一种含传振杆的螺旋声波发射换能器

    公开(公告)号:CN110732477B

    公开(公告)日:2021-07-23

    申请号:CN201911023253.X

    申请日:2019-10-25

    Abstract: 本发明提供了一种含传振杆的螺旋声波发射换能器,包括设置在金属壳体内的传振杆、压电陶瓷堆和金属质量块,所述的传振杆设置在金属壳体的中心处,且传振杆的上下端均与金属壳体固连,在传振杆的四周均布若干组压电陶瓷堆,所述的金属质量块套设在压电陶瓷堆的外围,每一所述的压电陶瓷堆均包括若干压电陶瓷片和电极片,所述的压电陶瓷堆由压电陶瓷片和电极片交错压合而成,且压电陶瓷堆的两端均为压电陶瓷片。本发明所述的一种含传振杆的螺旋声波发射换能器,驱动方式简单,相位指向性线性度高,相位特性不随高度变化,且具有较低的谐振频率,本发明可用于水声螺旋声波导航、水声通信。

    一种新型收发合置椭圆环换能器

    公开(公告)号:CN111464915A

    公开(公告)日:2020-07-28

    申请号:CN202010228292.X

    申请日:2020-03-27

    Abstract: 本发明提供了一种新型收发合置椭圆环换能器,包括由一体式压电陶瓷椭圆环、设置在一体式压电陶瓷椭圆环上方的顶盖板、设置在一体式压电陶瓷椭圆环下方的底盖板组成的椭圆体结构,在一体式压电陶瓷椭圆环与顶盖板之间及一体式压电陶瓷椭圆环与底盖板之间均设有去耦垫,在一体式压电陶瓷椭圆环的外表面设有橡胶层,在上盖板上开设有电缆连接孔;一体式压电陶瓷椭圆环沿壁厚方向极化,在一体式压电陶瓷椭圆环的内外表面各引出一电极线,电缆与一体式压电陶瓷椭圆环的两电极电连接。本发明兼具低频、小尺寸、结构简单、较大功率、较高灵敏度等特点,且结合一体式压电陶瓷椭圆环的四节点弯曲振动模态具有更低的谐振频率及较好的辐射和接收能力。

    双壳体开缝圆管水声换能器

    公开(公告)号:CN107727746B

    公开(公告)日:2019-11-12

    申请号:CN201710995415.0

    申请日:2017-10-23

    Abstract: 本发明提供一种双壳体开缝圆管水声换能器,包括双层金属壳体、设置在双层金属壳体内表面的镶拼压电陶瓷圆管,所述双层金属壳体包括双层段、与双层段圆滑连接的单层段,双层段由内壳体和外壳体构成,且内壳体与外壳体之间形成月牙形空腔,单层段的厚度是渐变的,在单层段厚度最小处设置有一纵向全开缝,所述镶拼压电陶瓷圆管由n片PZT‑4压电陶瓷条与铜电极片粘接而成,压电陶瓷条沿切向极化,每相邻的两片压电陶瓷条的极化方向相反,且相邻两片压电陶瓷条之间设置有电极片。本发明的水声换能器具有小尺寸、超低频、大功率、结构简单等特点,可应用于远程主动声呐系统、超低频水声实验、海底资源探测及海洋捕捞等。

    一种共形驱动三瓣形弯张换能器

    公开(公告)号:CN108962208A

    公开(公告)日:2018-12-07

    申请号:CN201811022301.9

    申请日:2018-09-01

    Inventor: 周天放 蓝宇 卢苇

    CPC classification number: G10K11/006 G10K2200/11

    Abstract: 本发明属于水声通信领域,具体涉及一种共形驱动三瓣形弯张换能器,包括三瓣形弯张壳体、扇环形陶瓷堆、橡胶垫、上下盖板、连接螺杆、水密电缆头;三瓣形弯张壳体为开有三个圆弧形镶嵌口的拉伸结构,其圆弧形镶嵌口与扇环形陶瓷堆连接,三瓣形弯张壳体上下端面与橡胶垫连接,上下盖板之间通过连接螺杆连接,水密电缆头通过电连接孔与三个陶瓷圆弧堆连接;本发明采用扇环形有源驱动与三瓣形弯张壳体结构实现共形的驱动方式,利用共形驱动弯张换能器具有更低的弯曲振动频率特性,而使换能器实现较低谐振频率工作;同时,可调节三个扇环形陶瓷堆的电驱动相位,以激励出三瓣形弯张换能器的不同阶振动模态,实现全指向性、类“8”字形指向性等辐射。

    双壳体开缝圆管水声换能器

    公开(公告)号:CN107727746A

    公开(公告)日:2018-02-23

    申请号:CN201710995415.0

    申请日:2017-10-23

    Abstract: 本发明提供一种双壳体开缝圆管水声换能器,包括双层金属壳体、设置在双层金属壳体内表面的镶拼压电陶瓷圆管,所述双层金属壳体包括双层段、与双层段圆滑连接的单层段,双层段由内壳体和外壳体构成,且内壳体与外壳体之间形成月牙形空腔,单层段的厚度是渐变的,在单层段厚度最小处设置有一纵向全开缝,所述镶拼压电陶瓷圆管由n片PZT-4压电陶瓷条与铜电极片粘接而成,压电陶瓷条沿切向极化,每相邻的两片压电陶瓷条的极化方向相反,且相邻两片压电陶瓷条之间设置有电极片。本发明的水声换能器具有小尺寸、超低频、大功率、结构简单等特点,可应用于远程主动声呐系统、超低频水声实验、海底资源探测及海洋捕捞等。

