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超音波トランスデューサーはエネルギー変換装置である。その機能は入力電力を機械式(超音波)に変え、次に送信することであり力の小さい一部分を消費する(10%以下)。
超音波トランスデューサーの構造:
超音波流れの測定の超音波トランスデューサーはまっすぐな調査、斜めの調査および構造に従って表面波の調査に分けることができる。この設計では、私達は超音波トランスデューサーとして斜めの調査を選ぶ。超音波流れの検出の最も一般的なトランスデューサーは圧電気のウエファー、くさび、接合箇所、等で主に構成される、で超音波流量計の重要な部分である圧電気の斜めの調査のトランスデューサー。
超音波調査のトランスデューサーは通常圧電気のウエファーから成っている。圧電気のウエファーの振動頻度はウエファーの厚さおよびウエファー材料の超音波の伝播の速度によって主に決まる調査の働く頻度である。より高い頻度を得るためには、ウエファーは共鳴状態ではたらくように要求され現時点でウエファーの厚さは波長である。
圧電気の破片自体は比較的壊れやすい。工作物と接触してあるとき損傷からそれを保護するためには、保護フィルムは頻繁に破片の前部に付す。斜めの調査のウエファーの前に斜めのくさびがある。ウエファーから出る縦波は異なった取付角の一定の斜めのくさびを通した試験片の表面に指示され、横波は波形の転換の後で試験片の中で形作ることができる。
調査によって出る超音波の頻度を高めるため、ウエファーは共鳴状態で頻繁に使用されるが、こうすればは振動停止し易くないし、狭い脈拍を形作ることは困難である。従って、ブロックを弱めて頻繁にウエファーの背部でウエファーの振動弱めを高め、ウエファーの後部から出る超音波を吸収するために取付けられている。
傾向がある調査のために、破片の前部はくさびの傾向がある表面に固定され、一般に背部に弱まるブロックがない。但し騒音を吸収するために、倍数はくさびの前にくさびの反射波をもたらす一連の騒音を、そう弱まる材料注がれる。