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超声波传感器测距离测料位测流量无损探伤B-scanultrasoundimagingtechnology测厚度美国的维吉尼亚级潜艇超声波传感器的特性超声波概述超声波传感器的种类超声波传感器的工作原理超声波传感器的结构超声波传感器的特性超声波传感器的应用(一)超声波概述声音的实质机械振动在媒质中的传播。(声速,波长,频率)超声波的波型及其传播速度当声源在介质中施力方向与波在介质中传播方向不同时,声波的波型也不同。通常有:①纵波:质点振动方向与波的传播方向一致的波,它能在固体、液体和气体介质中传播;②横波:质点振动方向垂直于传播方向的波,它只能在固体介质中传播;③表面波:质点的振动介于横波与纵波之间,沿着介质表面传播,其振幅随深度增加而迅速衰减的波,表面波只在固体的表面传播。超声波的传播速度与介质密度和弹性特性有关。超声波在气体和液体中传播时,由于不存在剪切应力,所以仅有纵波传播,其传播速度c为式中:ρ——介质的密度;

Ba——绝对压缩系数。上述的ρ、Ba都是温度的函数,所以超声波在介质中的传播速度随温度的变化而变化。声速随温度的增加而减小。此外,水质、压强也会引起声速的变化。在固体中,纵波、横波及其表面波三者的声速有一定的关系,通常可认为横波声速为纵波的一半,表面波声速为横波声速的90%。气体中纵波声速为344m/s,液体中纵波声速在900~1900m/s。声波频率1830年法国Savart音调极限实验:存在听不到的声音次声超声可听声超声是频率大于两万赫兹的声波。铁丝直径小于0.07mm碰撞铁丝直径大于0.34mm不碰撞蝙蝠的飞行本领回音定位超声波的反射和折射由物理学知,当波在界面上产生反射时,入射角α的正弦与反射角α′的正弦之比等于波速之比。当波在界面处产生折射时,入射角α的正弦与折射角β的正弦之比,等于入射波在第一介质中的波速c1与折射波在第二介质中的波速c2之比,即超声波的衰减

声波在介质中传播时,随着传播距离的增加,能量逐渐衰减,其衰减的程度与声波的扩散、散射及吸收等因素有关。其声压和声强的衰减规律为式中:Px、Ix——距声源x处的声压和声强;

x——声波测量点与声源间的距离;

α——衰减系数,单位为Np/cm(奈培/厘米)。声波在介质中传播时,能量的衰减决定于声波的扩散、散射和吸收。在理想介质中,声波的衰减仅来自于声波的扩散,即随声波传播距离增加而引起声能的减弱。散射衰减是指超声波在介质中传播时,固体介质中的颗粒界面或流体介质中的悬浮粒子使声波产生散射,其中一部分声能不再沿原来传播方向运动,而形成散射。散射衰减与散射粒子的形状、尺寸、数量、介质的性质和散射粒子的性质有关。吸收衰减是由于介质粘滞性,使超声波在介质中传播时造成质点间的内摩擦,从而使一部分声能转换为热能,通过热传导进行热交换,导致声能的损耗。(二)超声波传感器的原理及结构

利用超声波在超声场中的物理特性和各种效应而研制的装置称为超声波传感器、探测器或换能器,也称为探头。超声波是一种振动频率高于声波的机械波,由换能材料在电压的激励下发生振动产生的,它具有频率高、波长短、绕射现象小,特别是方向性好、能够成为射线而定向传播等特点。超声波对液体、固体的穿透本领很大,尤其是在阳光不透明的固体中,它可穿透几十米的深度。超声波碰到杂质或分界面会产生显著反射形成反射回波,碰到活动物体能产生多普勒效应。因此超声波检测广泛应用在工业、国防、生物医学等方面。压电式超声波传感器的基本工作原理

超声波探头按其工作原理可分为压电式、磁致伸缩式、电磁式等,其中以压电式最为常用。压电式超声波探头常用的材料是压电晶体和压电陶瓷,这种传感器统称为压电式超声波探头。它是利用压电材料的压电效应来工作的。压电效应有正向压电效应和逆向压电效应。

