机电加工技术的发展,技术已应用于矢量水听器设计研制当中,技术可以将敏感单元控制电路低噪声匹配电路采样预处理模块等微电子元件集成为体,将声信号转换为电信号。种典型工作模式是以微加速度传感器作为敏感元件图,利用单晶硅的压阻效应原理设计敏感芯片,研制了维同振柱型能器技术国际发展动态和我国研究进展的同时,认识到在水声换能器技术领域,国内外存在不小的差距,主要表现在国内的主体研究工作大部分是在跟踪国外的发展并在学习中得到发挥,独创性研究工作不多。可喜的是国内近些年研究热度倍增,研究成果丰硕,差距在缩小。自主创新仍然是我们步入先进行列的法宝,只有自主创新的份额不断提升,才能逐渐缩小差距,最终实现超越。军民融合,优势互补,产研相济。水声换能器是门特殊的技术学科,单纯的理论不经过实践和工艺配合无法落实到流产品当中,流的技术人员也是在无数次换能器制作的历练中打造出来的。军民融合可以促使产品提升科技含量,并使科研人员得到生产线的实际磨练,为行业发展打下坚实基础,使水声换能器产品制造与科学研究相互促进优势互补相济发展。人才为本,着力培养,壮大队器的国产化成为可能以及发展的必然。水声系统是海军流装备的重要信息单元。建设强大海军锻造海上精兵劲旅,肩负捍卫国家海上主权和维护世界和平的神圣义务,而其中劲旅之劲精兵之精的重要物质基础是拥有流的装备。在现今信息化时代,面对强大的敌人,在信息化战场上如何运筹帷幄稳操胜券,须以流的信息化装备作为基本保障,善其事当利其器。水声系统作为海军装备的主要信息单元,肩负着重要的时代使命。结语本文综述了我国水声换能器几个典型技术方向的研究进展,重点关注了近年的系列研究成果,分析总结了该领域的基本发展概况,充分认识到与国际前沿技术水平存在的差距。结合我国的海洋发展战略,分析论述了当前水声换能器技术所面临的技术挑战和发展机遇。可以看到当前海洋信息技术竞争博弈的时代,快速提升水声换能器技术能力已综述我国水声换能器技术声学论文目标之,旨在实现海洋环境观测的多参数宽范围实时化立体化,传感器及探测装备的小型化智能化标准化产业化,海洋组网观测的全球化等,并将传感器技术发展纳入重要发展方向。我国在中国海洋工程科技发展战略关于海洋环境与资源的动态感知科技专项中,明确了要突破海洋监测观测监视系统的核心技术与装备的瓶颈问题,包括耐腐蚀材料异质模块组集传感集成海洋大数据应用等,并把研制自主传感器列为重点发展方向。世纪以来,我国高度重视海洋强国建设,海洋科研也因此迎来了黄金时代。海洋科技要发展,首先要解决海洋领域里面若干瓶颈问题。现今海洋科技面临着信息化发展的新挑战,与海洋进行信息交换的第窗口就是各类传感器,因此这些传感器既是推动海洋科技发展的根本,也是制约海洋科技发展进程的头等瓶颈要素,是第梯队的卡脖子问题。乎处于空白状态。近些年国家加大了投入力度,重视基础理论与基础核心器件的研究工作,水声换能器领域研究新成就不断涌现技术能力逐年提升技术进步显著。前文所列研究工作中就有些研究成果与国际前沿水平相同步,但整体同步全面并行的发展势头还远未形成,尤其是历史上短缺和发展薄弱的换能器技术方向,新技术成果也仅是凤毛麟角产品性能仍然很弱。随着微机电加工技术的发展,技术已应用于矢量水听器设计研制当中,技术可以将敏感单元控制电路低噪声匹配电路采样预处理模块等微电子元件集成为体,将声信号转换为电信号。种典型工作模式是以微加速度传感器作为敏感元件图,利用单晶硅的压阻效应原理设计敏感芯片,研制了维同振柱型复合矢量水听器。另种工作模式是基于仿生学原理,仿效鱼的侧线机械土超磁致伸缩材料驱动,激励方式在横向尺寸最宽的部位设计对平行振子,贺西平和李斌对该型换能器进行了深入的系列研究,包括预应力设计分析理论建模模态分析实验研究等。图是对型弯张换能器改进的新设计,类似于型弯张换能器到型弯张换能器的设计改进,采用了长轴加长的椭圆壳结构,换能器采用弛豫铁电单晶材料驱动,具有比般型弯张换能器更优的宽带工作特性。图是国内最早对型弯张换能器进行改进的新设计鱼唇式弯张换能器,其采用变高度椭圆壳体并应用了稀土超磁致伸缩材料驱动,这种特殊形状的振动壳体具有杠杆臂效应和高度加权的双放大作用。浅议我国水声换能器的发展现状与技术差距本文第节介绍了我国在低频换能器高频宽带换能器深水换能器以及矢量水听器等弯曲圆盘换能器。弯曲圆盘换能器包括叠片双叠片结构等。图所示为对双叠片组成的紧凑型弯曲圆盘换能器,国外研究工作比较成熟,刘继伍对这种基本结构弯曲圆盘换能器进行了深入研究。从这种基本结构出发,通过设计液腔和对驱动方式进行改进,产生了些新设计。图是镶拼环驱动的弯曲圆盘换能器。图的设计利用了不同尺寸的弯曲圆盘换能器组成基阵,采用不同驱动方式,实现宽带工作。