CN102568464A - 一种深水用水声换能器 - Google Patents
一种深水用水声换能器 Download PDFInfo
- Publication number
- CN102568464A CN102568464A CN2011104593534A CN201110459353A CN102568464A CN 102568464 A CN102568464 A CN 102568464A CN 2011104593534 A CN2011104593534 A CN 2011104593534A CN 201110459353 A CN201110459353 A CN 201110459353A CN 102568464 A CN102568464 A CN 102568464A
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- vibrator
- plate
- edge circle
- base plate
- passing membrane
- Prior art date
- Legal status (The legal status 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 status listed.)
- Granted
Links
- 239000000919 ceramic Substances 0.000 claims abstract description 15
- 239000003822 epoxy resin Substances 0.000 claims abstract description 4
- 229920000647 polyepoxide Polymers 0.000 claims abstract description 4
- 238000003825 pressing Methods 0.000 claims abstract description 4
- 239000012528 membrane Substances 0.000 claims description 26
- 150000001875 compounds Chemical class 0.000 claims description 20
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 12
- 238000007789 sealing Methods 0.000 claims description 7
- 238000012856 packing Methods 0.000 claims description 3
- 230000010412 perfusion Effects 0.000 claims description 3
- 230000008878 coupling Effects 0.000 claims description 2
- 238000010168 coupling process Methods 0.000 claims description 2
- 238000005859 coupling reaction Methods 0.000 claims description 2
- 239000000463 material Substances 0.000 claims description 2
- 239000002131 composite material Substances 0.000 abstract 4
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 abstract 2
- 230000009286 beneficial effect Effects 0.000 description 3
- 238000004891 communication Methods 0.000 description 3
- 238000000034 method Methods 0.000 description 3
- 229910001069 Ti alloy Inorganic materials 0.000 description 2
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 2
- 238000001514 detection method Methods 0.000 description 1
- 238000011161 development Methods 0.000 description 1
- 238000007667 floating Methods 0.000 description 1
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 1
- 238000012545 processing Methods 0.000 description 1
- 238000005987 sulfurization reaction Methods 0.000 description 1
- 239000003643 water by type Substances 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Transducers For Ultrasonic Waves (AREA)
