超声波振子及利用该振子的超声波振动装置制造方法及图纸

技术编号:778715 阅读:242 留言:0更新日期:2012-04-11 18:40
本发明专利技术提供的超声波振子,具有由超磁致伸缩构件构成的柱状超磁致伸缩杆(12)、紧密固定在该超磁致伸缩杆(12)的轴向两端并由直径大于超磁致伸缩杆(12)的板状构件构成的振动板(14、16),它虽为小型且简单的构造,但可以有效地传递由磁致伸缩杆的伸缩产生的超声波振动。

【技术实现步骤摘要】
【国外来华专利技术】
本专利技术涉及一种由磁致伸缩杆的伸缩产生超声波振动的超声波振子以及利用该振子的超声波振动装置;特别地,涉及一种虽为小型且简单的构造,但可以有效地传递由磁致伸缩杆的伸缩产生的超声波振动,特别是放置在液体中时可获得很好的空穴效应的超声波振子以及利用该振子的超声波振动装置。
技术介绍
以往,广泛地公知有将由空穴效应产生的气泡爆炸冲击力应用在清洗或混合、搅拌等上的装置。作为这些装置中的其中一个,曾经被提出过往液体中喷射高压水而使在该高压水的周围产生空穴效应的装置(例如,请参考JP特开平11-19608号公告)。但是,利用该高压水的装置具有需要高的水压,再加上,根据液体的粘稠度或温度,其空穴效应容易起变动的问题。作为解决这样的问题的方法之一,曾经被提出过将压电振子或磁致伸缩振子等与容器接触地配置,并通过给容器内部的液体施加超声波振动而其使产生空穴效的装置(例如,请参考JP特开2002-25962号公告)。但是,这些以往公知的超声波振子具有因隔着容器给内部的液体施加超声波振动,故振动被容器衰减而空穴效应下降的问题。还有,有必要事先考虑容器的机械共振频率等的影响,而具有设计难度大的问题。
技术实现思路
本专利技术就是为了解决这些问题而成的,其目的在于提供一种虽为小型且简单的构造,但可以有效地传递由磁致伸缩杆的伸缩产生的超声波振动,特别是放置在液体时可获得很好的空穴效应的超声波振子及利用该振子的超声波振动装置。本专利技术的专利技术人研究结果发现了可以有效地传递由磁致伸缩杆的伸缩产生的超声波振动的装置。即,通过如下的本专利技术,可以达成上述目的。(1)一种超声波振子,其特征在于,具有由磁致伸缩构件构成的柱状磁致伸缩杆;紧密固定在该磁致伸缩杆的轴向端面、且由直径大于前述磁致伸缩杆的板状构件构成的振动板。(2)根据前述(1)所述的超声波振子,其特征在于将前述振动板设置在前述磁致伸缩杆的轴向两端。(3)根据前述(2)所述的超声波振子,其特征在于前述设置在轴向两端的一对振动板由能够给前述磁致伸缩杆施加偏置磁场的一对第1、第2偏置磁铁构成。(4)根据前述(3)所述的超声波振子,其特征在于进一步具有第3偏置磁铁,该磁铁配置在前述一对第1、第2偏置磁铁之间,并向着将由该第1、第2偏置磁铁产生的偏置磁场的一部分迁移到上述磁致伸缩杆侧的方向磁化偏置磁场。(5)根据前述(2)所述的超声波振子,其特征在于前述设置在轴向两端的一对振动板兼作为由软磁性构件构成的磁轭;前述磁致伸缩杆由在前述一对振动板之间的大致中央附近隔着间隙分离的一对分割磁致伸缩杆构成,在前述间隙中配置了能够施加偏置磁场的偏置磁铁,由此在轴向被连接。(6)根据前述(1)至(5)的任何一项所述的超声波振子,其特征在于具有给前述磁致伸缩杆施加轴向压缩预盈力的螺栓固定结构。(7)根据前述(1)至(6)的任何一项所述的超声波振子,其特征在于前述磁致伸缩杆由以超磁致伸缩元件为材料的超磁致伸缩构件构成。(8)一种超声波振动装置,其特征在于,具有根据前述(1)至(7)的任何一项所述的超声波振子;以包住该超声波振子的形式被配置,并通过控制施加的磁场的强弱使超声波振子振动的电磁线圈。(9)根据前述(8)所述的超声波振动装置,其特征在于针对同一个电磁线圈具有多个前述超声波振子。(10)根据前述9所述的超声波振动装置,其特征在于将前述多个超声波振子排列配置在电磁线圈的圆周方向。(11)根据前述(8)所述的超声波振动装置,其特征在于进一步具有由大致圆筒形状的透磁性的构件组成并能够使流体流通的管,将前述超声波振子配置在前述管的内侧空间,同时将前述电磁线圈配置在前述管的外周。