复合驱动的亥姆赫兹换能器

    公开(公告)号:CN116532349B

    公开(公告)日:2024-01-30

    申请号:CN202310666249.5

    申请日:2023-06-07

    IPC分类号: B06B1/06

    摘要: 本申请所提供的复合驱动的亥姆赫兹换能器包括:弹性囊体与换能器本体,所述换能器本体置于所述弹性囊体之内,其中:所述换能器本体包括:能够作径向振动的管状换能单元,其内部形成圆柱形腔,该圆柱形腔与所述弹性囊体的内腔连通;所述管状换能单元的至少一端安装有能够作弯曲振动的环状换能单元;和所述弹性囊体的内腔与所述圆柱形腔中充满绝缘液体。一方面,本申请的换能器本体利用环状换能单元的弯曲振动和管状换能单元的径向振动联合驱动液腔振动,可实现小尺寸、低频、大功率的工作特性;另一方面,本申请的复合驱动的亥姆赫兹换能器通过充液设计,将所述换能器本体置于所述弹性囊体之内,可增强所述换能器本体的耐高压能力。

    一种水下拾声器
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116761112A

    公开(公告)日:2023-09-15

    申请号:CN202310719388.X

    申请日:2023-06-16

    IPC分类号: H04R1/44

    摘要: 本发明提供了一种水下拾声器,所述拾声器包括拾振核心和封装系统;其中,所述拾振核心包括中空且两端开口的有源材料圆管;所述有源材料圆管两端由端盖密封;所述拾振核心固定在所述封装系统内部,并与所述封装系统之间保留一定空隙;所述封装系统为中空密封结构,其部分外壳为可变形材料;所述拾振核心内部和所述拾振核心与所述封装系统之间的空隙充满绝缘流体;设定所述拾振核心内部绝缘流体的压力为P1,设定所述拾振核心与所述封装系统之间的空隙内的绝缘流体的压力为P2;所述端盖上设置控压阀门,缺省为关闭状态,当P1与P2不同时,控压阀门开启使绝缘流体流动,使P1与P2相等。本发明的优势在于:避免了Helmoholtz谐振,使拾声器低频灵敏度平坦。

    压电式振动装置
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104612613A

    公开(公告)日:2015-05-13

    申请号:CN201510042087.3

    申请日:2015-01-28

    IPC分类号: E21B28/00 E21B47/00

    CPC分类号: E21B47/14

    摘要: 本发明公开了一种压电式振动装置,该装置包括:壳体、端盖子、内置凸台、压电陶瓷换能器、单芯塞子和支撑弹簧;其中,所述壳体的两端分别与一端盖子紧固连接形成腔体空间,端盖子内表面与内置凸台紧固连接;至少一个压电陶瓷换能器的两端分别钳定于内置凸台上,压电陶瓷换能器引出的正负极导线分别与两个单芯塞子相连,所述两个单芯塞子固定于壳体一端的端盖子上;两个支撑弹簧分别与两个端盖子的外表面相固定。

    振动隔离装置
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103939092A

    公开(公告)日:2014-07-23

    申请号:CN201410169535.1

    申请日:2014-04-25

    IPC分类号: E21B47/14 E21B49/00

    摘要: 本发明公开了一种振动隔离装置,所述装置包括:共轭单元;振动隔离单元,套接在所述共轭单元外侧;链接单元,当所述振动隔离单元插接于所述共轭单元外侧时,所述第一共轭连接孔和第一隔离连接孔对接,所述链接单元同时插接所述第一共轭连接孔和第一隔离连接孔;当所述振动隔离单元插接于另一共轭单元外侧时,所述第二共轭连接孔和第二隔离连接孔对接,所述链接单元同时插接所述第二共轭连接孔和第二隔离连接孔;上连接头,插接在所述共轭单元外侧;下连接头,插接在所述共轭单元外侧。本发明的振动隔离装置采用切缝和异性设计来延迟和衰减直达振动信号,同时采用拓扑级联的方法进行设计,易于拓展,且能达到更好的衰减效果。

    一种用于深水节点地震勘探的压电检波器

    公开(公告)号:CN116243376A

    公开(公告)日:2023-06-09

    申请号:CN202111512598.9

    申请日:2021-12-08

    IPC分类号: G01V1/18 G01V1/38

    摘要: 本发明涉及地球物理勘探领域,具体地涉及一种用于深水节点地震勘探的压电检波器。所述压电检波器包括:接线件、上端盖、下端盖、压电圆管、撑杆、上端衬、下端衬和电极,其中,所述接线件封装在上端盖的外侧;所述上端衬和下端衬分别封装在压电圆管两端,所述撑杆设置在压电圆管内,其两端穿设于上端衬和下端衬上,对应地,上端衬和下端衬的外侧的上端盖和下端盖分别套封在撑杆的两端;所述电极设置在上端盖上,用于引出压电圆管的正负极。本发明的压电陶瓷圆管检波器采用单管接收,结构简单,便于装配,极利于批量化生产。