- Measurement Of Velocity Or Position Using Acoustic Or Ultrasonic Waves (AREA)
Abstract
本发明公开了一种深水用水声换能器,装置包括纵向振动复合棒振子和拼镶圆环振子,纵向振动复合棒振子包括底座、螺杆和压电陶瓷片,它产生一个80度左右的垂直指向性;螺杆将压电陶瓷片、电极片连接并压紧在底座上;压电陶瓷条和电极条的结合面涂环氧树脂粘合在一起构成拼镶圆环振子,其在圆周方向上无指向性。拼镶圆环振子固定于底板上,内部有用于安装环形安装板的管。纵向振动复合棒振子固定于环形安装板上。透声膜罩在纵向振动复合棒振子和拼镶圆环振子外部且与底板密封连接。换能器内部充填声纳油,采用透声橡胶进行密封,本发明的换能器能在大深度下(不小于8000米)正常可靠工作。
Description
技术领域
本发明涉及一种水声换能器,特别是一种深水用水声换能器。
背景技术
随着近代水声通信技术的发展,人类对于深海的探索程度不断的加深,例如深海地质勘探、水下目标的探测、水下通信等,无论是军事领域还是民用商业领域,都对深水用换能器的制造和使用提出了更高的要求。深水环境下水的压强大,以水深8000米为例,水压强为80MPa。现有的水声换能器通常采用钛合金耐压外壳,用冷硫化制成的透声膜内部灌注声纳油的方案。钛合金耐压外壳加工难度大,费用较高;冷硫化透声膜方案简单、实施方便,但冷硫化法制成的透声膜材料均匀性不好且较厚,并且受冷硫化模具脱模的影响,冷硫化模具通常采用分体式,这样造成了冷硫化透声膜内、外表面均有结合纹,这些因素都直接影响透声膜的透声性能。
潜水器在下水、下潜、深水航行、坐底、上浮至水面过程中,根据工况不同需要选择具有不同指向特性的换能器来保持母船和潜水器的通信联络工作。例如在潜水器下水和上浮至水面的工况下需要选择全向换能器工作,而在其他工况下需要选择定向换能器工作。所以在现有情况下保持潜水器与母船通信至少需要两个换能器。
发明内容
本发明提供了一种深水用水声换能器,该水声换能器抗压性能好,透声性能好,并且具有全、定向组合式不同的指向,结构简单、利于工程实现。
具体技术方案如下:
本发明所述水声换能器包括透声膜、纵向振动复合棒振子、拼镶圆环振子、环形安装板、底板以及管等结构件。纵向振动复合棒振子包括底座、螺杆和压电陶瓷片,它产生一个80度左右的垂直指向性。用螺杆将压电陶瓷片、电极片连接在一起,压紧在底座上。拼镶圆环振子由压电陶瓷条和电极条组成,它在圆周方向上无指向性,可以在各个方向收、发信号。压电陶瓷条和电极条的结合面涂环氧树脂粘合在一起构成一个圆环。拼镶圆环振子固定于底板上,内部有用于安装环形安装板的管。纵向振动复合棒振子固定于环形安装板上。透声膜罩在纵向振动复合棒振子和拼镶圆环振子外部且与底板密封连接。由于纵向振动复合棒振子和拼镶圆环振子能够满足在收、发声波信号时分别具备不同指向特性的这一要求,它们组合在一起,外部透声膜密封,内部灌注声纳油,即构成了一个能在深海工作的全、定向组合式水声换能器。
进一步的,透声膜由透声橡胶经高温硫化而成,质地紧密、均匀,为了最大限度的减小对透声性能的影响,透声膜采用整体硫化技术,外表面无结合纹,厚度为2-4mm。
进一步的,底板上有圆环形密封沟槽,透声膜的密封面与环形沟槽匹配,透声膜的密封面与底板上的密封沟槽面进行端面密封,环形压板将透声膜的环形面压紧在密封沟槽内。
进一步的,拼镶圆环振子内部用于固定环形安装板的管圆周上开孔以利于声纳油中气泡的溢出。
本发明的有益效果是:换能器密封可靠,能够有效平衡换能器内、外的高水压。纵向振动复合棒振子和拼镶圆环振子并联,即可满足潜水器在不同工况下对不同指向性的要求。也可根据情况单独使用纵向振动复合棒振子以提高声源级,增大通信距离;并能在大深度下(不小于8000米)正常可靠工作。
附图说明
图1是纵向振动复合棒振子和拼镶圆环振子的结构示意图;
图2是透声膜的结构示意图;
图3是深水用全、定向组合式水声换能器的结构示意图。
1-纵向振动复合棒振子 2-拼镶圆环振子 3-底板 4-环形安装板
5-管 6-透声膜
具体实施方式
下面结合附图对本发明作进一步详细说明。
水声换能器主要由透声膜6、纵向振动复合棒振子1、拼镶圆环振子2、环形安装板4、底板3、管5等结构件组成。纵向振动复合棒振子1主要由底座、螺杆、压电陶瓷片等组成,螺杆将压电陶瓷片、电极片连接在一起,压紧在底座上,纵向振动复合棒振子1产生一个80度的垂直指向性。拼镶圆环振子2主要由压电陶瓷条、电极条等组成,压电陶瓷条和电极条的结合面涂环氧树脂粘合在一起构成一个圆环,它在圆周方向上无指向性,可以在各个方向收、发信号。拼镶圆环振子2固定于底板3上,底板3与管5连接,管5上部是环形安装板4,纵向振动复合棒振子1通过结构件固定在环形安装板4上,两个振子之间采用橡胶减振垫以减小相互之间的影响。底板3上有用于与潜水器固定的安装孔位,可以根据换能器在潜水器上的安装位置和具体的安装方式采取连接圆板或是连接支架的方式安装。两个振子的接线与水密连接器相连后通过水密电缆经穿舱件进入潜水器与主机连接。
透声膜由透声橡胶经高温硫化制成,厚度为3mm。
参照图3,透声膜的密封面与底板上的密封沟槽面进行端面密封,环形压板将透声膜的环形面压紧在密封沟槽内。换能器内部灌注声纳油以平衡换能器内、外的高水压。
Claims (6)
1.一种深水用水声换能器,其特征在于,包括透声膜、纵向振动复合棒振子、拼镶圆环振子、环形安装板、底板和管;纵向振动复合棒振子包括底座、螺杆和压电陶瓷片,螺杆将压电陶瓷片、电极片连接并压紧在底座上,纵向振动复合棒振子产生一个80度的垂直指向性;拼镶圆环振子由压电陶瓷条和电极条的结合面涂环氧树脂粘合在一起构成一个圆环,其在圆周方向上无指向性;拼镶圆环振子固定于底板上,拼镶圆环振子内部有用于安装环形安装板的管,纵向振动复合棒振子固定于环形安装板上,透声膜罩在纵向振动复合棒振子和拼镶圆环振子外部且与底板密封连接,透声膜内部灌注声纳油;纵向振动复合棒振子和拼镶圆环振子的接线与水密连接器相连后通过水密电缆经穿舱件进入潜水器与主机连接。
