Особенности выбора пьезокерамических датчиков для устройства структурного мониторинга водопроводных сетей
Конструкция пьезокерамического датчика. Параметры пьезокерамических материалов со средней диэлектрической проницаемостью. Вид передаваемого и принимаемого импульса ПКД PZT–5A. Схема электрического и акустического входного сопротивления ПКД PZT–5A.
Рубрика | Коммуникации, связь, цифровые приборы и радиоэлектроника |
Вид | статья |
Язык | русский |
Дата добавления | 30.05.2017 |
Размер файла | 328,6 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Особенности выбора пьезокерамических датчиков для устройства структурного мониторинга водопроводных сетей
С.А. Тряпичкин, В.А. Зибров, В.А. Курнаков
Системы магистральных водопроводных сетей требуют регулярной и периодической дефектоскопии. Для этого в устройствах структурного мониторинга применяются методы для раннего обнаружения накопления веществ и коррозии трубы, основанные на распространении ультразвуковых волн [1]. Ультразвуковые методы позволяют измерять толщину стенки трубы, выявлять глубинные дефекты, нарушения сплошности, расслоения и проводить мониторинг появления трещин в трубе (методы прошедшего и отраженного излучения) [2].
Среднюю толщину слоя коррозии трубы определяют по затуханию и скорости звука продольной звуковой волны, распространяющейся в водопроводе. Для этого на трубе устанавливают обратимые пьезокерамические датчики (ПКД) по всей длине магистрали, связанные с удаленной информационной системой [2]. С помощью ПКД регистрируют шумовые сигналы продольной звуковой волны, распространяющейся в прямом и обратном направлениях. Математической обработкой сигналов определяют их временные задержки и амплитуды, по которым вычисляют затухание и скорость звука на участках трубы между смежными парами ПКД, а затем по затуханию и скорости звука рассчитывают усредненную по длине толщину слоя коррозии.
Однако оценка степени коррозии трубы только по величине затухания звука недостаточна, поскольку затухание обусловлено не только коррозией, но и другими факторами, в частности изменчивостью акустического контакта трубы с грунтом, характеристиками ПКД и т.п.
Цель статьи рассмотреть особенности выбора ПКД для устройства структурного мониторинга водопроводных сетей и провести расчёт основных характеристик датчика, применяя программу PiezoCad.
Пьезокерамические датчики в водной среде применяют с типовыми колебательными системами: цилиндрические силовые и комбинированные, стержневые, изгибные пластинчатые, трубчатые, дисковые, сферические и др., которые состоят из элементов преобразования энергии, электроизоляции, герметизации, экранизации и крепления [3,4]. Эффективность работы ПКД оценивается, коэффициентом взаимного преобразования акустической и электрической энергии в (дБ): .
В диапазоне ультразвуковых частот 0,05…50 МГц [6], который чаще всего используется при структурном мониторинге водопроводных труб, величина для разного вида ПКЭ меняется от единиц до нескольких десятков дБ.
Наиболее часто применяется конструкция ПКД (рис. 1). Активным элементом ПКД является пьезокерамический диск, который находится между протектором (материал эколайт) и компаундом (материал пенополиуретан).
Рис.1. - Конструкция пьезокерамического датчика
Два электрода на верхней и нижней поверхности диска соединены с генератором сигналов. Колебание диска связано с частотой подаваемого сигнала и размерами диска.
В таблице №1 приведены параметры пьезокерамических материалов со средней диэлектрической проницаемостью, применяемые в конструкциях ПКД для водной среды [6].
