耐压矢量水听器研究

耐压矢量水听器研究

论文摘要

由于在海洋中蕴藏着丰富的资源,海洋在未来发展中将具有重要的战略地位,基于此,目前各国都在加大对海洋探测,尤其是深海探测设备技术的投入。而耐压矢量水听器就是诸多设备中的一种。本文设计制作了三只耐压矢量水听器:第一只是采用三叠片制作的二维柱形耐压矢量水听器,外部尺寸为Φ100mm×174mm,工作频带20Hz至200Hz,水听器在加压20MPa后指向性仍然良好,灵敏度指标正常;第二只为空气腔球形耐压矢量水听器,球体直径为Φ130mmm,工作频带20Hz至1000Hz,水听器在加压20MPa后其指向性良好,灵敏度指标正常;第三只为充油腔球形耐压矢量水听器,球体直径为Φ130mm,工作频带20Hz至1000Hz,水听器在加压20MPa后X和Y通道指向性良好,灵敏度指标正常,但Z通道失去了工作能力。总之,本文成功的制作出了满足设计要求的耐压矢量水听器,为进一步的研究提供了参考和借鉴。

论文目录

  • 摘要
  • ABSTRACT
  • 第1章 绪论
  • 1.1 概述
  • 1.2 深水探测技术设备概述
  • 1.2.1 国外深水技术设备发展概况
  • 1.2.2 国内深水技术设备发展概况
  • 1.3 耐压设备技术发展概况
  • 1.3.1 国内发展概况
  • 1.3.2 国外发展概况
  • 1.3.3 复合材料压力容器发展概况
  • 1.4 深水矢量水听器应用现状
  • 1.5 论文主要研究内容
  • 第2章 耐压矢量水听器设计理论研究
  • 2.1 同振式矢量水听器基本理论
  • 2.1.1 同振柱形矢量水听器设计理论
  • 2.1.2 同振球形矢量水听器设计理论
  • 2.2 同振式矢量水听器耐压结构理论
  • 2.2.1 耐压材料的应力-应变关系曲线
  • 2.2.2 耐压结构的失效形式
  • 2.2.3 外部耐压结构的稳定性分析
  • 2.3 同振式耐压矢量水听器结构仿真分析
  • 2.5 本章小结
  • 第3章 深水矢量水听器的制作工艺研究
  • 3.1 耐压压电加速度计制作工艺
  • 3.1.1 耐压弯曲式矢量传感器的制作
  • 3.1.2 一维中心压缩式耐压加速度计的制作
  • 3.1.3 三维中心压缩式加速度计的制作
  • 3.2 耐压矢量传感器的制作工艺
  • 3.2.1 同振柱形耐压矢量水听器的制作
  • 3.2.2 三维球形耐压矢量水听器的制作
  • 3.3 本章小结
  • 第4章 深水矢量水听器的性能测试
  • 4.1 敏感元件的阻抗特性测量
  • 4.2 加速度计幅频-相频特性测试
  • 4.3 深水矢量水听器的灵敏度与指向性测试
  • 4.3.1 加压前测试结果
  • 4.3.2 加压后测试结果
  • 4.4 测量结果分析
  • 4.5 本章小结
  • 结论
  • 参考文献
  • 攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果
  • 致谢
  • 相关论文文献

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