超聲波換能器
超聲波換能器有稱探頭,它是實現(xiàn)超聲波發(fā)射和接收的器件,目前應用最廣泛的換能器是電-聲換能器,常見的是壓電晶體換能器,其原理如圖3-17所示。它是根據(jù)“壓電效應”和“逆壓電效應”原理實現(xiàn)電能-超聲能的相互轉換的。當外力作用于晶體端面時,在其相對的兩個面商便產(chǎn)生異性電荷。用導線將兩端面上的電極連接起來,就會有電流流過。當外力消失時,被中和的電荷有會立即分開,形成與原來相反的電流。若作用于晶體端面上的外力是交變的,這樣,一松一壓就可以產(chǎn)生交變電場。反之,將交變電壓加在晶體端面的電極上,便會沿著晶體厚度方向產(chǎn)生與所加變電壓同頻率的機械振動,向附近介質發(fā)射聲波。
換能器的核心是壓電晶體片,根據(jù)不同的需要,壓電晶體片的振動方式有很多,如薄片的厚度振動、縱片的長度振動、橫片的長度振動、圓片的徑向振動、圓管的厚度、長度、徑向和扭轉轉動、彎曲振動等,其中以薄片厚度振動用得最多。由于壓電晶體本身較脆,并因各種絕緣、密封、防腐蝕、阻抗匹配及防護不良環(huán)境的要求,壓電元件往往裝以殼體之內(nèi)而構成探頭。超聲波換能器的探頭常用結構,如圖3-18所示。該換能器探頭結構,其振動頻率在幾百千赫茲以上,采用厚度振動的壓電晶體片。
根據(jù)檢測原理知道,利用聲波特性,采用回聲測距的方法,測量的準確性關鍵在于聲速u。由于聲波在介質中的傳播速度與介質的密度有關,而密度是溫度和壓力的函數(shù),因此,當溫度和壓力發(fā)生變化時,聲速也要發(fā)生變化,而且影響比較大,從而使得距離無法測準。所以在實際測量中,必須對聲速進行校正,以保證測量精度。