Таблица №1
Параметры пьезокерамических материалов со средней диэлектрической проницаемостью
Материал |
Tk, C° |
eT33/e0 |
Kp |
|d31|, пКл/Н |
d33, пКл/Н |
|g31|, мВ·м/Н |
d33/veT33/e0, пКл/Н |
tgд·102 E=50, В/см |
Qм |
|
ПКР-88 |
315 |
2200 |
0,65 |
210 |
470 |
10,7 |
10,0 |
1,4 |
70 |
|
ПКР-89 |
320 |
1900 |
0,67 |
205 |
460 |
10,5 |
10,5 |
1,6 |
75 |
|
Аналоги |
||||||||||
PZT-5A |
365 |
1700 |
0,60 |
171 |
374 |
11,4 |
9,1 |
2,0 |
75 |
|
ЦТСНВ-1 |
240 |
2200 |
0,54 |
205 |
445 |
10,5 |
9,5 |
1,9 |
70 |
|
ЦТС-19 |
290 |
1600 |
0,60 |
150 |
340 |
10,6 |
8,5 |
2,5 |
60 |
Существует много подходов для оптимального выбора ПКД, толщины и волнового сопротивления протектора и компаунда, при помощи систем автоматизированного проектирования ANSYS, ATILA, PZFLEX, ABAQUS, MODULEF, PHOEBE, PiezoCad [7,8].
В работе проведем выбор ПКД (материал PZT-5A) для системы структурного мониторинга водопроводных сетей применяя программу PiezoCad for Windows Version 7 [9,10]. В таблице №2 приведены основные результаты расчёта.
Таблица №2
Параметры преобразователя на основе материала PZT-5A
Параметр |
Величина |
|
Центральная частота |
55000Гц |
|
Частотный диапазон |
0…100000Гц |
|
Число точек |
400 |
|
Временное окно |
2048 |
|
Диаметр диска |
20мм |
|
Толщина диска |
11,23636мм |
|
Полярность |
+ |
|
Продольная скорость |
3694,0 м/с |
|
Сдвиговая скорость |
2612,0 м/с |
|
Плотность |
7750,0 кг/м3 |
|
Постоянная ёмкость |
211,6 пФ |
|
Диэлектрическая константа |
855,0 E33s |
|
Тангенс угла электрических потерь |
0,0200 |
|
Тангенс угла механических потерь |
0,0130 |
На рис. 2-6 приведены графические расчётные характеристики излучаемого импульса ПКД на основе материала PZT-5A.
Рис.2. - Электрическое входное сопротивление ПКД PZT-5A
Рис.3. - Акустическое входное сопротивление ПКД PZT-5A
Рис.4. - Вид передаваемого импульса ПКД PZT-5A
Рис.5. - Вид принимаемого импульса ПКД PZT-5A
Рис.6. - Эффективная полоса частот ПКД PZT-5A
Особенности выбора ПКД для специальных условий эксплуатации являются исключительно сложными. Имеется значительное число публикаций, в которых рассматриваются особенности выбора ПКД, которые основываются, как правило, нормальными условиями эксплуатации. В тех же случаях, когда требуется обеспечить работу ПКД в заданном диапазоне температуры, давления и т.п., рекомендации имеют качественный характер. Поэтому принимаемые решения часто базируются только на опыте и не являются оптимальными, особенно в тех случаях, когда необходимо обеспечить требуемые технические характеристики.
Таким образом, правильный выбор ПКД, с учетом требований к информативности и надежности в рабочих условиях, будет зависеть не только от материала пьезокерамики, но и от конструкции непосредственно излучателя. Применением программы PiezoCad при проектировании ПКД можно осуществить оптимальный выбор толщины ПКД, волнового сопротивления протектора и компаунда для применения в устройстве структурного мониторинга водопроводных сетей.
пьезокерамический датчик водопроводный мониторинг
Литература
1. Сапронов А.А., Зибров В.А., Занина И.А., Соколовская О.В. Исследование процесса передачи информации по акустическому каналу в водопроводе [Текст] // Энергосбережение и водоподготовка, 2012. - №4. - С.52-54.
2. Shin, H.J. Defect Detection and Characterization in Power Plant Tubing Using Ultrasonic Guided Waves / H.J. Shin, R. Yi, J.L. Rose // 14th WCNDT, New Delhi, India, December 8-13, 1996.
3. Подводные электроакустические преобразователи. Расчет и проектирование [Текст]: справочник / под ред. Богородского В.В. - Л.: Судостроение, 1983. - 248с.
