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彎張換能器
彎張換能器的概念起始于?Hayes?1936?年的專利,基本工作方式是?1?個或多個伸縮振動的振子驅動彎曲振動殼體產生低頻聲輻射。我國關于彎張換能器的研究與應用從?20?世紀末開始活躍起來,研究人員設計了多種結構形式的彎張換能器,筆者在總結水聲換能器技術國際發展動態的文章中,依照結構和激勵方式將彎張換能器分為三大類,在此沿用這種分類方法,分別進行介紹。
柱型結構彎張換能器。該類換能器由縱向伸縮振子驅動平移彎曲振動殼體(圖?3),換能器的振動殼體是一個平移結構體,即各種形狀的柱面殼,由?1?個或多個縱向伸縮的振子驅動,包括?IV?型彎張換能器及其變形結構、VII?型彎張換能器、四邊形彎張換能器等。圖?3a?是典型的?IV?型彎張換能器結構形式,陳思等[10]研制了弛豫鐵電單晶?PMNT?材料驅動的?IV?型彎張換能器。李寬和藍宇研制了稀土超磁致伸縮材料?Terfenol-D?驅動的?IV?型彎張換能器。圖?3b?是?VII?型彎張換能器的新設計,采用稀土超磁致伸縮材料?Terfenol-D?驅動,激勵方式在橫向尺寸最寬的部位設計?1?對平行振子,賀西平和李斌對該型換能器進行了深入的系列研究,包括預應力設計分析、理論建模、模態分析、實驗研究等。圖?3c?是對?IV?型彎張換能器改進的新設計,類似于?I?型彎張換能器到?II?型彎張換能器的設計改進,采用了長軸加長的橢圓殼結構,換能器采用弛豫鐵電單晶材料?PMNT?驅動,具有比一般?IV?型彎張換能器更優的寬帶工作特性。圖?3d?是國內最早對?IV?型彎張換能器進行改進的新設計——魚唇式彎張換能器,其采用變高度橢圓殼體并應用了稀土超磁致伸縮材料?Terfenol-D?驅動,這種特殊形狀的振動殼體具有杠桿臂效應和高度加權的雙放大作用。目前?Terfenol-D?魚唇式彎張換能器已經系列化,并設計成雙殼結構進一步提升發射功率,單只換能器最大聲功率可達萬瓦級,成為國內低頻大功率發射換能器的基本類型之一。圖?3e?是正交激勵四邊形彎張換能器,采用了一種結構緊湊的設計改進,可以在有限體積內增加更多的功能材料,提高發射聲源級。圖?3f?是對?IV?型彎張換能器的另一改進新設計,類似于?I?型彎張換能器到?III?型彎張換能器的設計改進,其采用兩橢圓殼體沿長軸方向串聯為一體,用更長的壓電堆激勵,使縱向振子的諧振頻率降低而接近彎張殼體基頻模態,有利于模態耦合實現寬帶工作特性。圖?3g?是對?IV?型彎張換能器激勵振子的改進新設計,為折疊振子驅動的?IV?型彎張換能器,該結構結合低剛度的殼體材料可有效降低諧振頻率。
圖 3 柱型結構彎張換能器
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