Способ изготовления ультразвукового преобразователя

 

Изобретение относится к области неразрушающего контроля. Целью изобретения является повышение надежности преобразователя к перепадам температур окружающей среды. В способе изготовления ультразвукового преобразователя для соединения пьезоэлемента и металлической защитной мембраны на тканую металлическую сетку наносят силикатную композицию , сжимают ее, нагревают до отверждения, шлифуют поверхности полученной пластины, наносят на них слои жидкого стекла, размещают пластину между одним из электродов пьезоэлемента и мембраной , сжимают полученный пакет, нагревают и выдерживают при заданной температуре, что обеспечивает надежный к перепадам температур в интервале до 500°С гальваноакустический контакт между пьезоэлементом и мембраной.

COt03 СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (sr)s G 01 N 29/24

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4631960/28 (22) 04.01.89 (46) 07.10.91. Бюл. N 37 (71) Куйбышевское специальное конструкторское бюро Научно-производственного объединения "Нефтехимавтоматика" (72) Н.С.Марьин (53) 620.1?9,16(088.8)

{56) Ультразвуковые пьезопреобразователи для неразрушающего контроля. / Под ред.

И.Н.Ермолова. М: Машиностроение, 1986, с. 233-238. (54) СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ (57) Изобретение относится к области неразрушающего контроля. Целью изобретения является повышение. надежности

Изобретение относится к области неразрушающего контроля и может быть использовано при изготовлении ультразвуковых .пьезопреобразователей с защитной мембраной, работающих при температурах до 500 С.

Целью изобретения является повышение надежности преобразователя к перепадам температур окружающей среды.

Способ изготовления ультразвукового преобразователя заключается в следующем.

На пьезокерамический элемент наносятся электроды. На тканую металлическую сетку наносят силикатную композицию, помещают ее между неметаллическими пластинами, например, из. пенопласта, сжимают в течение 23-24 ч с помощью струбцины при 15-20 С, нагревают со ско„„5IJ 1682917 А1 преобразователя к перепадам температур окружающей среды. В способе изготовления ультразвукового преобразователя для соединения пьезоэлемента и металлической защитной мембраны на тканую металлическую сетку наносят силикатную композицию, сжимают ее, нагревают до отверждения, шлифуют поверхности полученной пластины, наносят на них слои жидкого стекла, размещают пластину между одним из электродов пьезоэлемента и мембраной, сжимают полученный пакет, нагревают и выдерживают при заданной температуре, что обеспечивает надежный к перепадам температур в интервале до

500 С гальваноакустический контакт между пьезоэлементом и мембраной. ростью 20 — 21 град/ч до 100 — 110 С, выдерживают г ри этой температуре 7-8 ч, снима- ют неметаллические пластины, шлифуют поверхности полученной пластины до появления на них выпуклых участков сетки и наносят на отшлифованные поверхности слой жидкого стекла. Размещают полученный промежуточный слой между одним из электродов пьезоэлемента и защитной металлической мембраной, сжимают полученный пакет под давлением 10 — 15 кг/см, 2 нагревают до 100 — 110 С, выдерживают при этой температуре в течение 1,5 — 2 ч и охлаждают при плавном изменении температуры в термопечи.

Перед размещением промежуточного слоя между мембраной и пьезоэлементом поверхности последнего очищают или обезжиривают растворителем, промывают мою1682917

55 щим раствором, не содержащим хлора, промывают дистиллированной водой и просушивают при комнатной температуре отфильтрованным воздухом.

Защитную мембрану обезжиривают ацетоном, погружают на 2 мин при комнатной температуре в ванну, заполненную раствором, содержащем 84 мас.ч. соляной кислоты, 43 мас.ч. плавиковой кислоты и

89 мас.ч. ортофосфорной кислоты, промывают дистиллированной водой и просушивают в течение 10-12.мин при 82 — 88 С.

Налйчие в промежуточном слое тканой металлической сетки повышает прочность промежуточного слоя и обеспечивает гальваническую связь электрода пьезоэлемента с металлической мембраной, которая используется для подачи и сьема электрического сигнала с пьезоэлемента.

Наличие силикатной композиции s слое обеспечивает механоакустическую связь элементов преобразователя.

В качестве силикатной композиции может быть использована любая с термическим коэффициентом линейного расширения, равным термическомую коэффициенту линейного расширения тканой сетки, и характеристическим импедансом, равным или близким характеристическому и мпедансу испол ьзуе мого и ьезоэлемента, например силикатная композиция, содержащая 40-50 мас.ч. жидкого стекла в качестве связующего, 4-5 мас.ч. кремнефторида натрия в качестве ускорителя и 45-56 мас.ч. порошка феррита бария в качестве напол нителя, которую получают, смешивая компоненты, или силикатная композиция. содержащая 44-56 мас.ч. жидкого стекла, 4 — 6 мас.ч. кремнефторида натрия и 40-50 мас.ч. окиси алюминия.

В качестве наполнителей в силикатных композициях могут быть использованы пьезокерамический порошок и порошок титана.

При использовании в силикатной ком.позиции B качестве наполнителя порошка феррита бария целесообразно использовать сеткуиз никелевойстали, а при использовании пьезокерамического порошка - сетку из вольфрама, что обеспечивает согласование силикатной композиции и сетки по термическому коэффициенту линейного расширения.

