RU2697432C2 - Устройство для измерения параметров изгибных пьезокерамических преобразователей - Google Patents

Устройство для измерения параметров изгибных пьезокерамических преобразователей Download PDF

Info

Publication number
RU2697432C2
RU2697432C2 RU2017142061A RU2017142061A RU2697432C2 RU 2697432 C2 RU2697432 C2 RU 2697432C2 RU 2017142061 A RU2017142061 A RU 2017142061A RU 2017142061 A RU2017142061 A RU 2017142061A RU 2697432 C2 RU2697432 C2 RU 2697432C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
transducer
chamber
bending
emitter
pressure
Prior art date
Application number
RU2017142061A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2017142061A (ru
RU2017142061A3 (ru
Inventor
Эльмира Сагибальдиевна Кабылкаирова
Владимир Николаевич Придачин
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 RU2017142061A priority Critical patent/RU2697432C2/ru
Publication of RU2017142061A publication Critical patent/RU2017142061A/ru
Publication of RU2017142061A3 publication Critical patent/RU2017142061A3/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2697432C2 publication Critical patent/RU2697432C2/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04RLOUDSPEAKERS, MICROPHONES, GRAMOPHONE PICK-UPS OR LIKE ACOUSTIC ELECTROMECHANICAL TRANSDUCERS; DEAF-AID SETS; PUBLIC ADDRESS SYSTEMS
    • H04R29/00Monitoring arrangements; Testing arrangements

Landscapes

  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Otolaryngology (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Acoustics & Sound (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Measurement Of Mechanical Vibrations Or Ultrasonic Waves (AREA)
  • Transducers For Ultrasonic Waves (AREA)
  • Measurement Of Velocity Or Position Using Acoustic Or Ultrasonic Waves (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области гидроакустики. Устройство для измерения параметров изгибных пьезокерамических преобразователей содержит гидравлическую камеру высокого давления, снабженную эластичной мембраной, излучатель звука, образцовый и контролируемый преобразователи. В качестве излучателя используется пьезокерамический обратимый преобразователь, аналогичный образцовому и расположенный внутри камеры, а контролируемый изгибный пьезокерамический преобразователь расположен на внешней стороне камеры, при этом гидростатическое и звуковое давление на него передается через эластичную мембрану. Технический результат - возможность измерения параметров без предварительной герметизации преобразователей. 3 ил.

