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深水換能器研究進展
深海空間是目前海上軍事競爭的新的制高點,我國的海洋戰略目標之一就是走向深藍,深海水聲裝備發展推動著深水換能器研究不斷取得突破。本文?1.1?節介紹的低頻換能器中,溢流腔結構的彎曲圓盤換能器和管梁耦合圓環換能器也是深水換能器的設計實例,在此不做重復,另介紹一些典型的深水換能器研究新成果。
圖?7a?為采用末端激勵和中間激勵的?2?種主要的?Helmholtz?水聲換能器結構形式,桑永杰等對彈性壁條件液腔諧振頻率進行了理論研究。圖?7b?為?Lu?等設計的采用溢流圓管換能器作為激勵源的多液腔低頻寬帶換能器。圖?7c為桑永杰和藍宇設計的低頻大功率?Janus-Helmholtz?換能器;桑永杰和藍宇還通過將?Janus-Helmholtz?換能器的腔體圓筒向活塞輻射面前方延長,在?Janus?輻射器喇叭口處形成新的液腔,研制了多液腔?Janus-Helmholtz?換能器(圖?7d),使換能器具有更寬的工作頻帶。圖?7e?為?Liu設計的用于水聲通信的溢流環深水換能器,設計中利用了液腔共振與圓環徑向振動的耦合作用,實現了寬帶工作特性。圖?7f?為童暉等設計的半空間指向性的溢流環深水寬帶換能器,通過金屬底座改善換能器的垂直方向性和抑制后輻射。圖?7g?為夏鐵堅和郝浩琦設計的深水寬帶縱向換能器,換能器利用縱向振動和前蓋板彎曲振動耦合作用實現寬帶工作,換能器封裝在鈦合金耐壓外殼中,外殼及換能器內部充有硅油,通過壓力平衡裝置實現深水工作。
圖 7 深水換能器