一种宽带高灵敏水声换能器的有限元分析.pdf
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1、第 卷第 期 年 月北京信息科技大学学报(自然科学版)()文 章 编 号:():一种宽带高灵敏水声换能器的有限元分析吴萌萌,夏丽莉,王宏伟,魏彤(北京信息科技大学 理学院,北京 )摘要:针对声呐系统中微型目标探测与水下定位等应用,设计了一种宽带高灵敏度水声换能器。采用双金属板压电陶瓷柱阵列材料作为换能器敏感元件,以空气代替聚合物,并在压电陶瓷柱阵列上下表面粘接金属板,改善了材料的有效机电耦合系数,提高了换能器灵敏度;通过不同厚度敏感元件嵌套式叠加,拓展了换能器工作带宽。理论分析了双金属板压电陶瓷柱阵列材料的谐振频率;利用有限元仿真确定了敏感元件的尺寸参数与材料选择,并对由该结构敏感元件组成的换
2、能器进行了水中仿真测试。结果表明,换能器工作带宽达到约 ,最大发送电压响应为 ,带宽约为 ,最大接收灵敏度为 。与同尺寸的纯压电陶瓷相比,该换能器的接收灵敏度和带宽都得到有效改善。关键词:双金属板压电陶瓷柱阵列材料;高灵敏;宽带;有限元中图分类号:文献标志码:,(,):,;,:;收稿日期:基金项目:国家自然科学基金项目(,)作者简介:第一作者:吴萌萌,女,硕士研究生;通信作者:夏丽莉,女,博士,教授。引言声呐系统最前端的设备是水声换能器,它也是声呐系统与水介质相互作用、交流信息的通道 。随着微型目标探测与水下定位等应用对空间分辨能力要求的提高,高频()宽带水声换能器第 期吴萌萌等:一种宽带高灵
3、敏水声换能器的有限元分析越来越受到重视 。目前,提高水声换能器的带宽主要是通过改变压电材料本身的特性和利用多模耦合理论来实现的 。改变压电材料的特性主要是通过添加柔性聚合物来增加损耗,降低换能器敏感元件的机械品质因数以及增加换能器的带宽 。多模耦合理论的应用,第一种是将不同结构的敏感元件进行组合 ,使其产生的不同频带范围的振动模态达到耦合的效果,从而实现换能器带宽的拓展;第二种是添加匹配层 ,但随着时间的推移,匹配层的性能会退化 ,造成换能器性能的不稳定。换能器的灵敏度主要与压电材料的机电耦合系数有关 。提高压电材料的机电耦合系数的方法主要是在结构上改进,以实现将敏感元件的厚度振动转换为长度伸
4、缩振动 。典型地,型和 型压电复合材料就是将敏感元件的厚度振动转换为压电柱的纵向振动,从而提高了机电耦合系数。但是压电柱间聚合物的影响,会在一定程度上增加损耗 ,降低有效机电耦合系数。为了达到换能器宽带高灵敏这一目的,本文采用双金属板压电陶瓷柱阵列材料作为换能器敏感元件。一方面,在压电柱之间采用以空气代替聚合物的方式,将压电材料的厚度振动转化为较为纯净的压电柱的纵向长度伸缩振动,提高压电材料的有效机电耦合系数;另一方面,上表面覆盖的金属板除了起到电极的作用外,还能通过对敏感元件进行应力放大,使其灵敏度提高 。在结构上,将 块不同厚度的双金属板压电陶瓷柱阵列材料敏感元件嵌套式粘接,利用多模耦合理
5、论使产生的不同的频段进行叠加,以实现带宽的拓展。敏感元件结构双金属板压电陶瓷柱阵列材料是由压电陶瓷柱阵列和金属板组成。制作过程是将整个压电陶瓷分别沿 轴和 轴方向切割,得到具有一半衬底的一系列周期性排列的压电陶瓷柱,并在压电陶瓷柱阵列上表面粘接覆盖薄金属板;再以同样的方法反向切割,并粘接覆盖厚金属板。其结构如图 所示。这种结构使用空气代替压电复合材料中的聚合物,使压电柱之间的横向耦合得以减弱。同时,该结构的压电材料将厚度振动模态转化为周期性排列的压电柱的长度伸缩振动。此外,由于金属盖板的覆盖提高了压电陶瓷柱的受压,增加了压电柱的纵向电压,从而增加了输出电压,提高了灵敏度。图 双金属板压电陶瓷柱
