濟南定制壓電陶瓷換能器規(guī)格
發(fā)布時間:2024-10-06 01:05:26濟南定制壓電陶瓷換能器規(guī)格
水聲換能器由于用途和使用的不同而有不同的分類,這里謹對水聲換能器許多國家均把水聲換能器劃屬超聲換能器之例。水聲換能器經常按工作頻帶進行分類,此外,還可以按功率、壓力等大小進行分類。按頻率高低有低頻換能器、中頻換能器和高頻換能器之分。低頻換能器的頻率范圍,大體為數(shù)十赫茲到4千赫茲, 如拖曳線列陣工作頻率為數(shù)十赫到數(shù)千赫;中頻換能器頻率范圍大體為3.5千赫到50千赫,艦船用主動聲換能器多在此頻段范圍內;高頻換能器頻率范圍大體為45千赫到3000千赫以上。連續(xù)功率達到2KW以上的換能器稱為高功率高功率換能器;而靜水壓大于1MPα的稱為高壓力換能器; 此外還有作水聲計量用的標準發(fā)射器和標準水聽器等。
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聲波幅度測井也稱裸眼聲幅測井,是在未下套管的井內利用聲波儀器進行測量,與聲速測井不同,它不是記錄聲波由發(fā)射器經地層到達接收晶體的傳播時間。聲幅測井具有測量簡單,費用低,多數(shù)情況下有一定效果等優(yōu)點。這種測井方法的缺點是:1、沒有可以用來判斷儀器居中程度的測量信息;2、沒有反映水泥環(huán)與地層之間(第二界面)膠結狀況的測井信息;3、聲波幅度是環(huán)向360°水泥膠結狀況的平均物理響應,不能探測水泥溝槽;4、測井響應受快速地層(地層聲波時差小于57μs/ft)、水泥環(huán)厚度、套管尺寸、微間隙和儀器偏心等因素的影響,而根據(jù)這種測井儀器采集的資料無法識別這些影響因素。
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1、自發(fā)極化。120℃以下,BaTiO3晶體結構稍有畸變,為四方結構,Ba2+和Ti4+相對于O2-產生了一個位移,結果導致正負電荷中心不重合,產生了極化。鐵電晶體中存在著自發(fā)極化方向不同的小區(qū)域,那些自發(fā)極化方向相同的區(qū)域稱為電疇。對于自發(fā)極化而言,從宏觀統(tǒng)計來看,晶體中存在著各個方向的自發(fā)極化,它們相互抵消,宏觀上對外不呈現(xiàn)極性。2、人工極化就是在上加一足夠高的直流電場,并保持一定的溫度和時間,迫使其電疇轉向,或者說迫使其自發(fā)極化作定向排列。陶瓷中電疇在極化處理前后的變化情況。3、鐵電陶瓷,某些材料在一定溫度范圍內具有自發(fā)極化。而且其自發(fā)極化可以因外電場的作用而轉向,材料的這種特性稱為鐵電性。具有這種特性的陶瓷材料稱為鐵電陶瓷。
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聲波幅度測井的依據(jù)是聲脈沖頻,它常用在固井檢測以及檢查套管膠結的情況。進行聲波的信號幅度檢測,我們一般將聲脈沖頻調整到20Hz。聲波幅度的體現(xiàn),往往以聲波能量為依據(jù),當聲波在巖層中傳播時,能量會隨著傳播的延續(xù)以及聲波必須經受的內摩擦而不斷遞減。的用途決定了我們在進行檢測時一般是在套管中進行,聲波必須通過套管來進行傳播,而套管的材質、套管的厚度以及套管外的介質包括水或者泥漿等,都會影響聲波的傳播,所以采用此種方法檢測,必須重視套管的聲波傳播特性。因為波的能量與振幅的平方成正比,聲波幅度測井就是要觀測與聲波能量傳遞巖層時聲能損失的程度。
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壓電陶瓷換能器,其是利用壓電陶瓷的兩大效應,具體來講的話,換能器在發(fā)射時,是利用了壓電陶瓷的逆壓電效應,而其在接收時,是利用了正壓電效應。進而,來讓這一種換能器正常工作和使用。壓電陶瓷這一款產品,相信通過上述內容,大家是可以來有新的收獲和啟發(fā)的,進而,來增加自己這方面的知識量。所以,想要達到上述目的和效果的話,只有認真對待和進行,并及時掌握,否則,是會讓自己得不償失的。
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水聲換能器就是將其他形式的能量轉換為聲能向水中輻射,或將接收的水聲信號轉換為其他能量形式的信號進行檢測的換能器件。液體中基本特性1.同樣的水質、溫度、壓力和發(fā)射功率下:超聲波換能器頻率越低,發(fā)射距離越遠。2.同樣的換能器,同樣頻率下:發(fā)射電壓越大,發(fā)射距離越遠。發(fā)射電壓越小,發(fā)射距離越近。3.同樣頻率的換能器:發(fā)射面積越大,發(fā)射角度越小;發(fā)射面積越小,發(fā)射角度越大。4.同樣頻率的換能器、同樣的發(fā)射電壓下:水質越渾濁,有效測量距離越短,水質越清,有效測量距離越長。