图是溢流腔结构的弯曲圆盘换能器,设计中适当调整了液腔尺寸以满足声学性能要求。图是铁镓合金驱动的弯曲圆盘换能器,采用的结构类似于纵向换能器,激发前辐射板弯曲振动。图弯曲梁低频换能器的新设计图弯曲圆盘低频换能器的新设计弯张换能器弯张换能器的概念起始于年的专利,基本工作方式是个或多个伸缩振动的振子深水宽带纵向换能器,换能器利用纵向振动和前盖板弯曲振动耦合作用实现宽带工作,换能器封装在钛合金耐压外壳中,外壳及换能器内部充有硅油,通过压力平衡装臵实现深水工作。低频换能器研究进展针对超远程水下信息传输和超隐身潜艇探测发展的迫切需求,低频发射换能器成为世纪以来水声换能器领域最受关注的热点方向之,国外超远程探测与通讯声呐工作频带已经降低到左右。低频换能器涉及许多理论和技术层面的问题,目前还没有很好地解决,这方面仍将是未来发展中的研究热点与关注焦点。本节选择弯曲振动低频换能器和弯张换能器的研究工作,总结其中的新技术成果。弯曲振动低频换能器低频换能器的发展首先面对的技术问题就是几何尺寸,般谐振式换能器的工作频率与几何尺寸成反比,也就是说换能器的频率越低则几何尺寸将会越大,弯学论文。高频宽带换能器研究进展水声装备除了以探测距离为重要指标,其另个发展方向是以获取最大目标信息量为主要目的。例如,高分辨率图像声呐高数据率水声通信等要求高频模式工作,并且工作频带尽可能宽的装备系统,因此高频宽带水声换能器成为该系统的关键部件,类似于光学成像系统的镜头样。图为压电陶瓷柱加匹配层的高频宽带换能器,史海荣等研究了压电陶瓷间隔和陶瓷尺寸的比例及填充材料对带宽的影响。图为张凯等设计的双匹配层高频宽带换能器,其利用压电陶瓷柱成阵,再添加金属层和树脂复合材料的双匹配层结构实现高频宽带的声发射性能。图为蓝宇和张凯设计的压电复合材料高频宽带换能器,由维连通的压电小柱和维连通的金属小柱平行排列于维连通的聚合物基体中而构成的相压电复合材料,并研制了高频宽带发射换能器换能器进行改进的新设计鱼唇式弯张换能器,其采用变高度椭圆壳体并应用了稀土超磁致伸缩材料驱动,这种特殊形状的振动壳体具有杠杆臂效应和高度加权的双放大作用。低频换能器研究进展针对超远程水下信息传输和超隐身潜艇探测发展的迫切需求,低频发射换能器成为世纪以来水声换能器领域最受关注的热点方向之,国外超远程探测与通讯声呐工作频带已经降低到左右。低频换能器涉及许多理论和技术层面的问题,目前还没有很好地解决,这方面仍将是未来发展中的研究热点与关注焦点。本节选择弯曲振动低频换能器和弯张换能器的研究工作,总结其中的新技术成果。弯曲振动低频换能器低频换能器的发展首先面对的技术问题就是几何尺寸,般谐振式换能器的工作频率与几何尺寸成反比,也就是说换能器的频率越低则几何尺寸将会调整了液腔尺寸以满足声学性能要求。图是铁镓合金驱动的弯曲圆盘换能器,采用的结构类似于纵向换能器,激发前辐射板弯曲振动。图弯曲梁低频换能器的新设计图弯曲圆盘低频换能器的新设计弯张换能器弯张换能器的概念起始于年的专利,基本工作方式是个或多个伸缩振动的振子驱动弯曲振动壳体产生低频声辐射。我国关于弯张换能器的研究与应用从世纪末开始活跃起来,研究人员设计了多种结构形式的弯张换能器,笔者在总结水声换能器技术国际发展动态的文章中,依照结构和激励方式将弯张换能器分为大类,在此沿用这种分类方法,分别进行介绍。柱型结构弯张换能器。该类换能器由纵向伸缩振子驱动平移弯曲振动壳体图,换能器的振动壳体是个平移结构体,即各种形状的柱面壳,由个或多个纵向伸缩的振子驱动,包括综述我国水声换能器技术声学论文曲振动可以有效缩减低频换能器的几何尺寸。国内近年在弯曲振动低频换能器方面的新设计主要包括弯曲梁换能器类弯曲圆盘换能器类等。弯曲梁换能器。刘永平等设计种圆筒悬臂梁宽带发射换能器图,结构设计中将弯曲振动模态频率低的特点和多模态振动耦合拓宽频带的方法结合起来。柴勇等提出种管梁耦合圆环换能器图,通过在镶拼圆环换能器中加入弯曲梁组成管梁耦合结构,增加了有效工作模态。利用多模耦合作用实现低频宽带工作特性。采用了溢流结构,经过深海潜标实际应用验证了其耐静水压能力。等提出柱面弯曲低频换能器的种设计方案图和,进行了系列仿真模拟,给出了新型磁致伸缩材料及驱动的发射响应曲线,展示了该换能器结构具有超低频应用的潜力。综述我国水声换能器技术声学论文主要的水声换能器结构形式,桑永杰等对弹性壁条件液腔谐振频率进行了理论研究。图为等设计的采用溢流圆管换能器作为激励源的多液腔低频宽带换能器。图为桑永杰和蓝宇设计的低频大功率换能器桑永杰和蓝宇还通过将换能器的腔体圆筒向活塞辐射面前方延长,在辐射器喇叭口
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