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        超聲波換能器的設(shè)計與研究

        2022-03-24 10:04:44虎勇彭公光師柱
        機械工程師 2022年3期
        關(guān)鍵詞:圓錐形變幅振子

        虎勇, 彭公光, 師柱

        (1.雅礱江流域水電開發(fā)有限公司,四川 涼山 615000;2.哈爾濱工程大學(xué)機電工程學(xué)院,哈爾濱 150001;3. 哈爾濱電機廠有限公司,哈爾濱 150040)

        0 引言

        目前水力發(fā)電廠大壩滲漏排水系統(tǒng)結(jié)垢嚴(yán)重,每年的6~10月由于結(jié)垢會造成排水泵頻繁停機,嚴(yán)重影響生產(chǎn)。超聲波是一種有效的除垢方法[1],日益引起人們的重視。大功率超聲換能器[2]主要有磁致伸縮換能器和壓電換能器。磁致伸縮換能器機械強度高、可連續(xù)工作、功率容量大、聲能頻率范圍寬、安全可靠、壽命長,適合用于除垢的場合[3-5]。

        1 磁致伸縮換能器振子的設(shè)計

        低頻超聲(20~50 kHz)[6-7]在液體內(nèi)產(chǎn)生的空化強度高,適用于去除結(jié)合力較強的污垢及污垢較多時的清垢,頻率越低除垢效果越好,但是當(dāng)頻率低于20 kHz時,產(chǎn)生的噪聲嚴(yán)重,本文中采用24 kHz的低頻超聲波。一般液體的空化閾值約為0.5 W/cm2,當(dāng)液體內(nèi)超聲波聲強增大時,空化強度增大,有利于垢的清除[8],本文設(shè)計的磁致伸縮換能器輸出功率為150 W。換能器振子采用窗形結(jié)構(gòu),如圖1所示。

        圖1 振子外形示意圖

        1.1 振子長度的確定

        聲波在鎳中傳播的速度為[4]

        式中,T為超聲波的周期,s。

        振子磁致伸縮棒的橫截面積與蓋板的面積比S/S1<1。由換能器工作的諧振條件所確定振子的總長度應(yīng)小于超聲波半波長,則有:

        式中:h為蓋板的厚度,mm;l為磁致伸縮棒的長度,mm。

        1.2 蓋板厚度和棒體長度的確定

        磁致伸縮棒處于諧振狀態(tài)時條件為

        式中,k為波數(shù)。

        磁致伸縮換能器振子由2根磁致伸縮棒組成。對于單根的棒體,它的截面積S和蓋板的截面積S1之比為S/S1=0.7,取棒長l=95 mm。

        當(dāng)S/S1<1時,換能器工作在諧振基頻時(倍頻工作時的情況很少),為了可以定量說明磁致伸縮棒在諧振狀態(tài)下的關(guān)系,引入2個參數(shù)α和β:

        1.3 峰值電流及電壓的確定

        在磁場強度H=30 Oe時,鎳的磁致伸縮性能能夠得到很好的利用[5],振子表面位移伸長量為2.91 μm,其磁場強度轉(zhuǎn)化為[9]

        1.4 棒體截面積及振子長度和寬度的確定

        在超聲波電源輸出電壓為正弦信號,磁致伸縮棒的長度呈周期性變化,磁致伸縮棒中任意點的位移、振速和力均按激勵電壓的頻率作正弦變化,而磁致伸縮棒在機械諧振狀態(tài)下,棒端振速將達到最大值。換能器振子由2根磁致伸縮棒構(gòu)成(棒1和棒2),即:

        式中:Rm為機械摩擦阻力,在設(shè)計時忽略不計;ε1max為棒1在諧振狀態(tài)下棒端縱向振動位移;ε2max為棒2在諧振狀態(tài)下棒端縱向振動位移;ε˙1max為棒1在諧振狀態(tài)下棒端的最大振速;ε˙2max為棒2在諧振狀態(tài)下棒端的最大振速。

