翅片式工业用磁致伸缩型超声波换能器冷却装置及方法制造方法及图纸

技术编号:26468608 阅读:34 留言:0更新日期:2020-11-25 19:04
本发明专利技术涉及超声波换能器技术领域,具体涉及一种翅片式工业用磁致伸缩型超声波换能器冷却装置及方法。所述的翅片式工业用磁致伸缩型超声波换能器冷却装置,包括换能器腔体、接线腔体、线圈绕组、磁致伸缩材料和振子块,线圈绕组、磁致伸缩材料的整体以及振子块的一部分位于换能器腔体内部;换能器腔体的换能器腔体外壳为带有翅片的圆筒型结构,其一端安装振子块,另一端安装上盖板,内部剩余空间采用石英砂填充;磁致伸缩材料的自由端涂覆有吸声材料层。本发明专利技术的翅片式工业用磁致伸缩型超声波换能器冷却装置及方法,避免了采用冷却水或冷却液冷却方式可能出现的泄漏问题,降低了生产管理成本,确保了工业用超声波换能器的长周期稳定工作。

【技术实现步骤摘要】
翅片式工业用磁致伸缩型超声波换能器冷却装置及方法
本专利技术涉及超声波换能器
,具体涉及一种翅片式工业用磁致伸缩型超声波换能器冷却装置及方法。
技术介绍
磁致伸缩材料能量密度高,导热性相对较好,由其制造的功率超声换能器功率很大,已经逐渐应用于原油电脱盐工业。由于此类换能器总处在高强度高频率磁场中工作,各种损耗很严重,带来的热量非常大,而磁致伸缩材料对外界温度又很敏感,为了达到超声波换能器的长周期的稳定性工作与超声波输出的一致性,需要对其进行冷却。现有技术通常采用风冷或循环水冷却的冷却方式。其中自然风冷却或强制风扇冷却不能满足较大功率的长周期生产要求;循环水冷却不仅浪费水资源,且工艺流程复杂,生产管理难度大。例如专利US9142751B2中公开了一种压电陶瓷型换能器的冷却装置,采用双层夹套式结构,内层采用固体绝缘导热胶填充,外层采用冷却水循环流动散热;这种循环冷却水冷却方式不仅浪费水资源,消耗动力,而且多组超声波换能器需要复杂的循环水管道,工艺流程复杂,生产管理难度大,冷却水的结垢堵塞、腐蚀泄漏、冻凝均可影响换能器的冷却效果本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种翅片式工业用磁致伸缩型超声波换能器冷却装置,包括换能器腔体(8)、接线腔体(16)、线圈绕组(7)、磁致伸缩材料(9)和振子块(2),线圈绕组(7)、磁致伸缩材料(9)的整体以及振子块(2)的一部分位于换能器腔体(8)内部,其特征在于:所述换能器腔体(8)的换能器腔体外壳(1)为带有翅片(6)的圆筒型结构,其一端安装振子块(2),另一端安装上盖板(12),内部剩余空间采用石英砂(21)填充;所述磁致伸缩材料(9)的自由端涂覆有吸声材料层(10)。/n

【技术特征摘要】
1.一种翅片式工业用磁致伸缩型超声波换能器冷却装置,包括换能器腔体(8)、接线腔体(16)、线圈绕组(7)、磁致伸缩材料(9)和振子块(2),线圈绕组(7)、磁致伸缩材料(9)的整体以及振子块(2)的一部分位于换能器腔体(8)内部,其特征在于:所述换能器腔体(8)的换能器腔体外壳(1)为带有翅片(6)的圆筒型结构,其一端安装振子块(2),另一端安装上盖板(12),内部剩余空间采用石英砂(21)填充;所述磁致伸缩材料(9)的自由端涂覆有吸声材料层(10)。


2.根据权利要求1所述的翅片式工业用磁致伸缩型超声波换能器冷却装置,其特征在于:振子块(2)上设置有连接螺纹孔(3)。


3.根据权利要求1所述的翅片式工业用磁致伸缩型超声波换能器冷却装置,其特征在于:振子块(2)通过振子块密封圈(5)和压紧密封螺栓(4)安装在换能器腔体外壳(1)的一端。


4.根据权利要求1所述的翅片式工业用磁致伸缩型超声波换能器冷却装置,其特征在于:上盖板(12)通过上盖板密封圈(11)和上盖板固定螺栓(13)安装在换能器腔体外壳(1)的一端。


5.根据权利要求1所述的翅片式工业用磁致伸缩型超声波换能器冷却装置,其特征在于:接线腔体(16)包括接线腔盖(18)和防爆软管接口(19),接线腔盖(18)通过接线腔盖密封圈(14)和接线腔盖固定螺栓(15)安装在上盖板(12)上。


6.根据权利要求1所述的翅片式工业用磁致伸缩型超声波换能器冷却装置,其特征在于:上盖板(12)设置有引线螺纹孔(20),引线螺纹孔(20)内安装有中空压紧螺栓(17),线圈绕组(7)的引线通过中空压紧螺栓(17)从换能器腔体(8)通入接线腔体(16)。


7.根据权利要求1所述的翅片式工业用磁致伸缩型超声波换能器冷却装置,其特征在于:吸声...

【专利技术属性】
技术研发人员:张达峰孙云硕苟泽浩孙鸣连喜增张由贵张亮齐杰崔建伟张茂峰
申请(专利权)人:青岛贝索科技有限公司
类型:发明
国别省市:山东;37

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