超声波发送器是利用逆向压电效应制成——即在压电元件上施加电压,元件就变形(也称应变)引起空气振动产生超声波,超声波以疏密波形式传播,传送给超声波接收器。超声波接收器是利用正向压电效应制成——即接收到的超声波促使接收器的振子随着相应频率进行振动,由于存在正向压电效应,就产生与超声波频率相同的高频电压。当然这种电压非常小,必须采用放大器进行放大。超声波探头结构如图所示,它主要由压电晶片、吸收块(阻尼块)、保护膜、引线等组成。压电晶片多为圆板形,厚度为δ。超声波频率f与其厚度δ成反比。压电晶片的两面镀有银层,作导电的极板。阻尼块的作用:降低晶片的机械品质,吸收声能量。如果没有阻尼块,当激励的电脉冲信号停止时,晶片将会继续振荡,加长超声波的脉冲宽度,使分辨率变差。超声波传感器的结构基座双压电陶瓷晶片锥形振子屏蔽栅外壳空气中用超声波传感器的结构如右图所示,采用双压电陶瓷晶片结构。将双压电陶瓷晶片固定安装在基座上,为了增强其效果,在压电晶片上面加装了锥形振子,最后将其装在金属壳体中并伸出两根引线。发送超声波时,圆锥形振子有较强的方向性,因而能高效率地发送超声波;接收超声波时,超声波的振动集中于振子的中心,所以能产生高效率的高频电压。(三)超声波传感器的特性

3.1频率特性接收超声波发送超声波3.2指向性特性3.3温度特性3.4阻抗特性阻抗频率并联谐振串联谐振通常发送传感器工作于输出最大的串联谐振频率,而接收传感器工作于接收灵敏度最高的并联谐振频率;通过实验发现,发送传感器的串联谐振频率与接收传感器的并联谐振频率几乎一致。因此超声波传感器在实际应用时,都是在谐振频率附近使用。超声波接收头必须采用与发射头对应的型号,关键是谐振频率要一致,否则将因无法产生共振而影响接收效果,甚至无法接收。另外,超声波传感器具有高阻特性,驱动电流小,要求驱动电压较高,是电压驱动型传感器。

1、工作频率。工作频率就是压电晶片的共振频率。当加到它两端的交流电压的频率和晶片的共振频率相等时,输出的能量最大,灵敏度也最高。2、工作温度。由于压电材料的居里点一般比较高,特别时诊断用超声波探头使用功率较小,所以工作温度比较低,可以长时间地工作而不失效。医疗用的超声探头的温度比较高,需要单独的制冷设备。3、灵敏度。主要取决于制造晶片本身。机电耦合系数大,灵敏度高;反之,灵敏度低。3.5性能指标超声波传感器-性能参数(四)超声波传感器应用

1.超声波物位传感器超声波物位传感器是利用超声波在两种介质的分界面上的反射特性而制成的。如果从发射超声脉冲开始,到接收换能器接收到反射波为止的这个时间间隔为已知,就可以求出分界面的位置,利用这种方法可以对物位进行测量。根据发射和接收换能器的功能,传感器又可分为单换能器和双换能器。几种超声物位传感器的结构原理示意图(a)超声波在液体中传播;(b)超声波在空气中传播上图给出了几种超声物位传感器的结构示意图。超声波发射和接收换能器可设置在液体介质中,让超声波在液体介质中传播,如图(a)所示。由于超声波在液体中衰减比较小,所以即使发射的超声脉冲幅度较小也可以传播。超声波发射和接收换能器也可以安装在液面的上方,让超声波在空气中传播,如图(b)所示。这种方式便于安装和维修,但超声波在空气中的衰减比较厉害。对于单换能器来说,超声波从发射器到液面,又从液面反射到换能器的时间为则式中:h——换能器距液面的距离;

c——超声波在介质中传播的速度。对于如图(b)所示双换能器,超声波从发射到接收经过的路程为2s,而因此液位高度为式中:s——超声波从反射点到换能器的距离;

a——两换能器间距之半。从以上公式中可以看出,只要测得超声波脉冲从发射到接收的时间间隔,便可以求得待测的物位。超声物位传感器具有精度高和使用寿命长的特点,但若液体中有气泡或液面发生波动,便会产生较大的误差。在一般使用条件下,它的测量误差为±0.1%,检测物位的范围为10-2~104m。测料位2.超声波流量传感器

超声波流量传感器的测定方法是多样的,如传播速度变化法、波速移动法、多普勒效应法、流动听声法等。但目前应用较广的主要是超声波传播时间差法。超声波在流体中传播时,在静止流体和流动流体中的传播速度是不同的,利用这一特点可以求出流体的速度,再根据管道流体的截面积,便可知道流体的流量。如果在流体中设置两个超声波传感器,它们既可以发射超声波又可以接收超声波,一个装在上游,一个装在下游,其距离为L,如图所示。如设顺流方向的传播时间为t1,逆流方向的传播时间为t2,流体静止时的超声波传播速度为c,流体流动速度为v,则因此超声波传播时间差为一般来说,流体的流速远小于超声波在流体中的传播速度,即c>>v,从上式便可得到流体的流速,即图2超声波传感器安装位置此时超声波的传输时间将由下式确定:超声波流量传感器具有不阻碍流体流动的特点,可测的流体种类很多,不论是非导电的流体、高粘度的流体,还是浆状流体,只要能传输超声波的流体都可以进行测量。超声波流量计可用来对自来水、工业用水、农业用水等进行测量。还适用于下水道、农业灌渠、河流等流速的测量。测流量无损探伤测距离测厚度超声波传感器-检测好坏超声波传感器用万用表直接测试是没有什么反映的。要想测试超声波传感器的好坏可以搭一个音频振荡电路,当C1为3900μF时,在反相器⑧脚与⑩脚间可产生一个1.9kHz左右的音频信号。把要检测的超声波传感器(发射和接收)接在⑧脚与⑩脚之间;如果传感器能发出音频声音,基本就可以确定比超声波传感器是好的。注:C1=3900μF时,为1.9kHZ左右;C1=0.01μF时,约0.76kHZ。超声波传感器的选型

