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可调频率压电换能器原理 总被引:3,自引:0,他引:3
最近,我们曾研究电负载对压电振动系统振动特性的影响。随着电负载的连续变化,通过压电效应,压电振动系统的谐振频率也连续地改变。由此引伸,可以实现可调频率压电换能器,本文将对其原理进行研讨。我们将对压电夹心换能器进行这种调节频率的理论分析,并对一种纵向加电场,纵向振动的夹心换能器进行实验比较。理论与实验结果一致表明,用有效耦合系数K_eff来衡量,该换能器可以在一个半倍频程的范围内有效地工作。这里提出的可调频率压电换能器,由于是改变电负载,通过压电耦合来实现换能器的频率调节的,因此它还具有方便、连续和瞬时可调的特点。 相似文献
23.
夹心式压电换能器的参数对有效耦合系数的影响 总被引:1,自引:0,他引:1
夹心式压电换能器(或称组合式换能器,或称郎之万换能器)早已广泛应用于水声和超声领域。但是对它的最佳设计理论探讨的并不充分。有人曾实验研究过夹心换能器中压电片的位置对换能器Q值的影响。我们现在将探讨换能器参数对换能器另一重要性能指标—— 有效耦合系数K_(eff)的影响。 相似文献
24.
作者使用非弹性光散射——布里渊散射技术,成功地测量了频率在1—20千兆赫范围内热激发的表面波。所研究的材料包括单晶半导体和单晶、多晶金属。被表面波散射的光很强,谱的峰也窄,因而能以0.1%的精度来确定它的波速。除了瑞利波外,还观察到了具有较高能量的连续的兰姆波。这个兰姆波带有一些材料表面的特征。 相似文献
25.
单一空化气泡的电磁辐射和光辐射 总被引:2,自引:0,他引:2
本文报导关于单一气泡空化所产生电磁辐射和光辐射的实验研究.在观察和简略理论分析单一空化气泡的生长和闭合运动后,用实验方法研究了这两种辐射.首先肯定了电磁辐射的存在;并与其他一些有关光辐射的工作所作统计性的结论有别,明确肯定电磁辐射和光辐射同时发生在气泡闭合时刻.接着研究了几种液体、几种气体以及气泡闭合速度对两种辐射的影响.实验结果表明,虽然存在有Frenkel所预言的电磁辐射和光辐射,但其机制不是他提出的假说.初步看来,两种辐射的产生可能与闭合时气泡中所产生的微骇波有关. 相似文献
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28.
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利用表面微扰技术,把6mm类晶体表面沟槽上BG波的散射问题化成一个广义Lamb问题。这时在晶体表面不仅存在一个等效的力源分布,而且存在一个等效的电源分布。我们对金属化表面和自由表面,给出了反射的表面波和散射的体波的解析解,并讨论了它的特性。 由所得结果表明,对于强机电耦合和高介电性材料,如PZT压电陶瓷,对金属化表面反射系数很大,而对自由表面则反射系数很小。 相似文献
30.
Detection and Location of a Target in Layered Media by Snapshot Time Reversal and Reverse Time Migration Mixed Method
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A target in layered medium can be located by the ridge-like distribution time reversal and reverse time migration(TR-RTM) mixed method. However, this method cannot distinguish between acoustic field distributions of the interface and target for the wider acoustic pulse signals, which may result in inaccurate location of the target. A snapshot TR-RTM mixed method is proposed to solve this problem. The principle of snapshot TR-RTM mixed method is first given. Experiments are then carried out, and a mountain-like acoustic field distribution is obtained by processing experimental data. The results show that the location of the peak is that of the target, and the ratio of the scattered signal and interface reflection signal(signal-to-interference ratio) is improved by about four times after processing. Furthermore, this method can effectively suppress the interface reflection signal and enhance the target scattering signal. Therefore, it can achieve effective detection and location of a target in a layered medium. 相似文献