





超声波换能器的工作温度
超声波换能器使用时会发热,这主要是由三个原因引起的。其一是被焊工件会发热或被超声波处理的物质会发热,或模具(工具头)、变幅杆长时间工作会发热,这些热量都会传递到换能器上。其二是换能器本身的功率损耗。既然做不到能量转换效率 100% ,损耗的那部分能量必然转换成热量。温升会导致超声波换能器参数变化,逐渐偏移匹配状态,更严重的是温升会导致压电陶瓷晶片性能的劣化。这反过来又促使超声波换能器工作状态更坏,更快地升温,这是一个循环。所以我们必须给以超声波换能器良好的冷却条件,一般是常温风冷;如有必要,也可采用冷风风冷。在正常情况下,这两点引起的温升也是正常的,超声换能器厂家,在正常的冷却条件下,不会有大的问题。
超声波换能器的介绍
对于压力系统, 在泄漏处, 由于压力容器的内外压差造成射流噪声。这种噪声频谱极宽。对于非压力系统, 可在密闭系统内安放一个超声波源, 然后从密闭系统外部接收。一般未泄漏时测到的信号幅度或没有,超声换能器多少钱, 在泄漏处信号幅度有突然增大的趋势。气体流量检测也是化工中的重要手段之。流量检测目前有多种放大,如浮子流量计等。但利用超声波换能器主要优点是不妨碍流体的流动。信息采集智能机器人要实现在空间自由行走、辨认物体等功能, 不仅要用超声波换能器测距导盲,超声换能器, 而且要成像辨识。所以,超声换能器公司, 需要小型的超声波换能器阵, 以实现多种功能, 这方面将成为一项重要的研究课题, 吸引着众多的科学家为之奋斗
超声波换能器优点
1.陶瓷元件大都是具有较大的抗压强度,在环境强度发作变化时加强,换能器的稳定性会发作变化,由于陶瓷资料的缺陷是可允许的张应力小,一切大局部超声波都配置过载系统,发作过载时避免换能器损坏。
2. 由于中间的汇合局部是由一组电极轴在两端面的轴向极化圆环上组成,从而能用很大的有效耦合系数。
3. 圆环的数目及衔接方式都有选择余地,从而能较宽的阻抗及频率范围设计换能器。
4. 改动首尾金属盖板的资料尺寸,可以控制换能器的带宽,前后振速比和有效机电耦合系数等性能参数。
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