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一种基于耦合振动的二维超声波辐射器,在超声波辐射槽左侧内壁设左夹心式功率超声换能器,左夹心式功率超声换能器的右端设耦合振动转换体,耦合振动转换体的右端设与超声波辐射槽右侧内壁联接的右夹心式功率超声换能器,耦合振动转换体的前端设与超声波辐射槽前侧内壁联接的前金属棒、后端设与超声波辐射槽后侧内壁联接的后金属棒。本发明通过与耦合振动转换体相互联接的2个夹心式功率超声换能器和2个金属棒且分别与矩形超声波辐射槽联接,实现具有浸没式超声波辐射器四个方向超声波辐射功能,避免了传统的超声波换能器单面辐射时存在的超声波能量反射以及阻抗失配等问题,提高夹心式压电陶瓷换能器的功率。
📄 2018102919663 📂 B06B1_06 👤 陕西师范大学 📅 2018-03-30
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本实用新型涉及换能器技术领域,特别涉及一种超声波换能器,包括超声波换能器本体和水槽,所述水槽底板中部开设有安装孔,所述安装孔与护筒的顶部螺纹连接,所述护筒内设有超声波换能器本体,所述超声波换能器本体的外圆周壁对称安装有限位块,所述护筒的外圆周壁对称开设有限位槽,两块所述限位块远离超声波换能器本体的端部分别穿过限位槽外延伸出至护筒外,两块所述限位块远离超声波换能器本体的端部分别设有拉环,两个所述拉环上分别连接有拉钩,两个所述拉钩分别通过拉筋与水槽的底板连接;本实用新型提供一种结构设计简单,超声波换能器与水槽的安装与拆卸便捷的超声波换能器。
📄 2021227804577 📂 B06B1_06 👤 常州市深海回声声学科技有限公司 📅 2021-11-14
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本实用新型公开了一种基于声阻抗渐变结构压电材料的空气耦合超声换能器,沿声有效发射方向依次包括背衬吸声层、第一电极层、声阻抗渐变结构压电振子、第二电极层和匹配结构,声阻抗渐变结构压电振子沿声有效传播方向的声阻抗系数降低,包括压电陶瓷结构和高分子复合材料结构。压电陶瓷结构包括多层压电陶瓷层,沿声有效发射方向的连通数减少或者压电陶瓷体积比降低;高分子复合材料结构包括二层以上的高分子复合材料层,沿声有效发射方向的连通数增加或者高分子材料体积比提高,与压电陶瓷结构适配。该超声换能器结构有助于在保证压电性能的前提下,有效缩小压电材料与空气之间声阻抗的差异,便于实现声阻抗的匹配。
📄 2023204199362 📂 B06B1_06 👤 南京工业职业技术大学 📅 2023-03-08
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一种纵-扭复合振动换能器,包括端盖,端盖上通过轴向后盖板连接有轴向超磁致伸缩棒,轴向超磁致伸缩棒外设有轴向线圈,轴向超磁致伸缩棒的顶端设有轴向前盖板,轴向前盖板上沿周向均匀设有4个周向超磁致伸缩棒,每个周向超磁致伸缩棒外均设有周向线圈,每个周向超磁致伸缩棒的一端设有周向前盖板,另一端设有周向后盖板并通过与预紧螺钉压紧。本发明换能器,采用5根超磁致伸缩棒为驱动原件,一个超磁致伸缩棒沿轴向设置来产生纵向振动,四个超磁致伸缩棒沿换能器前盖板的周向设置,使得四个超磁致伸缩棒的综合作用来产生扭转振动;并且可以通过控制周向线圈接入电路的数目来控制扭转幅度的大小,能实现超声加工中对大功率振动的要求。
📄 2016101300869 📂 B06B1_08 👤 西安理工大学 📅 2016-03-08
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本发明公开了超磁致伸缩超声换能器,包括后盖板、导磁块、永磁体、超磁致伸缩棒、变幅杆,这些部件之间采用螺栓连接,并由螺栓提供预紧力。导磁套筒、导磁片、变幅杆通过螺钉和刀柄固定起来,螺栓、变幅杆中间均设有孔,导磁片上设有凹槽,后盖板与导磁套筒之间、超磁致伸缩棒与线圈之间设有一定的间隙,当采用冷却液对换能器进行冷却时,在螺栓和刀柄中心孔之间设置软管连接。本发明可采用冷却气体或冷却液对换能器进行冷却,也可在线圈与超磁致伸缩棒之间设置冷却水管或冷却水套,对换能器进行冷却,实现换能器在高速旋转的同时,有效解决换能器的发热问题,控制换能器的温度在很小的范围内波动,使换能器能够稳定工作。
📄 201810287824X 📂 B06B1_08 👤 西安理工大学 📅 2018-03-30
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发明 已授权

基于耦合振动的二维超声波辐射器

2018102919663 · 陕西师范大学
¥0.0
实用新型 已授权

一种超声波换能器(超声波清洗,污垢污渍清除)

2021227804577 · 常州市深海回声声学科技有限公司
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实用新型 已授权

一种基于声阻抗渐变结构压电材料的空气耦合超声换能器

2023204199362 · 南京工业职业技术大学
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发明 已授权

一种纵‑扭复合振动换能器

2016101300869 · 西安理工大学
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发明 已授权

超磁致伸缩超声换能器

201810287824X · 西安理工大学
¥0.0

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