RU2583131C1 - Гидроакустический широкополосный преобразователь - Google Patents

Гидроакустический широкополосный преобразователь Download PDF

Info

Publication number
RU2583131C1
RU2583131C1 RU2015101840/28A RU2015101840A RU2583131C1 RU 2583131 C1 RU2583131 C1 RU 2583131C1 RU 2015101840/28 A RU2015101840/28 A RU 2015101840/28A RU 2015101840 A RU2015101840 A RU 2015101840A RU 2583131 C1 RU2583131 C1 RU 2583131C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
rod
hydroacoustic
piezoceramic
transducer
front pad
Prior art date
Application number
RU2015101840/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Иосиф Иосифович Стырикович
Павел Дмитриевич Груздев
Юрий Брониславович Шавель
Original Assignee
Российская Федерация, От Имени Которой Выступает Министерство Промышленности И Торговли Российской Федерации
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 Российской Федерации filed Critical Российская Федерация, От Имени Которой Выступает Министерство Промышленности И Торговли Российской Федерации
Priority to RU2015101840/28A priority Critical patent/RU2583131C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2583131C1 publication Critical patent/RU2583131C1/ru

Links

Landscapes

  • Transducers For Ultrasonic Waves (AREA)

Abstract

Изобретение относится к гидроакустике, а именно к конструкциям стержневых широкополосных пьезокерамических преобразователей, предназначенных для работы в составе антенн гидроакустических приемоизлучающих систем. Сущность: гидроакустический преобразователь содержит стержневой пьезокерамический блок элементов, тыльную и изгибно-колеблющуюся переднюю накладки, составной элемент армирования и стержневой элемент крепления, совмещенный с опорным фланцем, размещенным в узловой плоскости составного элемента армирования, и соединяющийся с силовым корпусом антенны. Передняя накладка выполнена в виде поршня с жесткой центральной частью в форме диска и упругой периферийной пластины. Армирующий элемент выполнен составным и разделен расположенным в его узловой плоскости опорным фланцем, жестко соединенным со стержневым элементом крепления, который размещается с зазором внутри цилиндрической части элемента армирования, выполненной в форме стакана и присоединенной к тыльной накладке. Дно стакана жестко соединено через опорный фланец со стержневой частью элемента армирования, присоединенной к передней накладке, а в зазоре между стержневым элементом крепления и тонкостенным цилиндром находится вязкоупругий элемент из акустически мягкого материала. Технический результат: обеспечение эффективной работы пьезокерамических преобразователей в широкой полосе частот до одной октавы с неравномерностью АЧХ не более 3 дБ при воздействии высокого гидроакустического давления до 15 МПа в воздухо-газозаполненном варианте конструкции. 1 ил.