    耐高温振动装置和振动装置组
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111594140A

    公开(公告)日:2020-08-28

    申请号:CN202010375803.0

    申请日:2020-05-07

    IPC分类号: E21B47/017 E21B47/00

    摘要: 本申请涉及一种耐高温振动装置和振动装置组,其中,耐高温振动装置包括:驱动振子、外筒、上端盖和下端盖,所述驱动振子固定安装于所述外筒内,所述上端盖安装于所述外筒的上端口,所述下端盖安装于所述外筒的下端口;所述外筒具有真空夹层。该耐高温振动装置通过将外筒设置为具有真空夹层的结构并在筒内置有隔热体隔绝了外筒四周的热量向外筒内部传导;筒内置有吸热体,减小内部驱动振子工作时产生的热量抑制筒内工作温度上升。因此,作为辐射结构的外筒结构使得外筒内的驱动振子能够在高温条件下正常工作,形成耐高温的偶极子换能器,从而突破了相关耐超高温技术,摆脱了耐高温测井偶极子换能器的国际封锁。

    压电式振动装置
    7.
    发明授权

    公开(公告)号:CN104612613B

    公开(公告)日:2017-07-28

    申请号:CN201510042087.3

    申请日:2015-01-28

    IPC分类号: E21B28/00 E21B47/00

    摘要: 本发明公开了一种压电式振动装置,该装置包括:壳体、端盖子、内置凸台、压电陶瓷换能器、单芯塞子和支撑弹簧;其中,所述壳体的两端分别与一端盖子紧固连接形成腔体空间,端盖子内表面与内置凸台紧固连接;至少一个压电陶瓷换能器的两端分别钳定于内置凸台上,压电陶瓷换能器引出的正负极导线分别与两个单芯塞子相连,所述两个单芯塞子固定于壳体一端的端盖子上;两个支撑弹簧分别与两个端盖子的外表面相固定。

    一种偶极子电磁换能器有限元分析方法

    公开(公告)号:CN118468621A

    公开(公告)日:2024-08-09

    申请号:CN202310083652.5

    申请日:2023-02-08

    IPC分类号: G06F30/23 G06F119/02

    摘要: 本发明提供了一种偶极子电磁换能器有限元分析方法,所述方法包括:建立换能器的三维有限元模型,简化三维有限元模型;对换能器三维有限元模型进行轴对称简化处理;将各结构对应的材料类型赋予三维有限元模型;根据换能器功能不同,设置不同的物理场;建立多物理耦合场;进行有限元分析计算得到换能器在电流驱动下产生的声场和该换能器的发送电流响应。本发明的优势在于:本发明提出了一种电磁换能器有限元分析方法,通过分步耦合的方式可以准确的得到换能器的发送电流响应,为分析设计电磁换能器提供帮助,促进了国内测井仪器的发展。

    一种基于分段线性调频的声波测井偶极声源自动调节方法

    公开(公告)号:CN113126166B

    公开(公告)日:2022-04-12

    申请号:CN202110350349.8

    申请日:2021-03-31

    IPC分类号: G01V1/40

    摘要: 本发明公开了一种基于分段线性调频的声波测井偶极声源自动调节方法,该方法包括下列步骤:向测井地层发射激励信号,接收对应的回波信号,提取该回波信号中的弯曲波信号;处理弯曲波信号,得到对应的频谱曲线;获取该频谱曲线中不同频段下的三个幅度;获取三个幅度分别对应的持续时间;增加最大幅度值对应的持续时间,减小最小幅度值对应的持续时间;根据调整后的三个持续时间,确定新的激励信号。从井下作业时实际需求出发,能够根据井下环境变化进行自适应参数调节,从而保证信号适应于变化的井下地质环境。

    一种应用于随钻声波测井仪的采集控制电路及测井装置

    公开(公告)号:CN104481503B

    公开(公告)日:2018-02-13

    申请号:CN201410641095.5

    申请日:2014-11-13

    IPC分类号: E21B47/00 E21B47/14 E21B49/00

    摘要: 本发明涉及一种应用于随钻声波测井的采集控制电路及测井装置,该电路包括:数字信号处理器DSP、至少一个可编程逻辑门阵列器件FPGA、模拟与数字转换器ADC和存储单元;其中,DSP通过控制FPGA对ADC进行控制;FPGA将ADC采集的数据进行采样,并将采样数据传输给DSP,DSP对采样数据进行分析处理以及协议的设定,再将处理后带有协议设定的数据通过FPGA存储到存储单元。本发明采集控制电路不但充分发挥了DSP数据处理功能强的优势,而且将FPGA控制时序精准、接口丰富的特点表现出来,提高了时间的控制精度,大幅度减小了电路板的占用空间。