RU78700U1 - Пьезоэлектрический преобразователь - Google Patents

Пьезоэлектрический преобразователь Download PDF

Info

Publication number
RU78700U1
RU78700U1 RU2008130049/22U RU2008130049U RU78700U1 RU 78700 U1 RU78700 U1 RU 78700U1 RU 2008130049/22 U RU2008130049/22 U RU 2008130049/22U RU 2008130049 U RU2008130049 U RU 2008130049U RU 78700 U1 RU78700 U1 RU 78700U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
connecting element
steel
thread
mpa
frequency
Prior art date
Application number
RU2008130049/22U
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Иванович Агапов (RU)
Сергей Иванович Агапов
Юрий Иванович Сидякин (RU)
Юрий Иванович Сидякин
Олег Федорович Корпелянский (RU)
Олег Федорович Корпелянский
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Волгоградский государственный технический университет (ВолгГТУ)
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 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Волгоградский государственный технический университет (ВолгГТУ) filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Волгоградский государственный технический университет (ВолгГТУ)
Priority to RU2008130049/22U priority Critical patent/RU78700U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU78700U1 publication Critical patent/RU78700U1/ru

Links

Landscapes

  • Transducers For Ultrasonic Waves (AREA)
  • Apparatuses For Generation Of Mechanical Vibrations (AREA)
  • General Electrical Machinery Utilizing Piezoelectricity, Electrostriction Or Magnetostriction (AREA)

Abstract

Пьезоэлектрический преобразователь, содержащий пьезопластины и металлическую прокладку, закрепленные между частотопонижающими накладками, одна из которых является излучающей, а вторая отражающей, с помощью соединительного элемента, отличающийся тем, что соединительный элемент выполнен из стали с временным сопротивлением более 1400 МПа и имеет внутренний диаметр dрезьбы, определяемый по формуле,где ξ - амплитуда колебаний на торце излучающей частотопонижающей прокладки, мкм;[σ] - допускаемое напряжение на растяжение стали, из которой изготовлен соединительный элемент, МПа.