Description

Изобретение относится к области гидроакустики и может быть использовано при разработке гидрофонов, основанных на изгибных пьезокерамических преобразователях.
Изгибные (пластинчатые) пьезокерамические преобразователи (пьезопреобразователи) имеют широкое распространение в гидроакустике. При их помощи удается создавать малогабаритные глубоководные гидрофоны. Основой изгибных (пластинчатых) преобразователей для гидрофонов является полупассивный биморф, содержащий склеенные между собой металлическую и пьезокерамическую пластины. Наиболее распространены биморфы круглого типа, как наиболее технологичные в изготовлении. Металлическая пластина препятствует разрушению преобразователя гидростатическим давлением. Электроакустические параметры преобразователя (чувствительность и электрическая емкость) зависят от соотношения толщин и диаметров пьезокерамической и металлической пластин, от формы металлической пластины и способа ее крепления к корпусу гидрофона (свободное опирание по контуру, клеевое соединение или сварка).
При воздействии гидростатического давления на преобразователь возникают статические нагрузки в пьезокерамике. Это приводит к изменению ее пьезомодуля и диэлектрической проницаемости и, как следствие, к изменению чувствительности и электрической емкости преобразователя. Зависимость чувствительности от гидростатического давления является важной характеристикой гидрофона.
Расчеты изгибных (пластинчатых) преобразователей имеют довольно сложный характер. Они позволяют получить значения рабочей глубины, чувствительности и электрической емкости преобразователя, но без учета воздействия гидростатического давления (Подводные электроакустические преобразователи. Справочник под ред. В.В. Богородского. Ленинград, Судостроение, 1993 г., стр. 104). Определение зависимости чувствительности и электрической емкости преобразователя от гидростатического давления обычно проводится экспериментально.
Измерение зависимости чувствительности и емкости гидрофонов от гидростатического давления проводят на собранных и герметизированных преобразователях методом сравнения с чувствительностью образцового гидрофона в гидравлической камере высокого давления. При этом зависимость чувствительности образцового гидрофона от гидростатического давления считается неизменной либо заранее известной. (ВНИИФРИ Государственный эталон ГЭТ-55-2017, установка ЭЗ)
Наиболее близкой к предлагаемому устройству является установка с камерой малого объема, описанная в книге Р.Дж. Боббер «Гидроакустические измерения», М, Изд. Мир, 1974 г, с. 37. Схема установки показана на Фиг. 1. Установка содержит гидравлическую камеру 1, на одной из стенок которой имеется эластичная мембрана 2, через которую внутрь камеры передается звуковое давление от излучателя 3. Внутри камеры располагаются образцовый 4 и градуируемый 5 преобразователи. Измерение чувствительности контролируемого преобразователя проводится методом сравнения с чувствительностью образцового преобразователя.
Недостатком указанной установки измерения параметров преобразователей и их зависимости от величины гидростатического давления является то, что данная установка не может быть использована для измерения параметров негерметичных пьезопреобразователей, поскольку в ней контролируемый преобразователь помещается внутрь камеры, заполненной водой.
Предлагаемое устройство содержит гидравлическую камеру (гидрокамеру), излучатель, образцовый и контролируемый преобразователи. Одна из стенок гидравлической камеры имеет эластичную мембрану. В гидрокамере размещены пьезокерамический излучатель и образцовый преобразователь (гидрофон). Контролируемый изгибный преобразователь размещается вне камеры и прижимается к эластичной мембране с помощью прижимного устройства, таким образом, что на него передается акустическое и гидравлическое давление, создаваемое внутри камеры. Чувствительность изгибного пьезопреобразователя определяется как отношение электрического напряжения на его контактах к звуковому давлению в гидравлической камере. Звуковое давление в камере определяется как отношение напряжения на выходе образцового преобразователя (гидрофона) к его чувствительности.
Технический результат: устройство позволяет измерять параметры элементов пьезокерамических преобразователей и их зависимость от гидростатического давления без предварительной герметизации, что существенно упрощает работы, сокращает время отработки конструкции преобразователей и снижает затраты на разработку гидрофонов.
Особенностью предлагаемого устройства является то, что в качестве излучателя используется пьезокерамический обратимый преобразователь (гидрофон) аналогичный образцовому, расположенный внутри гидравлической камеры. Камера дополнительно снабжена насосом высокого давления и контрольным манометром.
Схема предлагаемого устройства показана на Фиг. 2
Устройство состоит из гидравлической камеры высокого давления 1 с съемной крышкой, имеющей эластичную мембрану 2. Внутри камеры размещены излучатель 3 и образцовый гидрофон 4. В качестве излучателя и образцового гидрофона используются сферические пьезопреобразователи. Изгибный преобразователь 5 прижимается к мембране с помощью прижима 6. Гидростатическое давление в камере создается ручным насосом высокого давления 7 и контролируется манометром 8.
Напряжение на изгибном преобразователе контролируется с помощью вольтметра 9, а электрическая емкость с помощью измерителя емкости 10. Напряжение на выходе образцового преобразователя (гидрофона) контролируется вольтметром 11. Напряжение на излучатель подается с генератора 12.
На Фиг. 3 показано крепление изгибного преобразователя на съемной крышке гидрокамеры. Крышка гидрокамеры снабжена эластичной мембраной 2. В данном случае мембрана выполнена из резиноподобного материала. Изгибный пьезопреобразователь круглого вида 5, состоящий из металлической мембраны переменного сечения и дискового пьезоэлемента прижимается к мембране прижимным устройством 6.
Расположение преобразователя на внешней стороне камеры высокого давления позволяет исключить герметизацию контролируемого преобразователя для измерения его параметров при воздействии гидростатического давления, что в свою очередь позволяет уменьшить время и материальные затраты при разработке конструкций гидрофонов, содержащих изгибные пьезокерамические преобразователи.
Таким образом, общими существенными признаками прототипа и предлагаемого устройства для контроля параметров изгибных преобразователей являются:
- наличие гидрокамеры высокого давления, снабженной эластичной мембраной;
- образцового гидрофона, расположенного внутри камеры.
Отличительными существенными признаками является то, что в предлагаемом устройстве
- контролируемый преобразователь расположен на внешней стороне камеры, а звуковое и гидростатическое давление на него передается через эластичную мембрану;
- в качестве излучателя используется пьезокерамический обратимый преобразователь аналогичный образцовому, расположенный внутри камеры.
Измерение зависимости чувствительности и электрической емкости изгибного (пластинчатого) преобразователя от гидростатического давления проводится следующим образом.
Изгибный пьезопреобразователь устанавливается на крышке устройства, как показано на Фиг. 3. Камера заполняется водой и из нее стравливается воздух. С помощью ручного насоса в камере создается гидростатическое давление. На излучатель подается переменное электрическое напряжение заданной частоты. Звуковое давление в камере определяется измерением напряжения на выходе образцового преобразователя (гидрофона). Одновременно измеряется электрическая емкость преобразователя при этом давлении. По этим параметрам определяется чувствительность изгибного преобразователя.
Список литературы
1. Справочник «Подводные электроакустические преобразователи». Л.: Судостроение, 1983 г. стр. 104
2. Журнал «Измерительная техника», 2017 г., №8, стр. 3-5. «Государственный измерительный эталон единиц звукового давления и колебательной скорости в водной среде ГЭТ55-17» Исаев А.Е., Некрич С.Ф.
3. Р.Дж. Боббер «Гидроакустические измерения». М.: Изд. Мир, 1974 г., стр. 37.