Description

Изобретение относится к области гидроакустики, а именно к конструированию стержневых широкополосных пьезокерамических преобразователей, предназначенных для работы в составе многоэлементных антенн гидроакустических приемоизлучающих систем автономных необитаемых подводных аппаратов различного назначения.
Именно пьезокерамические преобразователи стержневого типа получили широкое распространение как наиболее способные обеспечить высокую эффективность в достаточно широкой полосе частот в режимах излучения и приема, а также устойчивость к внешним воздействующим факторам.
Для сочетания в большой степени взаимоисключающих требований: высоких уровней излучения и КПД, и одновременного обеспечения пониженной чувствительности к вибрациям при воздействии высокого гидростатического давления до 10÷15 МПа, необходима предельная оптимизация технических решений, включая минимизацию массогабаритных характеристик преобразователя, что особенно важно для многоэлементных антенн гидроакустических приемоизлучающих систем морского подводного оружия.
Для расширения полосы пропускания в преобразователь обычно вводятся дополнительные согласующие элементы в виде четвертьволнового слоя (или системы слоев) либо в виде гибкой вставки и дополнительной массы (см. патент США №4633119). Такие колебательные системы с двумя степенями свободы имеют, как правило, двугорбую частотную характеристику с рабочей полосой порядка одной октавы. Однако у таких конструкций преобразователей значительно повышаются масса и продольный габарит.
Известны конструкции гидроакустических стержневых преобразователей Ланжевеновского типа, которые обеспечивают один достаточно широкополосный резонанс за счет использования высоких значений коэффициента механической трансформации, определяемого отношением площади передней накладки к площади пьезокерамического элемента. При этом в силовом газонаполненном варианте конструкций антенн, гидростатическое давление передается на пьезокерамические элементы, в которых возникают сжимающие механические напряжения, ограничивающие глубоководность преобразователя, а в развитой по площади передней накладке могут возникнуть изгибные колебания, оказывающие существенное влияние на частотную характеристику преобразователя. В таких преобразователях, для реализации широкополосного режима излучения с использованием изгиба передней накладки за счет выбора ее геометрии и материала, полоса частотной характеристики порядка одной октавы может быть получена за счет связанных колебаний аналогично двухмодовой механической системе на продольно-изгибных колебаниях (см. патент США №3309654). Обычно такие преобразователи имеют характерный глубокий провал между резонансами и не реализуют требуемой неравномерности частотной характеристики, не превышающей 3 дБ.
Известен силовой вариант конструкции преобразователя, рассчитанный на воздействие гидростатического давления (см. изобретение Франции №2544576). Он состоит из пьезокерамического стержневого элемента, развитой передней и тыльной накладок, цилиндрического армирующего элемента и опорного стержня, упирающегося в резьбу силового корпуса и жестко связанного с передней накладкой резьбовым соединением. Очевидно, что жесткое крепление за переднюю накладку снижает амплитуду ее колебаний на продольном резонансе и ограничивает эффективность излучения в рабочей полосе частот. В режиме приема вибрации корпуса через жесткий опорный стержень передаются на переднюю накладку и возбуждают пьезокерамический стержень с переднего торца, снижая тем самым виброустойчивость преобразователя.
Такие односторонне нагруженные конструкции преобразователей имеют существенную асимметрию акустической нагрузки: т.к. передняя накладка, прилегающая к водной среде, имеет активную составляющую сопротивления излучения, а тыльная накладка имеет только реактивную составляющую, что сказывается на величине чувствительности к вибрации в режиме приема.
Известны конструкции односторонне нагруженных преобразователей, в которых реализован вариант с креплением за оба торца стержневого блока активных пьезокерамических элементов (см. Стырикович И.И. Преобразователь стержневой виброустойчивый. // VII международная конференция «Прикладные технологии гидроакустики и гидрофизики», 8-10 июня 2004, Санкт-Петербург, Труды конференции, с.186-188). В этом варианте с целью снижения чувствительности к вибрации преобразователя, для компенсации разницы в амплитудных и фазовых соотношениях скоростей колебаний его нагруженной и ненагруженной накладок, вносится дополнительное демпфирующее сопротивление со стороны тыльной накладки (заявка РФ №2013159118 «Гидроакустический преобразователь» от 30.12.2013).
Наиболее близким по совокупности признаков к предлагаемому изобретению является гидроакустический преобразователь, в котором для снижения влияния воздействия гидростатического давления на пьезокерамический блок, используется схема с частичной разгрузкой внешнего давления за счет крепления в узловой плоскости армирующей шпильки, с использованием фланца, жестко контактирующего с опорной металлической деталью цилиндрической формы, соединяющейся через прорези в задней накладке с силовым корпусом (платой) антенного устройства (см. Добисова Л.В., Масленникова Л.Н., Стырикович И.И. «Гидроакустический преобразователь» - SU 1840705 A1, бюл. №5, 2009). Этот способ развязки по сути дела реализует вариант с креплением за оба торца стержневого блока активных пьезокерамических элементов, который уменьшает влияние вибраций корпуса на работу преобразователя, а также снижает величины сжимающих механических напряжений, возникающих в пьезокерамических элементах преобразователя в силовом газонаполненном варианте антенного устройства при воздействии высокого гидростатического давления до 15 МПа, и по совокупности признаков может служить прототипом.
Задачей настоящего изобретения является создание конструкции гидроакустического стержневого преобразователя, обеспечивающий в режиме излучения работу в полосе частот не менее октавы за счет использования колебаний изгиба передней накладки и одновременно реализующей закрепление колебательной системы преобразователя в узловом сечении армирующего элемента (стяжки), при котором:
а) внешнее гидростатическое давление лишь частично передается на пьезокерамический стержневой блок;
б) вибрационные колебания в режиме приема передаются одновременно на оба торца пьезокерамического стержневого блока в противофазе.
Технический результат от использования изобретения заключаются в обеспечении эффективного излучения в рабочей полосе частот порядка одной октавы с минимальной неравномерностью АЧХ и в снижении воздействия гидростатического давления на пьезокерамический блок элементов и снижении чувствительности к корпусным вибрациям в режиме приема.
Для достижения этого технического результата, в известную по прототипу конструкцию стержневого преобразователя введены новые признаки, а именно часть армирующего стержня, обращенная к тыльной накладке, выполнена в виде тонкостенного цилиндра, а в зазоре между стержневым элементом крепления и тонкостенным цилиндром сформирован вязкоупругий концентрический элемент потерь цилиндрической формы из акустически мягкого материала.
Снижение чувствительности к вибрации и выравнивание провала между резонансами, обусловленными продольно-изгибными колебаниями в механической системе преобразователя с двумя степенями свободы, обеспечивающего неравномерность АЧХ не более 3 дБ, происходит за счет демпфирования колебаний при введении внутренних потерь в цилиндрическую часть армирующего элемента со стороны тыльной накладки.
Сущность изобретения поясняется на чертеже «Конструкция гидроакустического преобразователя».
Передняя накладка (1) из алюминиевого сплава для реализации оптимального согласования с водной нагрузкой выполнена в виде усеченного конуса с цилиндрической частью, тыльная накладка (3) выполнена из стали. Пьезокерамический блок (2) состоит из набора активных и изолирующих элементов. Элемент армирования выполнен из двух частей, разделенных в узловой плоскости опорным фланцем, соединенным с крепежным стержнем (4). Часть армирующего элемента (5), обращенная к передней накладке, выполнена в виде сплошного стержня, а часть армирующего элемента (6), обращенная к тыльной накладке, выполнена в виде тонкостенного цилиндра, через который крепежный стержень проходит наружу преобразователя и соединяется с силовым корпусом (9). Силовое армирование осуществляется путем закручивания гайки (8) по резьбовой части тонкостенного цилиндра. Вязкоупругий концентрический элемент (7) цилиндрической формы из акустически мягкого материала расположен в зазоре между стержневым элементом крепления (4) и тонкостенным цилиндром (6).
Функционирование устройства осуществляется следующим образом.
При воздействии гидростатического давления части элемента армирования (5) и (6) механически включены параллельно, и на пьезокерамический блок (2) передается не полное усилие, а только усилие, соответствующее соотношению механических гибкостей элементов(5), (6), и при их равенстве может составлять половину от внешнего.
В динамическом режиме колебательная система работает таким образом, что излучение или прием полезных сигналов осуществляется передней накладкой со стороны водной среды, а передача колебаний в режиме излучения на силовой корпус, равно как и передача вибраций корпуса на пьезокерамический блок в режиме приема, минимизированы за счет пропорциональности отношения механических гибкостей частей элемента армирования, контактирующих с обеими накладками, к отношению их масс.
При этом вязкоупругий элемент (7), введенный в зазор между поверхностями стержневого элементом крепления (4) и тонкостенного цилиндра (6), испытывает сдвиговые деформации, которые вследствие потерь в материале вносят дополнительную активную составляющую сопротивления, компенсирующую разницу в амплитудных и фазовых соотношениях скоростей колебаний нагруженной и ненагруженной накладок преобразователя при воздействии вибраций корпуса в режиме приема, а также выравнивающую провал между резонансами колебательной системы преобразователя с двумя степенями свободы.
В описанной выше конструкции преобразователя реализованы все отличительные признаки, благодаря которым и достигается заявленный положительный эффект, а именно обеспечение эффективного излучения в полосе частот порядка октавы, при снижении воздействия гидростатического давления на пьезокерамический блок элементов и снижении чувствительности к корпусным вибрациям (увеличении виброустойчивости) в режиме приема.
Таким образом, введение новых признаков позволяет получить заявленный положительный эффект и использовать такие конструкции при воздействии высокого гидростатического давления до 15 МПа в воздухо-газозаполненном варианте антенн.

