPS626598A (ja) トランスデユ−サ−へのリ−ド線接着法
JP2006001978A (ja) 振動子の接着方法
JPH0257354B2 (ru)
JP6346075B2 (ja) 音響発生器
JP2011061381A (ja) 複合圧電基板および弾性表面波素子
CN105234063A (zh) 基于径向模式的单阵元超声低频换能器
JP2537947C (ru)
JP5658481B2 (ja) 超音波モータ

Legal Events

Date Code Title Description
TK4A Correction to the publication in the bulletin (patent)

Free format text: AMENDMENT TO CHAPTER -FG4A- IN JOURNAL: 18-2015 FOR TAG: (73)

TK4A Correction to the publication in the bulletin (patent)

Free format text: AMENDMENT TO CHAPTER -FG4A- IN JOURNAL: 18-2015 FOR TAG: (72)

Free format text: AMENDMENT TO CHAPTER -TK4A- IN JOURNAL: 23-2015

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20151031

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20190225