2.如权利要求1所述的水声换能器,其特征在于所述透声膜材料采用厚度为2-4mm的透声橡胶。
3.如权利要求1所述的水声换能器,其特征在于所述底板上有圆环形密封沟槽,透声膜的密封面与环形沟槽匹配,透声膜的密封面与底板上的密封沟槽面端面密封,环形压板将透声膜的环形面压紧在密封沟槽内。
4.如权利要求3所述的水声换能器,其特征在于所述拼镶圆环振子内部用于固定环形安装板的管圆周上有孔。
5.如权利要求4所述的水声换能器,其特征在于所述纵向振动复合棒振子与拼镶圆环振子之间安装有橡胶减振垫。
6.如权利要求5所述的水声换能器,其特征在于所述底板上有用于与潜水器固定的安装孔。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CN 201110459353 CN102568464B (zh) | 2011-12-31 | 2011-12-31 | 一种深水用水声换能器 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CN 201110459353 CN102568464B (zh) | 2011-12-31 | 2011-12-31 | 一种深水用水声换能器 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| CN102568464A true CN102568464A (zh) | 2012-07-11 |
| CN102568464B CN102568464B (zh) | 2013-08-21 |
Family
ID=46413722
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| CN 201110459353 Active CN102568464B (zh) | 2011-12-31 | 2011-12-31 | 一种深水用水声换能器 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| CN (1) | CN102568464B (zh) |
Cited By (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN104568126A (zh) * | 2014-12-31 | 2015-04-29 | 北京长城电子装备有限责任公司 | 小型化深水数据记录仪 |
| CN106448644A (zh) * | 2016-09-29 | 2017-02-22 | 哈尔滨工程大学 | 一种无指向性宽带大功率Janus水声换能器 |
| WO2018041239A1 (en) * | 2016-08-31 | 2018-03-08 | Beijing Supersonic Technology Co., Ltd. | Piezoelectric actuator, underwater acoustic transducer and method for producing underwater acoustic transducer |
| CN108333574A (zh) * | 2017-12-22 | 2018-07-27 | 中国船舶重工集团公司第七〇五研究所 | 一种特殊空间覆盖的水声换能器 |
Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US6617765B1 (en) * | 1999-10-22 | 2003-09-09 | Thales Underwater Systems S.A.S. | Underwater broadband acoustic transducer |
| CN201467422U (zh) * | 2009-07-22 | 2010-05-12 | 中船重工海声科技有限公司 | 双面纵向振动深水发射换能器 |
| CN101964185A (zh) * | 2010-09-03 | 2011-02-02 | 哈尔滨工程大学 | 一种超宽带水声换能器 |
| CN202422723U (zh) * | 2011-12-31 | 2012-09-05 | 北京长城电子装备有限责任公司 | 一种深水用水声换能器 |
-
2011
- 2011-12-31 CN CN 201110459353 patent/CN102568464B/zh active Active
Patent Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US6617765B1 (en) * | 1999-10-22 | 2003-09-09 | Thales Underwater Systems S.A.S. | Underwater broadband acoustic transducer |
| CN201467422U (zh) * | 2009-07-22 | 2010-05-12 | 中船重工海声科技有限公司 | 双面纵向振动深水发射换能器 |
| CN101964185A (zh) * | 2010-09-03 | 2011-02-02 | 哈尔滨工程大学 | 一种超宽带水声换能器 |
| CN202422723U (zh) * | 2011-12-31 | 2012-09-05 | 北京长城电子装备有限责任公司 | 一种深水用水声换能器 |
