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基于超磁致伸缩材料的水声换能器研究

发布时间:2017-09-24 04:41

  本文关键词:基于超磁致伸缩材料的水声换能器研究


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【摘要】:随着国家军事和海洋战略的发展,水声通信技术进入了一个新的时代。水声换能器作为电声转换系统的重要组成部分,它的性能直接决定了水声通信系统的优劣。超磁致伸缩材料(Giant Magnetostrictive Material,GMM)是一种新型的智能材料,它具有应变量大、能量密度大、机电耦合系数高、能量转换效率高和响应速度快等优点,是制造低频、宽带、大功率水声换能器的理想材料。本文从换能器的性能要求出发,设计了基于超磁致伸缩材料的双激励复合棒换能器,并对其结构优化进行了研究。本文的具体研究内容包括以下几点: (1)阐述了超磁致伸缩水声换能器的研究背景及意义,详细介绍了水声换能器的性能指标和宽带要求,分析影响换能器性能的因素以及实现换能器低频和宽带特性的方法;从换能器结构和材料两个方面概述了国内外的研究现状,总结了水声换能器的发展趋势。 (2)介绍了有限元法分析超磁致伸缩换能器的数理基础,对采用压电-压磁比拟法解决超磁致伸缩换能器机电耦合问题的原理进行了详细的推演,简要介绍利用ANSYS软件进行换能器有限元分析的一般过程。 (3)详细介绍低频、宽带换能器的设计思路与方法;分析不同尺寸圆筒型超磁致伸缩棒的性能,确定超磁致伸缩棒的具体尺寸参数;设计不同结构形式的前辐射头,对各自换能器进行模态分析,得到换能器前两阶模态频率的对比折线图,并对折线图进行了阐述,确定换能器前辐射头的结构,并通过仿真,对比不同尺寸参数的前辐射头对换能器性能的影响,对前辐射头进行优化设计;基于系统的集中参数模型,设计了换能器碟盘式的中间质量块,并针对不同材料的中间质量块进行仿真分析;对换能器的预紧装置和偏置磁场设计进行了简要的对比分析,,最终确立了双激励超磁致伸缩复合棒换能器的整体结构。 (4)建立双激励超磁致伸缩复合棒换能器在空气中和水中的有限元模型,对其进行谐响应分析,得到换能器在空气中和水中的阻抗曲线和发射电流响应曲线,以及换能器的水中的辐射声场特性和指向性曲线;仿真结果表明换能器在工作时具有低频和宽带的特性,并且具有良好的指向性。
【关键词】:超磁致伸缩 换能器 低频 宽带 有限元 谐振频率
【学位授予单位】:杭州电子科技大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2015
【分类号】:TB565.1
【目录】:
  • 摘要5-6
  • ABSTRACT6-8
  • 目录8-10
  • 第一章 绪论10-20
  • 1.1 研究背景10
  • 1.2 水声换能器概述10-12
  • 1.2.1 水声换能器的技术指标10-12
  • 1.2.2 水声换能器的宽带要求12
  • 1.3 国内外发展现状12-19
  • 1.3.1 水声换能器材料13-15
  • 1.3.2 水声换能器结构15-19
  • 1.4 本课题研究内容及意义19-20
  • 第二章 超磁致伸缩换能器有限元分析理论基础20-31
  • 2.1 ANSYS 软件简介20-22
  • 2.1.1 ANSYS 软件的功能介绍21-22
  • 2.1.2 ANSYS 软件的特点22
  • 2.2 有限元法分析机电耦合问题的数理基础22-24
  • 2.3 ANSYS 用于换能器分析理论24
  • 2.4 利用压电-压磁比拟法解决超磁致伸缩机电耦合问题24-27
  • 2.5 ANSYS 分析超磁致伸缩换能器的基本过程27-30
  • 2.5.1 换能器模型的简化27
  • 2.5.2 前处理27-29
  • 2.5.3 施加载荷和求解29
  • 2.5.4 后处理29-30
  • 2.6 本章小结30-31
  • 第三章 超磁致伸缩换能器的结构设计及其优化31-49
  • 3.1 换能器的结构形式及其换能机理31-32
  • 3.2 超磁致伸缩棒的设计及优化32-38
  • 3.2.1 超磁致伸缩棒的结构设计32-33
  • 3.2.2 超磁致伸缩棒的优化设计33-36
  • 3.2.3 超磁致伸缩棒前四阶纵向振动模态振型36-38
  • 3.3 前辐射头的设计及其优化38-42
  • 3.3.1 不同形状前辐射头对换能器基频的影响38-40
  • 3.3.2 前辐射头尺寸参数对换能器频率特性的影响40-42
  • 3.4 中间质量块的设计及其优化42-46
  • 3.4.1 中间质量块的结构形式43-45
  • 3.4.2 不同材料中间质量块对换能器基频的影响45-46
  • 3.5 偏置磁场的设计46-47
  • 3.6 预紧力和碟簧的设计47-48
  • 3.7 本章小结48-49
  • 第四章 双激励超磁致伸缩复合棒换能器声学特性研究49-60
  • 4.1 双激励超磁致伸缩复合棒换能器的尺寸设计49-50
  • 4.2 双激励超磁致伸缩复合棒换能器在空气中的有限元仿真50-54
  • 4.2.1 换能器在空气中的模态分析50-52
  • 4.2.2 换能器在空气中的谐响应分析52-54
  • 4.3 双激励超磁致伸缩复合棒换能器在水中的声学特性研究54-59
  • 4.3.1 换能器在水中的有限元分析过程54-57
  • 4.3.2 换能器在水中的发射电流响应57-58
  • 4.3.3 换能器在水中的阻抗特性58-59
  • 4.3.4 换能器在水中的辐射声场特性59
  • 4.4 本章小结59-60
  • 第五章 总结与展望60-63
  • 5.1 工作总结60-61
  • 5.2 研究展望61-63
  • 致谢63-64
  • 参考文献64-68
  • 附录68

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前10条

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4 黄文美,王博文,闫荣格,曹淑瑛;超磁致伸缩换能器有限元动态模型的研究[J];河北工业大学学报;2004年05期

5 莫喜平;戴郁郁;刘永平;柴勇;刘慧生;;圆盘型弯张换能器研究[J];哈尔滨工程大学学报;2010年07期

6 解宝兴;郝拥军;程玲;;水下远程探测的研究和发展方向[J];舰船科学技术;2008年03期

7 张海英;;水声换能器在海底通信中的研究[J];科技信息;2011年18期

8 夏铁坚;范进良;沈铁东;刘强;曹海林;;宽带组合换能器应用于高分辨率的地层剖面仪[J];声学与电子工程;2006年02期

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10 李晓兵;赵祥永;罗豪u&;林迪;徐海清;王升;任博;狄文宁;张耀耀;刘林华;;弛豫铁电单晶的生长、性能及应用研究[J];人工晶体学报;2012年S1期



本文编号:909420

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