Claims (1)

  1. Гидроакустический преобразователь, содержащий стержневой блок пьезокерамических элементов, тыльную и изгибно-колеблющуюся переднюю накладки, элемент армирования и стержневой элемент крепления, соединенный с опорным фланцем, размещенным в узловой плоскости элемента армирования, причем элемент армирования выполнен составным, отличающийся тем, что часть армирующего элемента, обращенная к тыльной накладке, выполнена в виде тонкостенного цилиндра, через который крепежный стержень проходит наружу преобразователя и соединяется с силовым корпусом, а в зазоре между стержневым элементом крепления и тонкостенным цилиндром сформирован вязкоупругий элемент из акустически мягкого материала.
RU2015101840/28A 2015-01-21 2015-01-21 Гидроакустический широкополосный преобразователь RU2583131C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015101840/28A RU2583131C1 (ru) 2015-01-21 2015-01-21 Гидроакустический широкополосный преобразователь

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015101840/28A RU2583131C1 (ru) 2015-01-21 2015-01-21 Гидроакустический широкополосный преобразователь

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2583131C1 true RU2583131C1 (ru) 2016-05-10

Family

ID=55959801

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015101840/28A RU2583131C1 (ru) 2015-01-21 2015-01-21 Гидроакустический широкополосный преобразователь