Description

Полезная модель относится к технологическому применению ультразвука в промышленности и может быть использована при разработке оборудования для обработки, очистки и других целей.
Известен акустический преобразователь, содержащий пакет пьезокерамических шайб, четвертьволновую переднюю и заднюю накладки с отверстиями, стягивающий болт с гайкой (759148, В06В 1/06, 1980).
Недостатком данного устройства является низкая надежность из-за невозможности определения геометрических размеров наиболее слабого звена - стягивающего болта в процессе сборки вибратора Ланжевена.
Наиболее близким к заявленной полезной модели является пьезоэлектрический преобразователь, содержащий пьезопластины и металлическую прокладку, закрепленные между частотопонижающими накладками с помощью соединительного элемента (SU 1052278 А, В06В 1/06, 1983).
Недостатком данного устройства является невозможность расчета конструкционных элементов резьбовой части соединительного элемента пьезоэлектрического преобразователя от амплитуды колебаний на свободном торце частотопонижающей излучающей накладки и материала соединительного элемента.
Известные устройства имеют невысокий технический уровень, определяемый невозможностью расчета наиболее слабого звена соединительного элемента - внутреннего диаметра резьбы в зависимости от амплитуды колебаний излучающей частотопонижающей накладки.
Технический результат предлагаемой полезной модели состоит в повышении надежности пьезоэлектрического преобразователя за счет определения зависимости внутреннего диаметра резьбы соединительного элемента от амплитуды колебаний излучающей частотопонижающей
накладки и допускаемого напряжения на растяжение материала, из которого изготовлен соединительный элемент.
Технический результат достигается тем, что в пьезоэлектрическом преобразователе, содержащем пьезопластины и металлическую прокладку, закрепленные между частотопонижающими накладками, одна из которых является излучающей, а вторая отражающей, с помощью соединительного элемента, последний выполнен из стали с временным сопротивлением более 1400 МПа и имеет внутренний диаметр d1 резьбы, определяемый по формуле:
где ξ - амплитуда колебаний на торце излучающей частотопонижающей прокладки, мкм;
[σ] - допускаемое напряжение на растяжение стали, из которой изготовлен соединительный элемент, МПа.
На чертеже изображен пьезоэлектрический преобразователь. Пьезоэлектрический преобразователь содержит две пьезопластины 1 марки ЦТС-19, между которыми заключена металлическая прокладка из отожженной меди 2 и изолирующая втулка из электротехнического текстолита 3, которые сжимаются частотопонижающими накладками 4 и 5, при этом накладка 4 является отражающей, а накладка 5 - излучающей Излучающая накладка выполнена из стали 40Х, закаленная до НRСэ 44..46, а отражающая из стали 10. Жесткий акустический контакт осуществляется с помощью соединительного элемента в виде болта 6, который изготовлен из стали с временным сопротивлением 1400МПа. Завинчивание осуществляется динамометрическим ключом. С ультразвукового генератора 7 подается электрический сигнал на пьезопластины. Применение стали с временным сопротивлением менее 1400 МПа для изготовления соединительного элемента приводит к его разрушению по внутреннему диаметру резьбы d1, что снижает надежность пьезоэлектрического преобразователя в целом.
Наиболее простой способ увеличения амплитуды колебаний на торце излучающей частотопонижающей прокладки - повышение момента завинчивания соединительного элемента. Однако с увеличением момента завинчивания соединительного элемента увеличиваются напряжения в нем, что ведет к разрушению по внутреннему диаметру резьбы. Исследования по определению оптимальной марки материала для изготовления соединительных элементов показали, что время работы до разрушения при моменте завинчивания 150 Нм были следующие:
а) для соединительного элемента, изготовленного из стали 40Х, закаленной до НRС3 44-46 - 40 часов;
б) для соединительного элемента, изготовленного из стали 40, примерно 120 часов;
в) для соединительного элемента, изготовленного из стали 35ХГСА, примерно 800 часов.
Пьезоэлектрический преобразователь работает следующим образом.
В режиме излучения на поверхности пьезопластин 1, разделенных металлической прокладкой 2, из мягкой отожженной меди и изолирующей втулки 3 из электротехнического текстолита подается возбуждающее напряжение резонансной частоты. В соответствии с эффектом Пуансона пластины 1 изменяют свою толщину, вследствие чего возникает волна, которая передается на две частотопонижающие накладки, при этом накладка 4 является отражающей и выполнена из стали 10, а вторая излучающая 5 выполнена в виде концентратора из стали 40ХН, на торце которого имеется резьбовое отверстие d1 для завинчивания соединительного элемента 6, который представляет собой болт с мелкой резьбой и выполнен из высокопрочной низкоотпущенной стали. Электрический сигнал подается с ультразвукового генератора 7. Завинчивание осуществляется динамометрическим ключом. С ультразвукового генератора 7 подается электрический сигнал на пьезопластины. Применение стали с временным сопротивлением менее 1400 МПа для изготовления соединительного
элемента приводит к его разрушению по внутреннему диаметру резьбы d1, что снижает надежность пьезоэлектрического преобразователя в целом.
Пример.
При сборке пьезоэлектрического преобразователя жесткий акустический контакт осуществляется с помощью соединительного элемента (болта). Увеличивая его диаметр, можно приложить и повышенный момент завинчивания, что приводит к изменению амплитуды колебаний на свободном торце частотопонижающей излучающей накладки, которая определяется по формуле:
где Мзав - крутящий момент завинчивания соединительного элемента, Н·м;
ξ - амплитуда колебаний свободного торца частотопонижающей накладки, мкм.
Данная зависимость получена при сборке пьезоэлектрического преобразователя, который представляет собой пакет Ланжевена, состоящий из двух пьезоколец марки ЦТС-19 с размерами Dнар=46мм, Dвн=16мм, В=9 мм с резонансной частотой 18 кГц. Между ними установлена для подведения электрического сигнала металлическая прокладка из отожженной меди и изолирующая втулка из электротехнического текстолита. Излучающая накладка выполнена из стали 40Х, закаленная до НRСэ44..46, а отражающая - из стали 10. Сборка осуществляется при помощи центрального соединительного элемента (болта) из стали 35ХГСА с резьбой M12×1 и динамометрического ключа, что позволяет измерять момент завинчивания. Электрический сигнал подается с ультразвукового генератора УЗГ 3-0.4, а амплитуда колебаний измерялась виброметром УБВ-2. Оптимальной амплитудой при лезвийной механической обработке считается величина 4-6 мкм, полученная экспериментальным путем. Момент завинчивания в
зависимости от геометрических и прочностных характеристик соединительного элемента определяется по формуле:
где d1 - внутренний диаметр резьбы, мм;
[σ]= - допускаемое предельное напряжение материала болта при растяжении под действием знакопеременной нагрузки, МПа;
n - минимальное значение коэффициента запаса прочности материала болта;
σ-1,P≈0,35·σB - предел выносливости материала болта при растяжении с симметричным циклом, МПа;
σB - временное сопротивление материала болта, МПа;
d2 - средний диаметр резьбы, мм;
- средний диаметр опорной поверхности головки болта, мм;
dотв - диаметр отверстия под болт, мм;
fТ - коэффициент трения на торце головки болта;
- угол подъема вредней винтовой линии резьбы болта;
Р - шаг резьбы;
- приведенный угол трения в резьбе;
fP - коэффициент трения в резьбе;
α - угол профиля резьбы.
Из формул (1) и (2) следует, что внутренний диаметр резьбы определяется по формуле:
Соединительный элемент (болт) выполнен из стали 35ХГСА с метрической резьбой M12×1, тогда:
D1=11 мм;
fТ=0,15÷0,20, принимаем fТ=0,2;
fP-0,2;
σВ=1700,МПа;
n=1,5÷2, принимаем n=1,5 для наиболее худшего случая.
Для ультразвуковой лезвийной обработки амплитуда колебаний равна 4-6 мкм.
Подставляя полученные данные в формулу (3), получим d1=11-11.5 мм, внутренний диаметр резьбы M12×1 равен 11 мм, т.е. сходимость результатов удовлетворительна.
Предполагаемая конструкция пьезоэлектрического преобразователя в ультразвуковом станке для механической обработки, очистки и других целей позволит оптимизировать выбор стали и внутреннего диаметра резьбы соединительного элемента, что значительно повысит его надежность в процессе эксплуатации.

