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首先通过有限元法,研究了单个梅花形IGW换能器阵元的激励/接收频率响应特性与激励波场,还初步研究了其阵列的激励波场与接收方位性。为验证阵元及阵列性能,本章采用电场驱动喷射沉积微纳3D打印技术制作换能器,再通过实验测试其激励/接收频率响应、波场位移、灵敏度、方向性等性能,并初步验证其在损伤检测中的应用效果。
测试设备:信号发生器、示波器、ATA-2088高压放大器、扫描式激光多普勒测振仪、微纳3D打印设备、万用表等。
实验平台含示波器、Aigtek电压放大器、信号发生器、PZT,及贴有单个梅花形IGW换能器阵元的铝板;换能器阵元圆心(0,0),PZT直径10mm、位置(0,110)。信号发生器连放大器与示波器:激励频率响应实验中,放大器接换能器阵元,示波器接PZT;接收频率响应实验中,放大器接PZT,示波器接换能器阵元(平台示意图见图1)。
依次激励幅值10V、频率100kHz-1.5MHz(步长100kHz)的五峰窄带调制正弦信号。激励实验中,放大器输出500V接换能器阵元;接收实验中,放大器输出100V接PZT(实验实拍图见图2)。


1、由图3可知,激励频率100-300kHz时,激励幅值随频率升高而增大,300kHz达最大值;400kHz出现极小值,500kHz出现第二个峰值;此后幅值逐渐减小,820kHz降至最大值的50%。取fu=210kHz、fl=820kHz,计算得激励器中心频率fc=505kHz、带宽B=610kHz、相对带宽BW=120.8%,表明该换能器具备宽频带激励能力。

2、由图4可知,接收频率100-240kHz时,接收幅值随频率升高而减小,说明接收器谐振频率≤100kHz;240-510kHz时幅值随频率升高而增大,510kHz达极大值;此后幅值减小,750kHz降至极大值的50%。取fu=240kHz、fl=750kHz,计算得接收器中心频率fc=495kHz、带宽B=510kHz、相对带宽BW=103.0%,表明该换能器具备宽频带接收响应。


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