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2583131C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU183658U1 (ru) * 2018-03-29 2018-09-28 Акционерное Общество "Концерн "Океанприбор" Гидроакустический изгибный преобразователь
RU2774652C1 (ru) * 2021-10-29 2022-06-21 Акционерное общество "Акустический институт имени академика Н.Н. Андреева" Многослойный пьезоэлектрический преобразователь и способ его сборки

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU847522A1 (ru) * 1979-01-24 1981-07-15 Одесский Ордена Трудового Красногознамени Политехнический Институт Акустический преобразователь
US5099461A (en) * 1989-02-14 1992-03-24 Fitzgerald James W Underwater electroacoustic transducers
RU2167501C1 (ru) * 1999-11-15 2001-05-20 Государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт "Морфизприбор" Гидроакустический преобразователь
RU2267866C1 (ru) * 2004-04-19 2006-01-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт "Морфизприбор" Гидроакустический стержневой преобразователь
RU2270533C2 (ru) * 2004-04-19 2006-02-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт "Морфизприбор" Гидроакустический стержневой преобразователь
SU1840705A1 (ru) * 1972-07-03 2009-02-20 ОАО "Концерн "Морское подводное оружие - Гидроприбор" Гидроакустический преобразователь
US7535801B1 (en) * 2005-04-29 2009-05-19 Lockheed Martin Corporation Multiple frequency sonar transducer

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1840705A1 (ru) * 1972-07-03 2009-02-20 ОАО "Концерн "Морское подводное оружие - Гидроприбор" Гидроакустический преобразователь
SU847522A1 (ru) * 1979-01-24 1981-07-15 Одесский Ордена Трудового Красногознамени Политехнический Институт Акустический преобразователь
US5099461A (en) * 1989-02-14 1992-03-24 Fitzgerald James W Underwater electroacoustic transducers
RU2167501C1 (ru) * 1999-11-15 2001-05-20 Государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт "Морфизприбор" Гидроакустический преобразователь
RU2267866C1 (ru) * 2004-04-19 2006-01-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт "Морфизприбор" Гидроакустический стержневой преобразователь
RU2270533C2 (ru) * 2004-04-19 2006-02-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт "Морфизприбор" Гидроакустический стержневой преобразователь
US7535801B1 (en) * 2005-04-29 2009-05-19 Lockheed Martin Corporation Multiple frequency sonar transducer

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU183658U1 (ru) * 2018-03-29 2018-09-28 Акционерное Общество "Концерн "Океанприбор" Гидроакустический изгибный преобразователь
RU2774652C1 (ru) * 2021-10-29 2022-06-21 Акционерное общество "Акустический институт имени академика Н.Н. Андреева" Многослойный пьезоэлектрический преобразователь и способ его сборки

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP4946272B2 (ja) 電気音響変換器および該電気音響変換器を搭載するソーナー用送信器
CN101964185B (zh) 一种超宽带水声换能器
CN104217710A (zh) 32模式单晶纵振换能器及制备方法
US3778758A (en) Transducer
RU2583131C1 (ru) Гидроакустический широкополосный преобразователь
JP2006020018A (ja) 送受波器
KR101842761B1 (ko) 적층형 압전단결정 링 트랜스듀서를 이용한 수중음향센서
US4129850A (en) Balanced transducer
JP2008244895A (ja) 屈曲型送受波器
US4462093A (en) Symmetrical shell support for flextensional transducer
RU2568073C2 (ru) Гидроакустический преобразователь
US5515343A (en) Electro-acoustic transducers comprising a flexible and sealed transmitting shell
KR102267439B1 (ko) 광대역 톤필츠형 트랜스듀서
US7535801B1 (en) Multiple frequency sonar transducer
CN111495724B (zh) 径向夹心式球形压电陶瓷复合超声换能器及换能方法
RU2536782C1 (ru) Гидроакустический волноводный направленный преобразователь
JP2006319404A (ja) 超音波トランスデューサ
RU2267866C1 (ru) Гидроакустический стержневой преобразователь
KR102583661B1 (ko) 음향 파동 전달 구조체
RU2774652C1 (ru) Многослойный пьезоэлектрический преобразователь и способ его сборки
RU2071184C1 (ru) Широкоимпульсный гидроакустический излучатель
RU2270533C2 (ru) Гидроакустический стержневой преобразователь
RU2705181C1 (ru) Широкополосный гидроакустический пьезопреобразователь
JP5454532B2 (ja) 屈曲型送受波器
RU2167496C1 (ru) Гидроакустическая многоэлементная антенна и пьезоэлектрический стержневой преобразователь для такой антенны

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20170122

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20190408