一般市售的超声波传感器有专用型和兼用型两种:专用型就是发送器用作发送超声波,接收器用作接收超声波;兼用型就是发送器和接收器为一体的传感器,即可发送超声波,又可接收超声波。超声波传感器的谐振频率(即压电元件的中心频率)为23kHz、40kHz、75kHz、200kHz、400kHz等。因为超声波在空气中传播时衰减很大,衰减的程度与频率成正比,但是谐振频率越高则分辨率也会越高,则检测距离变短,所以短距离测量时一般选频率高的传感器(100kHz以上),长距离测距只能选频率低的传感器。

超声波传感器的特性

本系统所使用的发射器和接收器是以中心频率(或谐振频率)和直径为参数来划分:其型号为TCT40-16T和TCT40-16R,其中40表示传感器工作的中心频率(或谐振频率)为40kHz,16表示传感器的外形直径为16mm,在发射头和接收头上,我们会看到T和R字样,就是分别对应发射器和接收器。TCT40-16T发射头一般来讲工作电压可以到100V左右;所发射的超声波采用固定的中心频率(或谐振频率)为40kHz的波形驱动,且占空比要求为50%;两个引脚没有正负(因为是交流驱动发射),真要分个正负的话就把有接外壳的那个脚接到应用电路的地(这样输出信号是对地的)。这种传感器的带宽较窄、具有单峰特性,即在中心频率处灵敏度最高,输出信号幅度最大,也几乎在这个频点,接收器的接收灵敏度最高,而在中心频率两侧则迅速衰减。

第一节活塞式空压机的工作原理第二节活塞式空压机的结构和自动控制第三节活塞式空压机的管理复习思考题单击此处输入你的副标题,文字是您思想的提炼,为了最终演示发布的良好效果,请尽量言简意赅的阐述观点。第六章活塞式空气压缩机

piston-aircompressor压缩空气在船舶上的应用:

1.主机的启动、换向;

2.辅机的启动;

3.为气动装置提供气源;

4.为气动工具提供气源;

5.吹洗零部件和滤器。

排气量:单位时间内所排送的相当第一级吸气状态的空气体积。单位:m3/s、m3/min、m3/h第六章活塞式空气压缩机

piston-aircompressor空压机分类:按排气压力分:低压0.2~1.0MPa;中压1~10MPa;高压10~100MPa。按排气量分:微型<1m3/min;小型1~10m3/min;中型10~100m3/min;大型>100m3/min。第六章活塞式空气压缩机

piston-aircompressor第一节活塞式空压机的工作原理容积式压缩机按结构分为两大类:往复式与旋转式两级活塞式压缩机单级活塞压缩机活塞式压缩机膜片式压缩机旋转叶片式压缩机最长的使用寿命-

----低转速(1460RPM),动件少(轴承与滑片),润滑油在机件间形成保护膜,防止磨损及泄漏,使空压机能够安静有效运作;平时有按规定做例行保养的JAGUAR滑片式空压机,至今使用十万小时以上,依然完好如初,按十万小时相当于每日以十小时运作计算,可长达33年之久。因此,将滑片式空压机比喻为一部终身机器实不为过。滑(叶)片式空压机可以365天连续运转并保证60000小时以上安全运转的空气压缩机1.进气2.开始压缩3.压缩中4.排气1.转子及机壳间成为压缩空间,当转子开始转动时,空气由机体进气端进入。2.转子转动使被吸入的空气转至机壳与转子间气密范围,同时停止进气。3.转子不断转动,气密范围变小,空气被压缩。4.被压缩的空气压力升高达到额定的压力后由排气端排出进入油气分离器内。4.被压缩的空气压力升高达到额定的压力后由排气端排出进入油气分离器内。1.进气2.开始压缩3.压缩中4.排气1.凸凹转子及机壳间成为压缩空间,当转子开始转动时,空气由机体进气端进入。2.转子转动使被吸入的空气转至机壳与转子间气密范围,同时停止进气。3.转子不断转动,气密范围变小,空气被压缩。螺杆式气体压缩机是世界上最先进、紧凑型、坚实、运行平稳,噪音低,是值得信赖的气体压缩机。螺杆式压缩机气路系统:

