×
16.08.2019
219.017.c00f

Результат интеллектуальной деятельности: УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ИЗГИБНЫХ ПЬЕЗОКЕРАМИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002697432
Дата охранного документа
14.08.2019
Аннотация: 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.

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.

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.
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ИЗГИБНЫХ ПЬЕЗОКЕРАМИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ИЗГИБНЫХ ПЬЕЗОКЕРАМИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ИЗГИБНЫХ ПЬЕЗОКЕРАМИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 331-340 из 364.
07.06.2019
№219.017.7502

Способ получения противообрастающей эмали по резине

Изобретение относится к средствам защиты от обрастания морскими организмами подводных частей судов, кораблей, субмарин и гидротехнических сооружений, и конкретно к необрастающим эмалям по резине. При осуществлении способа сначала вальцуют каучук при температуре не более 50°С в течение 2-3...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002690809
Дата охранного документа: 05.06.2019
19.06.2019
№219.017.89dd

Автоматизированное устройство для охлаждения образцов в процессе проведения длительных усталостных испытаний сварных образцов при низких температурах

Изобретение относится к области судостроения (прочности конструкции корпусов судов), касается вопросов обеспечения и повышения эксплуатационного ресурса судов арктического плавания, сварные конструкции которых находятся под воздействием циклических нагрузок и низких температур. Заявленное...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002457460
Дата охранного документа: 27.07.2012
19.06.2019
№219.017.8a28

Способ диагностики вида аэроупругих колебаний рабочих лопаток осевой турбомашины

Изобретение предназначено для использования в энергомашиностроении и может найти широкое применение при создании систем диагностики осевых турбомашин в авиации и энергомашиностроении. Способ диагностики заключается в том, регистрируют сигналы с тензодатчиков на рабочих лопатках и с датчика...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002402751
Дата охранного документа: 27.10.2010
19.06.2019
№219.017.8ab1

Роторный узел для газотурбинного двигателя

Роторный узел для газотурбинного двигателя содержит пару металлических дисков с центральным отверстием под вал ротора и множеством прецизионно обработанных сквозных отверстий под штифт, равномерно распределенных по длине двух концентрических окружностей, и лопаточный узел, размещенный между...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002439337
Дата охранного документа: 10.01.2012
19.06.2019
№219.017.8bfa

Тепловой двигатель

Изобретение решает техническую задачу по созданию роторного теплового двигателя. Тепловой двигатель включает топку с теплообменником и блок сжатия и расширения, выполненный в корпусе. В цилиндрической полости корпуса установлен ротор. В карманах корпуса расположены, по меньшей мере, два...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002460898
Дата охранного документа: 10.09.2012
03.07.2019
№219.017.a499

Способ одновременного измерения дальности, скорости и ускорения малоскоростной маневрирующей воздушной цели в импульсно-доплеровских радиолокационных станциях при высокой частоте повторения импульсов и линейной частотной модуляции

Изобретение относится к способу одновременного измерения дальности, скорости и ускорения малоскоростной маневрирующей воздушной цели (ВЦ) в импульсно-доплеровских радиолокационных станциях (ИД РЛС) при высокой (ВЧП) частоте повторения импульсов и линейной частотной модуляции (ЛЧМ) в ИД РЛС,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002692912
Дата охранного документа: 01.07.2019
17.07.2019
№219.017.b5ee

Способ приготовления стекольной шихты

Изобретение относится к способам приготовления шихты для производства стекла. Способ приготовления стекольной шихты включает измельчение и смешение сырьевых материалов, при этом сырьевые материалы, твердость которых 5 и более единиц по шкале Мооса, измельчают до достижения размера частиц менее...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002694658
Дата охранного документа: 16.07.2019
17.08.2019
№219.017.c10d

Способ обнаружения, измерения дальности и скорости низколетящей малоскоростной цели в импульсно-доплеровских радиолокационных станциях при высокой частоте повторения импульсов и инвертируемой линейной частотной модуляции

Изобретение относится к радиолокации воздушных целей (ВЦ) и может быть использовано в импульсно-доплеровских радиолокационных станциях (РЛС). Технический результат – повышение точности обнаружения, измерения дальности и скорости низколетящей малоскоростной цели. Указанный результат достигается...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002697509
Дата охранного документа: 15.08.2019
07.09.2019
№219.017.c8a6

Винто-рулевая колонка судна

Изобретение относится к области судостроения, а именно к движителям судна в виде винто-рулевой колонки. Винто-рулевая колонка судна включает в себя гондолу с расположенными в ней электродвигателем с гребным валом, на конце которого установлен размещенный вне гондолы гребной винт, и связанную с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002699510
Дата охранного документа: 05.09.2019
02.10.2019
№219.017.d11c

Способ определения ресурса корабельной радиоэлектронной аппаратуры

Изобретение относится к области измерительной техники, а именно к способам определения свойств надежности радиоэлектронной аппаратуры, в частности определения ресурса корабельной радиоэлектронной аппаратуры (РЭА). Сущность: перед испытаниями РЭА при воздействии нагрузки с расчетом интенсивности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700799
Дата охранного документа: 23.09.2019
+ добавить свой РИД