Сжатие сетки с нанесенной силикатной композицией при комнатной температуре

15-20 С в течение 23-24 ч обеспечивает выход излишней композиции и пузырьков воздуха из промежуточного слоя и вследствие этого гомогенность силикатной композиции.

Выбор температуры нагрева сетки с силикатной композицией в интервале 100—

110 С обеспечивает испарение воды, содержащейся в жидком стекле, и предотвращает растрескивание силикатной композиции и образование в ней пузырей.

Скорость нагрева 20-21 град/ч выбрана экспериментально.

Наносимый на отшлифованные поверхности полученной пластины слой жидкого стекла, используемого в качестве клея, должен быть тонким, чтобы имела место гальваническая связь электрода пьезоэлемента с мембраной, и должен иметь толщину, достаточную для исключения образования непроклеев.

Величина давления при сжатии пакета из пьезоэлемента, мембраны и промежуточного слоя выбрана также с учетом обеспечения гальванической связи между элементами преобразователя, а режимы сушки и охлаждения пакета обеспечивают его прочность и надежность.

Таким образом, способ изготовления ультразвукового преобразователя обеспечивает повышение надежности преобразователя к перепадам температур окружающей среды путем обеспечения при его использовании надежного гальваноакустического контакта между элементами преобразователя, Формула изобретения

Способ изготовления ультразвукового преобразователя, заключающийся в том, что между одним из электродов пьезоэлемента и защитной металлической мембраной размещают промежуточный слой, сжимают полученный пакет, нагревают до защитной температуры, выдерживают при ней в течение заданного времени и остужают до температуры окружающей среды, о тл и ч а ю шийся тем, что. с целью повышения надежности преобразователя к перепадам температур контролируемой среды, на тканую металлическую сетку наносят силикатную композицию, сжимают ее в течение

23 — 24 ч при 15-20 С, нагревают со скоростью 20-21 град/ч до 100 — 110 С. выдерживают при этой температуре 7-8 ч,шлифуют поверхности пластины до появления на них выпуклых участков сетки, наносят на отшлифованные поверхности слой жидкого стекла и используют пластину в качестве промежуточного слоя, сжатие пакета производят под давлением 10-15 кг/см . его нагрев и выдержку осуществляют соответственно до

100-110 С в течение 1,5 — 2 ч, а охлаждение осуществляют при плавном изменении температуры.

Способ изготовления ультразвукового преобразователя Способ изготовления ультразвукового преобразователя 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к неразрушающему контролю

Изобретение относится к технике неразрушающего контроля

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для контроля материалов с помощью звуковых ультразвуковых колебаний

Изобретение относится к неразрушающему контролю

Изобретение относится к ультразвуковым неразрушающим методам контроля и может быть использовано в измерителях скорости и затухания ультразвука, ультразвуковой спектроскопии и дефектоскопии

Изобретение относится к средствам измерений и может быть использовано для приема акустических импульсов сигналов, упругих волн Рэлея и Лэмба, а также для измерения динамических деформаций при акустическом контроле тонкостенных и объемных конструкций

Изобретение относится к неразрушающему контролю

Изобретение относится к неразрушающему контролю

Изобретение относится к ультразвуковой контрольно-измерительной технике Целью изобретения является повышение точности и чувствительности измерений за счет формирования симметричной диаграммы направленности и увеличения площади изпучения приема При подаче из размещенные на плоских поверхностях двух аналогичных по материалу и толщине пьезоэлектрических колец 1 и 2 электродов, которые на одинаковых сторонах колец 1 и 2 соединены между собой, кольца 1 и 2 совершают механические колебания.Благодаря тому, что центр внутреннего отверстия 3 кольца 1 смещен относительно центра кольца 1, кольцо установлено в отверстии 3 кольца 1, центр кольца 2 совмещен с центром отверстия 3 коле па 1, а центр отверстия 4 кольца 2 совмещен с центром кольца 1

Изобретение относится к неразрушающему контролю изделий ультразвуковыми методами и может быть использовано для обнаружения дефектов в различных изделиях машиностроения, транспорта и других отраслей промышленности

Изобретение относится к области неразрушающего контроля материалов и изделий и может быть использовано для неразрушающего контроля многослойных изделий из металлов, пластиков и их комбинаций

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано при дефектоскопии, структуроскопии и толщинометрии

Изобретение относится к технике ультразвуковой диагностики, в частности к пьезоэлектрическим преобразователям для медицинских одномерных зондов (эхоэнцефалоскопических, эхоофтальмоскопических)

Изобретение относится к ядерной технике, а более конкретно к устройствам для контроля геометрических параметров технологических каналов ядерных реакторов типа РБМК

Изобретение относится к электромагнитным акустическим преобразователям для контроля ферромагнитных материалов, в частности, помимо прочего, газопроводов

Изобретение относится к области неразрушающего контроля, а именно к средствам определения текстурной анизотропии, толщины и напряженно-деформированного состояния конструкций и проката типа лент, полос, труб и др

Изобретение относится к преобразователям для контроля целостности металлических изделий с помощью ультразвука, например для контроля трубопроводов

Изобретение относится к медицинской технике, а именно к ультразвуковым зондам для диагностики живого тела
Наверх