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西安供應(yīng)水聲換能器規(guī)格

發(fā)布時(shí)間:2021-09-03 00:49:32
西安供應(yīng)水聲換能器規(guī)格

一般來說,??壓電陶瓷片的工藝流程是配料——??混合——測(cè)試等等,??這其中每個(gè)工藝都非常重要。??如果是采購(gòu)的壓電陶瓷片比較多,建議采購(gòu)人員還是??提前去和水聲換能器規(guī)格進(jìn)行溝通,了解一下關(guān)于工藝流程的問題,??如果說發(fā)現(xiàn)廠家生產(chǎn)出的壓電陶瓷片工藝流程??缺乏了一些相關(guān)的環(huán)節(jié),那么他們生產(chǎn)出的壓電陶瓷片肯定是不行的。驗(yàn)收壓電陶瓷片的時(shí)候也要特別重視一下尺寸的問題,供應(yīng)水聲換能器尺寸??關(guān)乎到后期的安裝,如果說是尺寸不合適,那肯定到無法保證壓電陶瓷片可以正常的安裝到??電子鐘表中,所以為了避免這個(gè)問題,建議采購(gòu)者在采購(gòu)之前??就提前了解關(guān)于壓電陶瓷片的工藝、參數(shù)、尺寸情況。

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壓電陶瓷的壓電效應(yīng)是指某些介質(zhì)在力的作用下,產(chǎn)生形變,引起介質(zhì)表面帶電,這是正壓電效應(yīng)。反之,供應(yīng)水聲換能器施加激勵(lì)電場(chǎng),介質(zhì)將產(chǎn)生機(jī)械變形,稱逆壓電效應(yīng)。并非所有的陶瓷都具有壓電效應(yīng)。作為壓電陶瓷的原材料,在晶體結(jié)構(gòu)上一定是不具有對(duì)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(diǎn)群的晶體中,只有20種非中心對(duì)稱點(diǎn)群的晶體才有壓電效應(yīng)。水聲換能器規(guī)格將這些原材料在高溫下致密燒結(jié),制成陶瓷,并將制好的陶瓷在直流高壓電場(chǎng)下進(jìn)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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壓電陶瓷超聲波換能器機(jī)械Q值高,振動(dòng)效率高,高振幅。耐熱性:壓電陶瓷材料的耐熱性好,可護(hù)大使用溫度范圍,同時(shí)Q值高,諧振阻抗小,發(fā)熱量小。供應(yīng)水聲換能器產(chǎn)品外觀整潔,無銹蝕,無明顯凹陷和劃痕。換能器工作方式因加工方式和要求不同,換能器的工作方式大致可分為連續(xù)工作(花邊機(jī),CD套機(jī),拉鏈機(jī),金屬焊接等)和脈沖式工作(如塑焊機(jī)),不同的工作方式對(duì)換能器的要求是不同的。一般而言,西安水聲換能器連續(xù)式工作幾乎沒有停頓時(shí)間,但工作電流不是很大,脈沖工作是間歇式的,有停頓,但瞬間電流很大。平均而言,兩種狀態(tài)的功率都很大的。

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由于超聲技術(shù)的非接觸性等優(yōu)點(diǎn),嘗試把壓電陶瓷超聲換能器應(yīng)用在液體濃度檢測(cè)系統(tǒng)當(dāng)中。系統(tǒng)中的芯片采用的是Spartan 3E系列FPGA。供應(yīng)水聲換能器在其中擔(dān)當(dāng)著發(fā)射信號(hào)和接收信號(hào)的重要功能。把換能器產(chǎn)生的一定頻率和幅值的超聲信號(hào)通過發(fā)射電路打入液體內(nèi)部,經(jīng)過液體對(duì)信號(hào)的衰減,從接收換能器端可以接收到帶有液體濃度信息的信號(hào)。水聲換能器規(guī)格再通過聲衰減法的分析,有效得出液體的近似濃度。系統(tǒng)的軟件設(shè)計(jì)包括主程序,超聲測(cè)量程序,脈沖控制程序,脈沖收發(fā)程序,ADC采集控制程序以及時(shí)鐘和報(bào)警程序。

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聲波幅度測(cè)井的依據(jù)是聲脈沖頻,它常用在固井檢測(cè)以及檢查套管膠結(jié)的情況。進(jìn)行聲波的信號(hào)幅度檢測(cè),我們一般將聲脈沖頻調(diào)整到20Hz。聲波幅度的體現(xiàn),往往以聲波能量為依據(jù),當(dāng)聲波在巖層中傳播時(shí),能量會(huì)隨著傳播的延續(xù)以及聲波必須經(jīng)受的內(nèi)摩擦而不斷遞減。供應(yīng)水聲換能器的用途決定了我們?cè)谶M(jìn)行檢測(cè)時(shí)一般是在套管中進(jìn)行,聲波必須通過套管來進(jìn)行傳播,而套管的材質(zhì)、套管的厚度以及套管外的介質(zhì)包括水或者泥漿等,都會(huì)影響聲波的傳播,所以水聲換能器規(guī)格采用此種方法檢測(cè),必須重視套管的聲波傳播特性。因?yàn)椴ǖ哪芰颗c振幅的平方成正比,聲波幅度測(cè)井就是要觀測(cè)與聲波能量傳遞巖層時(shí)聲能損失的程度。