成都定制聲波測井換能器規(guī)格
發(fā)布時間:2022-04-17 01:32:39
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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,大體為數十赫茲到4千赫茲, 如拖曳線列陣工作頻率為數十赫到數千赫;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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壓電陶瓷的壓電效應是指某些介質在力的作用下,產生形變,引起介質表面帶電,這是正壓電效應。反之,施加激勵電場,介質將產生機械變形,稱逆壓電效應。并非所有的陶瓷都具有壓電效應。作為壓電陶瓷的原材料,在晶體結構上一定是不具有對稱中心的晶體,如氧化鉛、氧化鋯、氧化鈦、碳酸鋇、氧化鈮、氧化鎂、氧化鋅等。在32種點群的晶體中,只有20種非中心對稱點群的晶體才有壓電效應。將這些原材料在高溫下致密燒結,制成陶瓷,并將制好的陶瓷在直流高壓電場下進行極化處理,才能成為壓電陶瓷。常用的壓電陶瓷有鈦酸鋇、鈦酸鉛、鋯鈦酸鉛以及三元系壓電陶瓷等。

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壓電陶瓷換能器在工業(yè)中還被廣泛用作水中導航、海洋探測、精密測量、超聲清洗、固體探傷以及醫(yī)學成像、超聲診斷等方面。當今壓電超聲換能器的另一個應用的領域是遙測和遙控系統(tǒng),其具體應用實例主要有:壓電陶瓷蜂鳴器、壓電點火器、超聲顯微鏡等。是利用壓電陶瓷的壓電效應和逆壓電效應實現電能和聲能的相互轉化。壓電超聲換能器就是其中的一種,它是水下發(fā)射和接收超聲波的水聲器件。處于水中的壓電換能器在聲波的作用下,換能器兩端會感應出電荷來,這就是聲波接收器;若在壓電陶瓷片上施加一個交變電場,就會時而變薄時而變厚,同時產生振動,發(fā)射聲波,這就是超聲波發(fā)射器。

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聲波換能器的種類可分為壓電換能器、夾心換能器、柱型換能器、倒喇叭型換能器等等。用于將機械參數(如壓力和加速度)轉換為電參數,或者反過來將電信號轉換為機械運動或振動。在傳感器中,它們可將力、壓力和加速度轉換為電信號,在聲波和超聲波傳感器與啟動器中,它們可將電壓力轉換為振動或形變。我國對壓電陶瓷的研究始于五十年代末期,比國外晚10年左右,目前在壓電陶瓷的試制、工業(yè)生產等方面都已有相當雄厚力量,有不少材料已達到或接近國際水平。

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利用感光照像或普通電視沒備研究鉆孔時,需要用清水或氣體替換鉆井泥漿。利用聲波電視測井,則可以在任何不含氣的均勻液體,如水、泥漿、原油中進行測量。由換能器每秒發(fā)出2000次高頻聲(約2MHz)脈沖。換能器以恒速轉動,當轉到磁北方向的瞬間,地磁儀產生一指北信號,以控制示波器的水平掃描。由于儀器一方面轉動,一方面又提升,便把大部分井壁螺旋式地都探測到。聲脈沖在井壁上產生的反射聲波又回到儀器,被換能器轉變成電信號送到地面??梢栽敿氀芯繋r層裂縫的性質和大小、巖性變化,以及檢查套管破裂和確定鉆孔平均井徑等。確定裂隙方位對于研究局部構造和區(qū)域構造也有重要意義。

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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。