Claims (1)

  1. Пьезоэлектрический преобразователь, содержащий пьезопластины и металлическую прокладку, закрепленные между частотопонижающими накладками, одна из которых является излучающей, а вторая отражающей, с помощью соединительного элемента, отличающийся тем, что соединительный элемент выполнен из стали с временным сопротивлением более 1400 МПа и имеет внутренний диаметр d1 резьбы, определяемый по формуле
    Figure 00000001
    ,
    где ξ - амплитуда колебаний на торце излучающей частотопонижающей прокладки, мкм;
    [σ] - допускаемое напряжение на растяжение стали, из которой изготовлен соединительный элемент, МПа.
    Figure 00000002
RU2008130049/22U 2008-07-21 2008-07-21 Пьезоэлектрический преобразователь RU78700U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008130049/22U RU78700U1 (ru) 2008-07-21 2008-07-21 Пьезоэлектрический преобразователь

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008130049/22U RU78700U1 (ru) 2008-07-21 2008-07-21 Пьезоэлектрический преобразователь

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU78700U1 true RU78700U1 (ru) 2008-12-10

Family

ID=48232666

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008130049/22U RU78700U1 (ru) 2008-07-21 2008-07-21 Пьезоэлектрический преобразователь

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU78700U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2821846C1 (ru) * 2024-04-11 2024-06-26 Общество с ограниченной ответственностью "СпецмашСоник" Ультразвуковой пьезокерамический преобразователь

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2821846C1 (ru) * 2024-04-11 2024-06-26 Общество с ограниченной ответственностью "СпецмашСоник" Ультразвуковой пьезокерамический преобразователь

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DeAngelis et al. Optimizing piezoelectric stack preload bolts in ultrasonic transducers
US5191316A (en) Apparatus for determining and/or monitoring a predetermined contents level in a container
KR101935180B1 (ko) 초음파 접합 장치
US20110290286A1 (en) Ultrasonic generator and ultrasonic cleansing apparatus
CN102519791B (zh) 机械型试件疲劳试验机
JP2010517285A (ja) 電圧を発生させるための自給式圧電デバイス
CN100560414C (zh) 用于轨道换能器的夹具
RU78700U1 (ru) Пьезоэлектрический преобразователь
CN111323317A (zh) 一种基于压电双叠堆共振驱动的高频疲劳试验装置及方法
RU98946U1 (ru) Пьезоэлектрический преобразователь
JP3772175B2 (ja) 超音波溶着装置
CN202362199U (zh) 构件疲劳强度测定装置
JP2010008151A (ja) 締結状態の検査装置及び方法
JP2013054039A (ja) 締結状態の検査装置及び方法
US3521348A (en) Methods and apparatus employing torsional vibratory energy for wrenching
JP2008128875A (ja) 超音波振動体
CN213612445U (zh) 一种通体预应力结构超声波换能器
CN112963414B (zh) 大型清洁能源装备防松抗弯自动补偿把合螺栓结构
CN211741168U (zh) 螺栓内孔检测探头
Hemsel et al. Reliability analysis of ultrasonic power transducers
CN204108202U (zh) 一种超声振动螺纹滚压强化装置
CN111650280A (zh) 一种螺栓断裂在线监测报警装置及方法
CN104485841A (zh) 一种基于伸缩式压电振子的横振发电机
RU84284U1 (ru) Винтовой съемник
RU98706U1 (ru) Динамометрический ключ

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20090722