Просмотры:0 Автор:Pедактор сайта Время публикации: 2018-07-31 Происхождение:Работает
На следующем рисунке показан пик времени звукового давления, полученного после сферической массивы модели короны A, отклоняется различными расстояниями в положительном направлении оси x. Где A и E, B и F, C иG, D и соответственноХифу пьезо керамикаОтклонился на 0 мм в положительном направлении оси x, распределение поля звукового поля на фокальной плоскости Xoy и фокальная плоскость Xoz получила 4 мм, 6 мм и 9 мм. Происхождение - геометрический центER точка массива. Пиковое время звукового давления представлено контурами пяти различных цветов составляет 0,1 0,3 0,4 0,5 QGPMAX, как указано стрелками на рисунке. Это изометрическая диаграмма распределения времени пикового давления, полученного прямоугольной моделью Массив B, который отклоняется расстояниями 0 мм, 4 мм, 6 мм и 9 мм в положительном направлении оси X. Сравнивая две фигуры, можно обнаружить, что эффект фокусировки акустической энергии массива A лучше, чем в прямоугольной массиве B, который выражается следующим образом: на том же расстоянии отклонения и той же фокальной плоскости самая высокая интенсивность решетки доли Соотношение массива A мало, например, прямое отклонение 6 ммХифу пьезоэлектрический датчикВдоль оси X самая высокая интенсивность решетки массива A составляет только 0.ipmax.
Количественный анализ звукового поля сферической короновой массивы C и сферической массивы короны D в одной точке фокусировки - это различные структуры массива. Это уровень квантования звука, подробное определение уровня, в этой главе мы предлагаем новый тип ультразвуковой пьезоэлектрической керамики с модели структуры ультразвуковой матрицы, то есть с использованием ограниченной регулярной гексагональной пьезоэлектрической керамики через сферическую корону. Расположение элементов массива расположено на сферической поверхности сферы, и получается сферическая модель ультразвуковой массивы Crown с эффектом самооплатывания и фокусировкой электронного отклонения. Модель структуры массива может достичь высокой эффективности заполнения элементов массива.