6、阵列制作工艺 换能器敏感元件的整体结构如图 所示。为了实现平整的辐射面,需要将 块不同厚度的敏感元件粘接在不同厚度的硬质泡沫上。通过合理设计不同厚度的双金属板压电陶瓷柱阵列敏感元件,使其实现频带叠加,进而扩大换能器的工作带宽。图 敏感元件结构 理论分析双金属板压电陶瓷柱阵列材料结构包括压电陶瓷柱阵列、上下金属板。其中压电陶瓷阵列柱表现为长度伸缩振动模态 ,因此应力分量 、,电场强度分量 、。可以得到简化后的 型压电方程:()式中:为柔顺常数;为压电常数;为介电常数;为 方向的电位移分量;为应变分量。将式()变换可以得到:()()式()在 方向进行积分可得压电陶瓷两端电压:()()()式中:为压
7、电陶瓷柱长度;、分别为 和 处的位移。由式()可得压电陶瓷柱的电路状态方程:()()北京信息科技大学学报(自然科学版)第 卷式中:为复合材料的截面积;一维截止电容 ;机电转换系数 ;、分别为 和 处的振速。压电陶瓷柱的运动方程为 ()式中:为压电陶瓷柱的总位移;槡 为波速,其中 为密度。对式()求解可得:()()式中:为波数。机械振动方程为()()()()()式中:、为 和 处的外力。根据式()和式()推出压电陶瓷柱的机电等效图如图 所示。图 压电陶瓷柱的机电等效图 对于下金属板来说,其振动模态表现为厚度振动。因金属板不具备压电效应,故对于金属板来说,其压电常数分量为 。由于下金属板与压电陶瓷
8、柱完全粘接,可认为接触面振速相同,则下金属板所对应的机械运动方程为 ()()()式中:为下金属板的密度;为下金属板横截面积;为下金属板的厚度;槡 为下金属板中的声速;为波数;、为作用于下金属板两端的力;、分别为下金属板顶端面和底端面的振速。下金属板的机电等效图如图 所示。图 下金属板的机电等效图 上金属盖板振动也为厚度振动模态。类似地,将压电常数分量设置为零,即可得到上金属盖板的机电等效图,如图 所示。图 上金属盖板的机电等效图 图 中,为上金属盖板的密度,为上金属盖板横截面积,为上金属盖板的厚度,槡 为上金属盖板中的声速,为波数,、为作用于上金属盖板两端的力,、分别为上金属盖板底端面和顶端面
9、的振速。因上下金属板与压电陶瓷柱的接触面之间具有相同的边界条件,因此双金属板压电陶瓷柱阵列材料整体机电等效图是将各部分机电等效图连接起来得到的,如图 所示。图 双金属板压电陶瓷材料的机电等效电路 第 期吴萌萌等:一种宽带高灵敏水声换能器的有限元分析图 中,为辐射阻抗,在空气中 。简化后的双金属板压电陶瓷材料等效网络电流图如图 所示。图 双金属板压电陶瓷材料的等效网络电流图 图 中,(),(),()。求得回路电流方程为 ()()()式中:为施加在金属板表面的电压。将双金属板压电陶瓷材料的压电陶瓷及金属板参数带入电流方程,即可求得最大电流,此时辐射面最大振速对应的频率即为换能器串联谐振频率。由动量
10、守恒定律可知,为了使辐射面具有更好的性能,要求上金属盖板辐射面所需要的振速和振动位移均比下金属板要大,因此上金属盖板质量应比下金属板轻。在选择下金属板的材料时,考虑其硬度、刚度以及质量等问题,选择了铜和钢 种材质。考虑实际制作工艺的要求,下金属板的厚度选择 ,上金属盖板均为厚度为 的铜板。代入相关参数进行计算,可得到双金属板压电陶瓷材料的串联谐振频率随压电陶瓷柱高度变化曲线如图 所示。从图 可知,无论选择哪种材料作为下金属板,双金属板压电陶瓷材料的谐振频率均随压电陶瓷柱的高度增加而降低;在压电陶瓷柱高度相同的情况下,下表面为钢板时的谐振频率比下表面为铜板时的要高。这为后续双金属板的材质选择提供
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