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新構造水中音響トランスデューサー

ビュー: 15     著者: サイト編集者 公開時刻: 2019-03-13 起源: サイト

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機能性材料はトランスデューサにおいて重要ですが、適切な構造を経る必要があるため、 水中超音波トランスデューサ が設計されています。トランスデューサ技術の開発は特に重要です。応用分野やさまざまな技術要件、またはさまざまなエネルギー変化に応じて、メカニズムや機能材料の特性が、学際的な技術とブレークスルーの組み合わせを含む、さまざまなタイプのトランスデューサに導入されています。特定の特別な技術要件を満たすために、高温超電導磁歪水音響トランスデューサがその典型的な例です。


cymbm トランスデューサは、新しいタイプの構造トランスデューサです。 超音波深度センサー音響トランスデューサー。各タイプのトランスデューサは、一対の PZT 圧電体で構成されています。圧電セラミック ディスクは一対の金属キャップに接着されており、PZT 圧電セラミック ディスクが交流電圧を印加すると、半径方向の振動が発生して金属キャップが励起され、曲げ振動が発生します。トランスデューサの突起の金属キャップは「平坦化と収縮」を生成します。 「交流振動、放射音波。」 交流圧力波が金属キャップに作用すると、圧力が PZT 圧電セラミック ディスクに伝達され、セラミック チップの 2 つの極に交流電圧が出力され、受信トランスデューサとして使用されます。の共振周波数は、 深度測深センサーのトランスデューサー は 16.1 kHz、放射電圧応答は 130 dB (参考値は loYa/v、lm) です。このトランスデューサを使用した 9 個のピエゾ素子アレイの写真も示しています。圧電セラミックスをコイルバネ状に加工した低周波圧電トランスデューサであり、圧電セラミックスは立体的に分極され、励振電極対を構成しており、電極対はコイルバネ方向にあり、中央は無電極中性となっている。セグメントは分離されて外側リング電極と内側リング電極を形成します。したがって、励起電圧が電極対に印加され、リング電極と内側のリング電極対によって制御される圧電セラミックスが逆方向の振動 (伸縮) を生成し、伸縮バネ システムの伸縮運動によりピストン作動面が振動および放射します。この構造の剛性が低いため、共振周波数が低く、低周波送信水中音響トランスデューサとして使用できます。受信機としても使用され、低周波数領域で高い感度を持っています。圧電方程式から始めて、このタイプのトランスデューサの電気機械変換関係が得られ、いくつかの探索的な研究作業が実行されます。


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