        取單根棒寬為1.4 cm,長為3.3 cm。振子截面寬為3.3 cm,長為4 cm。

        2 超聲波變幅桿設(shè)計

        超聲波換能器輻射面產(chǎn)生的振幅較小,在24 kHz的工作頻率下,振幅只有幾微米,必須采用變幅桿放大振幅。本文采用圓錐形平滑過渡的階梯型復(fù)合變幅桿,如圖2所示,截面Ⅰ和截面Ⅲ為圓柱形等截面桿,截面Ⅱ為圓錐形變截面桿;這種變幅桿效率高、力學(xué)性能好,假設(shè)整個變幅桿采用均勻、各向同性的同一種材料制成,縱波沿桿的軸向傳播。

        圖2 用圓錐形平滑過渡的階梯型變幅桿

        2.1 超聲除垢裝置變幅桿結(jié)構(gòu)設(shè)計

        式中:c為超聲波在45鋼中傳播的速度,5941 m/s;f為系統(tǒng)的工作頻率,24 kHz。

        半波長變幅桿都存在一個截面,在截面處可以用其它設(shè)備對變幅桿進行固定。取

        此時,截面位置處于階梯型變幅桿大小截面突變處(l1與l2之間的突變處),振幅放大系數(shù)將達到最大值,滿足階梯型變幅桿的最佳設(shè)計條件。

        圖3 用圓錐形平滑過渡的階梯型變幅桿的振幅放大系數(shù)ve/vf-kl2

        為了實現(xiàn)在管道內(nèi)可以發(fā)生空化效應(yīng),達到設(shè)計目的,設(shè)定超聲變幅桿輸出的超聲波聲強為21.22 W/cm2,大于設(shè)計目標(biāo)要求1 W/cm2。

        根據(jù)最佳匹配條件,超聲變幅桿輸入端振速應(yīng)與換能器振子的表面振速相等。換能器振子輸出端位移振幅值εa=2.91 μm,所以變幅桿的輸出端振幅為

        變幅桿的設(shè)計尺寸及變幅桿的應(yīng)力與振速分布如圖4所示。

        圖4 變幅桿的應(yīng)力與振速分布

        2.2 超聲變幅桿的模態(tài)分析

        變幅桿采用45鋼,工作頻率f=24 kHz,密度ρ=7800 kg/m3,彈性模量E=2.09×1011N/m2,l1=61.9 mm,l2=39.4 mm,l3=41.76 mm,泊松比σ=0.28,大端直徑D1=60 mm,D2=30 mm。變幅桿的有限元模型如圖5所示。采取由點到面的方法建立模型,單元類型為Plane842面單元,采用網(wǎng)格自動劃分,等級為4時,節(jié)點為966個,單元2為87個。采用Block Lanczos進行模態(tài)提取,頻率搜索范圍區(qū)間為0~30 kHz,選擇模態(tài)分析階數(shù)為15階。有限元模型及其網(wǎng)格劃分如圖5所示。分向量分布圖如圖6所示。從分析結(jié)果發(fā)現(xiàn),理論計算所得到的用圓錐形過渡的階梯型復(fù)合變幅桿的諧振頻率f′=23575 Hz,與理論設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)f=24000 Hz的誤差在2%以內(nèi);變幅桿的截面位置在大小截面突變處(l1與l2之間的突變處),與設(shè)計理論相一致。

        圖5 有限元模型及其網(wǎng)格劃分

        圖6 特征向量分布圖

        3 結(jié)語

        本文完成了超聲波磁致伸縮換能器的研究和設(shè)計,振子采用窗形結(jié)構(gòu),變幅桿為圓錐形平滑過渡的階梯型結(jié)構(gòu)。確定了換能器的工作頻率和功率,計算確定了線圈的匝數(shù)和電流、電壓。對振子與變幅桿的性能進行理論分析,對變幅桿的模態(tài)進行仿真,結(jié)果表明,變幅桿的諧振頻率為23 575 Hz,與設(shè)計目標(biāo)一致。

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