Claims (1)

  1. Устройство для измерения параметров изгибных пьезокерамических преобразователей, содержащее гидравлическую камеру высокого давления, снабженную эластичной мембраной, излучатель звука, образцовый и контролируемый преобразователи, отличающееся тем, что в качестве излучателя используется пьезокерамический обратимый преобразователь, аналогичный образцовому и расположенный внутри камеры, а контролируемый изгибный пьезокерамический преобразователь расположен на внешней стороне камеры при этом гидростатическое и звуковое давление на него передается через эластичную мембрану.
RU2017142061A 2017-12-01 2017-12-01 Устройство для измерения параметров изгибных пьезокерамических преобразователей RU2697432C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017142061A RU2697432C2 (ru) 2017-12-01 2017-12-01 Устройство для измерения параметров изгибных пьезокерамических преобразователей

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017142061A RU2697432C2 (ru) 2017-12-01 2017-12-01 Устройство для измерения параметров изгибных пьезокерамических преобразователей

Publications (3)

Publication Number Publication Date
RU2017142061A RU2017142061A (ru) 2019-06-03
RU2017142061A3 RU2017142061A3 (ru) 2019-06-03
RU2697432C2 true RU2697432C2 (ru) 2019-08-14

Family

ID=66793075

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017142061A RU2697432C2 (ru) 2017-12-01 2017-12-01 Устройство для измерения параметров изгибных пьезокерамических преобразователей

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2697432C2 (ru)

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2249131A (en) * 1939-03-18 1941-07-15 Bell Telephone Labor Inc Method of and apparatus for testing receivers
US2530383A (en) * 1947-09-03 1950-11-21 Nelson N Estes Microphone testing device
SU1455393A1 (ru) * 1984-09-15 1989-01-30 Специальное конструкторское бюро "Виброприбор" Устройство дл градуировки и калибровки гидроакустических преобразователей

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2249131A (en) * 1939-03-18 1941-07-15 Bell Telephone Labor Inc Method of and apparatus for testing receivers
US2530383A (en) * 1947-09-03 1950-11-21 Nelson N Estes Microphone testing device
SU1455393A1 (ru) * 1984-09-15 1989-01-30 Специальное конструкторское бюро "Виброприбор" Устройство дл градуировки и калибровки гидроакустических преобразователей

Non-Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Claude C. Sims Reciprocity Calibration of a Standard Hydrophone at 16 000 psi // The Journal of the Acoustical Society of America 36, 1704 (1964). *
Claude C. Sims Reciprocity Calibration of a Standard Hydrophone at 16 000 psi // The Journal of the Acoustical Society of America 36, 1704 (1964). Joseph F. Zalesak Transfer coupler reciprocity: A new low-frequency coupler-reciprocity technique for the absolute calibration of field hydrophones under full environmental conditions // J. Acoust. Soc. Am. 105 (4), April 1999. *
Р.Дж. Боббер "Гидроакустические измерения", М.: Мир, 1974 г, стр. 37, 54. *

Also Published As

Publication number Publication date
RU2017142061A (ru) 2019-06-03
RU2017142061A3 (ru) 2019-06-03

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10766583B2 (en) Bionic lateral-line sensor
SU629496A1 (ru) Акустический преобразователь ультразвука
Choi et al. A micro-machined piezoelectric hydrophone with hydrostatically balanced air backing
RU2013141164A (ru) Способ и устройство для обнаружения подводных сигналов
HU216670B (hu) Hang- vagy ultrahang-érzékelő hang- vagy ultrahanghullámok leadására és/vagy vételére
RU2697432C2 (ru) Устройство для измерения параметров изгибных пьезокерамических преобразователей
US4950936A (en) Piezoelectric sandwich polymer transducer
RU2546968C1 (ru) Комбинированный гидроакустический приемник
RU2273967C1 (ru) Электроакустический преобразователь для работы в газовой среде
Butler A directional dogbone flextensional transducer
EP0607458A4 (ru)
JPS5999332A (ja) 流体の特性測定装置
VS et al. Modelling of a hydroacoustic projector to produce low frequency sound
RU2604896C2 (ru) Пьезоэлектрический преобразователь
CA3207890A1 (en) Hermetically sealed hydrophones with very low acceleration sensitivity
RU2017100724A (ru) Скважинный прибор акустического контроля качества цементирования скважин
RU2808718C1 (ru) Пьезоэлектрический манометр для статических измерений
TR201906367A2 (tr) Hi̇drofon kali̇brasyonu i̇çi̇n bi̇r basinç odasi düzeneği̇
SU510648A1 (ru) Датчик ультразвукового импульсного уровнемера
SU750758A1 (ru) Гидрофон
RU69258U1 (ru) Пьезоэлектрический изгибный преобразователь низкочастотной вибрации
CN209623856U (zh) 一种高强度聚焦超声测量传感器
SU1157462A1 (ru) Акселерометр
You et al. Direction of arrival estimation using asymmetric mode components of CMUTs
SU741060A1 (ru) Датчик механических величин

Legal Events

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

Effective date: 20191202

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20210211