水声换能器不是简单孤立的学科,而是多学科交叉融合的技术领域,密切关联的学科主要包括:物理学、材料学、数学、力学、电子学、化学、机械科学等,因此水声换能器虽然仅有百余年的发展历程,现今已然成为生机勃勃的学科领域在结构中设计了真空腔,目的是隔绝热传导,真空腔外壁是穹形耐压罩,发射换能器,能承受10个大气压的压力这一换能器为了获得低温工作条件而使制作工艺复杂化,近些年人们愿意采用室温条件工作的Terfenol-D材料而简化制作工艺,同时以新结构形式实现优良的辐射性能纵观水声换能器的发展历史,为了大限度地满足水声领域日益倍增的技术需求,相应的功能材料不断进行更新换代,人们围绕各类功能材料的特性开展专门的应用研究,设计了新工艺、提出了新结构,改善和提升了换能器的综合技术性能,使换能器方面创新性研究成果层出不穷笔者选择一些典型的发射换能器研究实例,从几个不同角度去分析、总结这些研究工作的创新思想,承望能给年轻的学者提供一定的指引与启迪,积极挖掘经典研究工作中深邃的思维财富
发射换能器相关知识
超声波换能器常见问题有哪些?
换能器振子打火,陶瓷材料碎裂,可以用肉眼和兆欧表结合检查,一般作为应急处理的措施,可以把个别损坏的振子断开,不会影响到别的振子正常使用。振子脱胶,我们的换能器是采用胶结,螺钉紧固双重保证工艺,在一般情况下不会出现这种情况。不锈钢振动面穿孔,发射换能器,一般换能器满负荷使用10年以后可能会出现振动面穿孔的情况。
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(2013?滨海县二模)阅读短文,回答问题:空气加湿器的奥秘如图甲所示,是一种常见的家用空气加湿器,它
(1)“白汽”是由于热的水蒸气遇冷液化形成的小水滴;
(2)“白汽”“消失”是液态的小水滴又变成了气态的水蒸气,长沙金信诺防务技术有限公司,金信诺防务技术,汽化吸热;
(3)在电压驱动下压电陶瓷产生1。5-2MHz高频机械振动,显然发生的频率大于人听到的最高频率,故为超声波,人们不能听到;
(4)压电陶瓷换能器工作是符合逆压电效应,因此是利用压电陶瓷逆压电效应工作的,并把电能转化为机械能;
(5)根据图示可知,A的振动频率:10。
4×10?1s=25Hz,发射换能器,
B的振动频率:10。6×10?6s=1。67MHz,
C的振动频率:10。
1s=10Hz,
D的振动频率:0Hz,
显然只有B的振动频率在电陶瓷产生的频率范围内,故选B.
故答案为:(1)小水滴;(2)吸收;(3)超声波;不能;(4)逆压电; 机械;(5)B.。
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