4. Римский-Корсаков, А.Д. Акустические подводные низкочастотные излучатели [Текст] / А.Д. Римский-Корсаков и др. - Л.: Судостроение, 1988. - 132с.
5. Тарасов С.П., Зибров В.А. Организация акустического канала передачи данных в продуктопроводе [Текст] // Известия ЮФУ. Технические науки. Тематический выпуск «Экология 2011 - море и человек», 2011. - №9(122). - С.57-62.
6. IEEE Standard on Piezoelectricity (ANSI/IEEE Standard 176-1987, 1988).
7. Goldberg, R.L. Modeling of piezoelectric multilayer ceramics using finite element analysis / R.L. Goldberg, M.J. Jurgens, D.M. Mills, C.S. Henriquez, D. Vaughan, S.W. Smith // IEEE Trans. Ultrason. Ferroelectr. Freq. Contr. 44, 1997. - pp. 1204-1214.
8. Sanchez, A. Acoustic transducer design / A. Sanchez, N. Aid, R. Coates // in 3rd European Conference on Underwater Acoustics Proc. - Heraklion, Crete, Greece, 1996. - pp. 995-1000.
9. Сапронов, А.А., Зибров, В.А. Электродинамическое моделирование пьезоэлектрического датчика для мониторинга магистральных водопроводных сетей [Электронный ресурс] // «Инженерный вестник Дона», 2012, - №4 (часть 2). - Режим доступа:, http://www.ivdon.ru/magazine/archive/n4p2y2012/1431(доступ свободный) - Загл. с экрана. - Яз. рус.
10. Сапронов, А.А., Зибров, В.А., Тряпичкин, С.А. Распределение акустической волны в подземном трубопроводе [Электронный ресурс] // «Инженерный вестник Дона», 2012, - №4 (часть 2). - Режим доступа:,
http://www.ivdon.ru/magazine/archive/n4p2y2012/1458 (доступ свободный) - Загл. с экрана. - Яз. рус.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Эффективность работы преобразователя сильно зависит от положения пьезоэлемента в системе узел – пучность. Преобразователь состоит из двух пьезокерамических пластин, излучающей накладки, отражающей накладки, прокладок из мягкой фольги и стягивающего болта.
реферат [69,4 K], добавлен 15.12.2008Диэлектрическая проницаемость металл-диэлектрической среды. Концентрационные зависимости удельного электрического сопротивления. Методы получения композитных пленок, их структура и состав. Методика и техника измерений диэлектрической проницаемости.
дипломная работа [1,3 M], добавлен 27.03.2016Принцип действия формирователя импульса тока для запуска лазером и требуемые параметры его работы. Принцип работы таймера в схеме одиночного запуска. Каскад Дарлингтона. Операционный усилитель и схема с транзистором VT1. Принципиальная схема устройства.
курсовая работа [119,3 K], добавлен 07.04.2008Последовательность и методика разработки датчиков расстояния и касания. Принцип работы поверяемых датчиков и образцовых приборов (микрометра или индикатора часового типа ИЧ-25). Соотношение показаний поверяемого датчика. Обработка результатов измерений.
дипломная работа [947,7 K], добавлен 10.07.2012Классификация датчиков, основные требования к ним. Принцип действия термопреобразователей сопротивления, основанный на изменении электрического сопротивления проводников. Кварцевые термопреобразователи, их использование в разных отраслях промышленности.
реферат [27,0 K], добавлен 11.04.2012Проектирование антенны "волновой канал" методом последовательных приближений. Координаты элементов антенны, ее электрические параметры и конструкция. Графики зависимости входного сопротивления от частоты. Оптимизация расстояния между вибраторами.
лабораторная работа [1,5 M], добавлен 04.12.2012Этапы разработки печатного узла датчика взлома двери. Обзор аналогов. Обоснование выбора электрической схемы. Расчет надежности, виброустойчивости, теплового режима, и других конструкторско-технологических параметров разрабатываемого устройства.