    镶拼弯曲圆盘水声换能器
    26.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107580274A

    公开(公告)日:2018-01-12

    申请号:CN201710594146.7

    申请日:2017-07-20

    Inventor: 卢苇 蓝宇 周天放

    Abstract: 本发明提供一种镶拼弯曲圆盘水声换能器,包括金属中心体、绝缘陶瓷片和镶拼压电陶瓷圆环,所述金属中心体包括两个纵截面均是U型结构的金属圆盘,且两个金属圆盘相对设置并粘结在一起,两个金属圆盘之间形成圆柱形空腔,绝缘陶瓷片有两个且分别设置在两金属圆盘的外端面上,镶拼压电陶瓷圆环也有两个且分别设置在两个绝缘陶瓷片的外端面上。本发明的水声换能器具有低频、发射电压响应高、结构简单、重量轻等特点,可应用于吊放声纳、声纳浮标、水声对抗装置等领域。本发明克服了传统弯曲式换能器发射电压响应不高的缺点,采用镶拼式压电陶瓷圆环作为驱动元件,可以提高水声换能器的发射电压响应。

    一种动磁式驱动磁路及耐静水压大功率双动磁式驱动堆

    公开(公告)号:CN119315791A

    公开(公告)日:2025-01-14

    申请号:CN202411393447.X

    申请日:2024-10-08

    Inventor: 卢苇 蓝宇 周天放

    Abstract: 本发明提出了一种动磁式驱动磁路及耐静水压大功率双动磁式驱动堆,属于水声换能器领域。解决了现有超低频换能器使用深度不够、发射功率小的问题。它包括动磁式驱动磁路和磁路固定结构,永磁安装架中间开设有安装通孔,安装通孔内设置永磁体阵列,永磁安装架设置在安装框的中间,永磁安装架的两端分别连接有钢片弹簧,钢片弹簧的两端与安装框相连,线圈包括线圈骨架和导线,导线缠绕在线圈骨架上,线圈进行水密灌封处理,线圈骨架套接在导磁铁芯上,安装框的上下两端各设置一个导磁铁芯,导磁铁芯通过横梁与安装框连接固定,两个单动磁式子驱动堆之间通过连接座纵向连接。它主要用于水声换能器驱动。

    一种宽带水声换能器
    28.
    发明授权

    公开(公告)号:CN115278419B

    公开(公告)日:2024-08-20

    申请号:CN202210824442.2

    申请日:2022-07-14

    Abstract: 本发明提出了一种宽带水声换能器,属于声学传感领域。解决了现有水声换能器带宽较窄的问题。它包括弯张壳体和振子装配体,所述弯张壳体通过两个截面为U型曲线的壳体组成,所述弯张壳体的短轴两侧均设置有第一椭圆壳体,所述弯张壳体与第一椭圆壳体为一体结构,所述振子装配体沿长轴方向连接在弯张壳体的内部。它主要用于水下电声能量转化。

    一种多阶声轨道角动量发射换能器基阵

    公开(公告)号:CN111447015B

    公开(公告)日:2021-05-28

    申请号:CN202010203590.3

    申请日:2020-03-20

    Abstract: 本发明提出了一种多阶声轨道角动量发射换能器基阵,属于水声换能器领域。解决了现有声轨道角动量发射技术难以便捷的生成声轨道角动量,且难以准确快速的解调声轨道角动量的所含信息的问题。它包括一种多阶声轨道角动量发射换能器基阵,它包括一阶声轨道角动量发射换能器基阵、二阶声轨道角动量发射换能器基阵和基阵定位支架,所述一阶声轨道角动量发射换能器基阵和二阶声轨道角动量发射换能器基阵均呈等间距空间螺旋状排布,所述基阵定位支架两端分别与一阶声轨道角动量发射换能器基阵和二阶声轨道角动量发射换能器基阵相连。它主要用于水声通信。

    一种共形驱动四边形弯张换能器

    公开(公告)号:CN108777831B

    公开(公告)日:2020-10-02

    申请号:CN201810570566.6

    申请日:2018-06-05

    Abstract: 本发明提供一种共形驱动四边型弯张换能器,其特征在于:包括四边形驱动壳体和设置在四边形驱动壳体四个角上的驱动元件,所述四边形驱动壳体上的四个角上设置有凹槽,所述驱动元件设置在凹槽中,凹槽对应的四段驱动壳体为薄凸壳、其余四段为厚凹壳或厚凸壳。或所述四边形壳体包括与四个驱动元件交替连接的四段厚凸壳、设置在四段厚凸壳和驱动元件外表面的环氧玻璃丝层。本发明的换能器兼具深海工作、宽带、低频、重量轻等特点,可应用于深海水声通信、深海对抗、海洋环境监测、海底地质地貌探测等领域。

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