(12)根据前述(11)所述的超声波振动装置,其特征在于配置在前述管的内侧空间的超声波振子由悬挂在该内侧空间内的网状物所支撑。(13)根据前述(11)或(12)所述的超声波振动装置,其特征在于针对同一个前述管具有多个前述超声波振子及前述电磁线圈中的至少一种。(14)根据前述(8)所述的超声波振动装置,其特征在于以包住前述磁致伸缩杆的形式,将前述电磁线圈配置在前述磁致伸缩杆的外周,并将该电磁线圈及磁致伸缩杆成形成一体。附图说明图1是表示本专利技术实施形式第1例中的超声波振子及电磁线圈的侧截面的模式主视图。图2是表示施加在图1中的超声波振子的超磁致伸缩杆上的磁场与超磁致伸缩杆的位移的关系的曲线。图3是表示本专利技术实施形式第2例中的超声波振子的侧截面的模式主视图。图4是表示本专利技术实施形式第3例中的超声波振子的侧截面的模式主视图。图5是表示采用了图1的超声波振子的超声波振动装置的侧截面的模式主视图。图6是表示图5中具有多个超声波振子及电磁线圈的超声波振动装置的侧截面的模式主视图。图7是表示图5中具有多个超声波振子的超声波振动装置的侧截面的模式主视图。图8是表示将电磁线圈及超磁致伸缩杆成形为一体的超声波振动装置的侧截面的模式主视图。图9是表示针对同一个电磁线圈具有多个超磁致伸缩杆的超声波振动装置的模式主视图。图10是图9的X-X线侧剖视图。具体实施例方式下面,参考附图,说明本专利技术实施形式的例子。如图1所示,本专利技术实施形式的第1例中的超声波振子10由图中横向的柱状超磁致伸缩杆12、一对第1及第2振动板14及16、螺栓18、一对螺母20及22构成。一对第1、第2振动板14、16由直径大于柱状超磁致伸缩杆12的板状偏置磁铁构成,并分别紧密固定在超磁致伸缩杆12的轴向两端12A、12B上。螺栓18在图1中的左右方向贯穿超磁致伸缩杆12及第1、第2振动板14、16而被配置,同时,通过从其轴向两端螺合的一对螺母20、22,将第1、第2振动板14、16轴向夹紧固定在超磁致伸缩杆12,而构成螺栓固定结构。就这样,超磁致伸缩杆12通过被紧固在轴向,而被附加了压缩预盈力,并同时被施加了偏置磁场,从而形成了根据超磁致伸缩杆12的位移量的增大能够提高超声波振子10的效率的结构。柱状的超磁致伸缩杆12由以超磁致伸缩元件为材料的超磁致伸缩构件构成。而且,所谓的“超磁致伸缩元件”指的是由以稀土类元素及/或特定的过渡金属等为主要成分(例如,铽、镝、铁等)粉末烧结合金或单晶体合金制作的磁致伸缩元件,而该超磁致伸缩元件具有若从外部施加磁场则产生大的位移的特性。因此,通过由电磁线圈等控制施加在超磁致伸缩杆12上的磁场的强弱,使其高速伸缩,而可以产生超声波振动。其次,利用图2,说明超声波振子10的作用。例如,考虑由如图1所示的电磁线圈24控制施加在该超声波振子10上的磁场强弱的情况。如图2所示,首先,在没有给电磁线圈24通电的情况(图2中的P0点),因电磁线圈24的线圈磁场HC没有被施加在超磁致伸缩杆12上(HC=0),故此时为仅施加了由第1、第2振动板14、16的偏置磁场H0的状态。其结果,超磁致伸缩杆12上产生了由偏置磁场H0引起的初始位移λ0,故超声波振子10变成在轴向只伸长了初始位移λ0的状态。另外,在给电磁线圈24通电而施加与偏置磁场H0同方向的线圈磁场+HC的场合(图2中的P1点),因电磁线圈24的线圈磁场+HC会加在偏置磁场H0上,故在超磁致伸缩杆12被施加偏置磁场H0与线圈磁场+HC的合成磁场H1(=H0+HC)。即,逐步增强与偏置磁场H0同方向的线圈磁场+HC,则施加在超磁致伸本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种超声波振子,其特征在于,具有:由磁致伸缩构件构成的柱状磁致伸缩杆;由直径大于前述磁致伸缩杆的板状构件构成的振动板,该振动板紧密固定在该磁致伸缩杆的轴向端面。

【技术特征摘要】
【国外来华专利技术】...

【专利技术属性】
技术研发人员:森辉夫
申请(专利权)人:TDK股份有限公司
类型:发明
国别省市:JP[日本]

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