курсовая работа [521,7 K], добавлен 25.12.2015Функциональная схема измеряемого канала. Выбор первичного преобразователя. Операционный усилитель, фильтр верхних частот, реле и источник питания. Принципиальная схема измерительного канала. Уровень выходного сигнала. Конструкция датчиков тока.
курсовая работа [1,2 M], добавлен 20.04.2014Проектирование элементов усилителя мощности. Расчёт входного каскада. Определение амплитудного значения коллекторного напряжения одного плеча, импульса коллекторного тока транзистора. Нахождение входного сопротивления транзистора по переменному току.
курсовая работа [1,1 M], добавлен 06.01.2015Назначение, конструкция и принцип работы тепловых расходомеров. Расчёт чувствительного элемента датчика, преобразователей. Структурная схема измерительного устройства. Выбор аналогово-цифрового преобразователя и вторичных приборов, расчет погрешности.
курсовая работа [906,9 K], добавлен 24.05.2015Диаграммы амплитудного и фазового спектров ФВЧ. Параметры УРЧ, спектры сигналов и принципиальная схема устройства. Параметры гетеродина, графики зависимостей. Последовательность униполярных импульсов. Принципиальная электрическая схема простейшего АГ.
контрольная работа [601,1 K], добавлен 26.08.2010Структурная схема транзисторного высокочастотного тракта. Сумматор мощности и его схема. Датчик фазы входного сопротивления согласующей цепи на выходе сумматора мощности. Виды и характеристика аппаратов для УВЧ-терапии и их основные выходные параметры.
реферат [113,9 K], добавлен 12.01.2009Принцип действия обобщенного волоконно-оптического датчика. Оптическая схема модуляции света. Классификация фазовых (интерферометрических) датчиков. Внешний вид интерферометра световолоконного автоматизированного ИСА-1, технические характеристики.
доклад [847,6 K], добавлен 19.07.2015Антенные устройства, краткие теоретические сведения. Конструкция диэлектрической линзовой антенны. Расчёт диаграммы направленности антенны, параметров линзы и облучателя. Законы распределения поля вдоль поверхности линзы. Геометрические параметры линзы.
курсовая работа [1,8 M], добавлен 27.10.2010Структурная схема передатчика, расчет оконечного каскада. Эквивалентная схема входного сопротивления транзистора в схеме с ОЭ. Расчёт согласующего устройства, выходного фильтра. Конструктивный расчёт катушек индуктивности. Расчет блокировочных элементов.
курсовая работа [627,6 K], добавлен 09.05.2012Общая схема емкостного датчика уровня. Радарные уровнемеры, сферы их применения. Вертикальное крепление датчиков. Принцип действия ротационного сигнализатора уровня. Датчик уровня заполнения вибрационного типа. Способы установки ротационных датчиков.
реферат [5,5 M], добавлен 25.11.2014Основные технические характеристики и устройства термопреобразователей сопротивления и термопар. Принципы, методики выполнения калибровки датчика температуры. Процесс калибровки калибратора. Приборы и государственная поверочная схема измерения температуры
курсовая работа [532,1 K], добавлен 28.05.2015Геометрические параметры антенны. Определение оптимального сопротивления активного вибратора. Определение расстояний между вибраторами. Построение диаграммы направленности антенны. Расчет коэффициента направленного действия и входного сопротивления.
курсовая работа [177,3 K], добавлен 24.10.2013Этапы проектирования датчика шума в виде субблока, разработка его принципиальной электрической схемы и принципы функционирования данного устройства. Выбор и обоснование элементной базы датчика. Расчет конструкции при действии вибрации, ее аттестация.
курсовая работа [150,3 K], добавлен 08.03.2010Особенности применения электрохимических датчиков в составе мультисенсорных пожарных извещателей. Сравнение технических характеристик. Конструкция, принцип действия электролитических датчиков. Перспективы развития технологий изготовления извещателей.
курсовая работа [1,7 M], добавлен 09.12.2015