Non-Patent Citations (2)
| Title |
|---|
| 徐钧等: "纵振换能器拓宽频带的方法综述", 《声学与电子工程》, no. 4, 31 December 2003 (2003-12-31), pages 17 - 21 * |
| 林书玉等: "一种新型的径向振动高频压电陶瓷复合超声换能器", 《电子学报》, vol. 36, no. 5, 31 May 2008 (2008-05-31), pages 1004 - 1008 * |
Cited By (6)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN104568126A (zh) * | 2014-12-31 | 2015-04-29 | 北京长城电子装备有限责任公司 | 小型化深水数据记录仪 |
| CN104568126B (zh) * | 2014-12-31 | 2017-09-12 | 北京长城电子装备有限责任公司 | 小型化深水数据记录仪 |
| WO2018041239A1 (en) * | 2016-08-31 | 2018-03-08 | Beijing Supersonic Technology Co., Ltd. | Piezoelectric actuator, underwater acoustic transducer and method for producing underwater acoustic transducer |
| CN106448644A (zh) * | 2016-09-29 | 2017-02-22 | 哈尔滨工程大学 | 一种无指向性宽带大功率Janus水声换能器 |
| CN106448644B (zh) * | 2016-09-29 | 2020-01-31 | 哈尔滨工程大学 | 一种无指向性宽带大功率Janus水声换能器 |
| CN108333574A (zh) * | 2017-12-22 | 2018-07-27 | 中国船舶重工集团公司第七〇五研究所 | 一种特殊空间覆盖的水声换能器 |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| CN102568464B (zh) | 2013-08-21 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| CN102662166B (zh) | 多模宽带圆弧阵换能器 | |
| CN102568464B (zh) | 一种深水用水声换能器 | |
| CN105759257B (zh) | 一种深海侧扫声呐基阵及制备方法 | |
| CN100425423C (zh) | 球形高频矢量传感器振速通道、声压通道一体化加工方法 | |
| CN104284272B (zh) | 一种深水复合结构声学基阵及基于该基阵的透声方法 | |
| CN1912654B (zh) | 柔性水听器 | |
| CN106782474B (zh) | 深海宽带镶拼圆环换能器 | |
| CN108386186B (zh) | 一种井壁超声成像测井换能器及其测量系统 | |
| AU2018204861B2 (en) | An underwater flextensional transducer | |
| CN109239696A (zh) | 一种耐高静水压球形水听器 | |
| CN202422723U (zh) | 一种深水用水声换能器 | |
| CN102226712B (zh) | 在水中具有中性浮力的空心结构的三维矢量水听器 | |
| CN202615781U (zh) | 深海释放器专用水声换能器 | |
| CN204463809U (zh) | 一种深水耐压水声换能器 | |
| CN112954578B (zh) | 一种振动平衡型低噪声深海水听器及其制造方法 | |
| CN102750941A (zh) | 一种深水超宽带球形换能器 | |
| CN110523608A (zh) | 一种一体化双频换能器 | |
| CN113687339B (zh) | 一种全海深工作高频弧形发射基阵 | |
| EP4278345B1 (en) | Vibration damping acoustic array | |
| CN116453493A (zh) | 一种具有支撑结构的耐压吸声结构 | |
| CN101634587B (zh) | 三维同振夹心式水声接收器 | |
| CN105319530A (zh) | 基于iTrack-UB系列超短基线水声定位系统的声头装置 | |
| CN117630896A (zh) | 一种耐深水压的水下发声装置 | |
| JP2017083383A (ja) | ソナー装置 | |
| CN201697713U (zh) | 一种声压水听器 |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| C06 | Publication | ||
| PB01 | Publication | ||
| C10 | Entry into substantive examination | ||
| SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
| C14 | Grant of patent or utility model | ||
| GR01 | Patent grant |