研究目的
为了解决"布拉瓦"型设备中超声波振动系统(辐射器)高效运行时共振频率的确定问题。
研究成果
实验表明,在运行过程中确定超声振动系统的谐振频率是可行的,其中电感L的最大变化速率可作为可靠的调谐标准。这使得"Bulava"设备能够进行周期性的自动或手动频率控制,使其与在预空化条件下水中测量的谐振频率相匹配。
研究不足
该系统受限于运行过程中共振频率的偏移(这会降低效率),以及由于电共振掩盖机械共振而无法使用传统自动频率控制系统。此外,较高电压下产生的空化现象会使阻抗变化更为复杂。
1:实验设计与方法选择:
本研究分析"布拉瓦"设备中超声波振动系统与发生器的匹配问题,重点保持系统机械共振与匹配LC回路电共振之间的平衡。
2:样本选择与数据来源:
使用"布拉瓦"设备的超声波振动系统,通过频率调谐及电流、电压和阻抗测量收集数据。
3:实验设备与材料清单:
包括电子发生器、变压器、可重构L元件(铁磁可变电感器)、压电元件和控制系统。
4:实验步骤与操作流程:
通过改变超声波振动系统频率并调节电感L以维持共振模式,获取频率特性,同时测量电流、电压和阻抗的幅频特性。
5:数据分析方法:
通过解读幅频特性和阻抗变化来识别共振频率及系统行为。
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获取完整内容-
electronic generator
Bulava
Generates ultrasonic frequencies for driving the vibrating system.
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transformer
Steps up or down voltages in the matching circuit.
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reconfigurable L element
ferromagnetic variometer
Provides variable inductance to tune the LC contour for resonance matching.
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piezoelectric elements
Convert electrical energy to mechanical vibrations in the ultrasonic vibrating system.
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control system
Manages the adjustment of inductance and frequency tuning.
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