A

进气过滤器

B

空气进气阀

C

压缩机主机

D

单向阀

E

空气/油分离器

F

最小压力阀

G

后冷却器

H

带自动疏水器的水分离器油路系统:

J

油箱

K

恒温旁通阀

L

油冷却器

M

油过滤器

N

回油阀

O

断油阀冷冻系统:

P

冷冻压缩机

Q

冷凝器

R

热交换器

S

旁通系统

T

空气出口过滤器螺杆式压缩机涡旋式压缩机

涡旋式压缩机是20世纪90年代末期开发并问世的高科技压缩机,由于结构简单、零件少、效率高、可靠性好,尤其是其低噪声、长寿命等诸方面大大优于其它型式的压缩机,已经得到压缩机行业的关注和公认。被誉为“环保型压缩机”。由于涡旋式压缩机的独特设计,使其成为当今世界最节能压缩机。涡旋式压缩机主要运动件涡卷付,只有磨合没有磨损,因而寿命更长,被誉为免维修压缩机。

由于涡旋式压缩机运行平稳、振动小、工作环境安静,又被誉为“超静压缩机”。

涡旋式压缩机零部件少,只有四个运动部件,压缩机工作腔由相运动涡卷付形成多个相互封闭的镰形工作腔,当动涡卷作平动运动时,使镰形工作腔由大变小而达到压缩和排出压缩空气的目的。活塞式空气压缩机的外形第一节活塞式空压机的工作原理一、理论工作循环(单级压缩)工作循环:4—1—2—34—1吸气过程

1—2压缩过程

2—3排气过程第一节活塞式空压机的工作原理一、理论工作循环(单级压缩)

压缩分类:绝热压缩:1—2耗功最大等温压缩:1—2''耗功最小多变压缩:1—2'耗功居中功=P×V(PV图上的面积)加强对气缸的冷却,省功、对气缸润滑有益。二、实际工作循环(单级压缩)1.不存在假设条件2.与理论循环不同的原因:1)余隙容积Vc的影响Vc不利的影响—残存的气体在活塞回行时,发生膨胀,使实际吸气行程(容积)减小。Vc有利的好处—

(1)形成气垫,利于活塞回行;(2)避免“液击”(空气结露);(3)避免活塞、连杆热膨胀,松动发生相撞。第一节活塞式空压机的工作原理表征Vc的参数—相对容积C、容积系数λv合适的C:低压0.07-0.12

中压0.09-0.14

高压0.11-0.16

λv=0.65—0.901)余隙容积Vc的影响C越大或压力比越高,则λv越小。保证Vc正常的措施:余隙高度见表6-1压铅法—保证要求的气缸垫厚度2.与理论循环不同的原因:二、实际工作循环(单级压缩)第一节活塞式空压机的工作原理2)进排气阀及流道阻力的影响吸气过程压力损失使排气量减少程度,用压力系数λp表示:保证措施:合适的气阀升程及弹簧弹力、管路圆滑畅通、滤器干净。λp

(0.90-0.98)2.与理论循环不同的原因:二、实际工作循环(单级压缩)第一节活塞式空压机的工作原理3)吸气预热的影响由于压缩过程中机件吸热,所以在吸气过程中,机件放热使吸入的气体温度升高,使吸气的比容减小,造成吸气量下降。预热损失用温度系数λt来衡量(0.90-0.95)。保证措施:加强对气缸、气缸盖的冷却,防止水垢和油污的形成。2.与理论循环不同的原因:二、实际工作循环(单级压缩)第一节活塞式空压机的工作原理4)漏泄的影响内漏:排气阀(回漏);外漏:吸气阀、活塞环、气缸垫。漏泄损失用气密系数λl来衡量(0.90-0.98)。保证措施:气阀的严密闭合,气缸与活塞、气缸与缸盖等部件的严密配合。5)气体流动惯性的影响当吸气管中的气流惯性方向与活塞吸气行程相反时,造成气缸压力较低,气体比容增大,吸气量下降。保证措施:合理的设计进气管长度,不得随意增减进气管的长度,保证滤器的清洁。2.与理论循环不同的原因:二、实际工作循环(单级压缩)第一节活塞式空压机的工作原理上述五条原因使实际与理论循环不同。4)漏泄的影响5)气体流动惯性的影响1)余隙容积Vc的影响2)进排气阀及流道阻力的影响3)吸气预热的影响2.与理论循环不同的原因:二、实际工作循环(单级压缩)第一节活塞式空压机的工作原理3.排气量和输气系数理论排气量Vt----单位时间内活塞所扫过的气缸容积。实际排气量Q:Q=Vt

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