[发明专利]用于压力容器的声学换能器装置有效
申请号: | 201110303825.7 | 申请日: | 2011-09-28 |
公开(公告)号: | CN102638754A | 公开(公告)日: | 2012-08-15 |
发明(设计)人: | 洛厄尔·A·克莱文 | 申请(专利权)人: | 罗斯蒙德公司 |
主分类号: | H04R23/00 | 分类号: | H04R23/00 |
代理公司: | 中科专利商标代理有限责任公司 11021 | 代理人: | 王波波 |
地址: | 美国明*** | 国省代码: | 美国;US |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 用于 压力容器 声学 换能器 装置 | ||
1.一种用于诊断来自压力容器的声学噪声的换能器装置,包括:
声学传感器单元;
声学波导,所述声学波导包括:可旋转声学耦合器,耦合到所述声学传感器单元;管,所述管具有耦合到所述可旋转声学耦合器的第一管端以及能够声学耦合到流体管道的第二管端;以及
电路装置,耦合到所述声学传感器单元,所述电路装置提供诊断输出。
2.根据权利要求1所述的换能器装置,其中,所述第二管端具有与所述流体导管相邻的内部热电偶套管腔,以及所述换能器装置包括:
温度传感器,感测所述内部热电偶套管腔中的温度,并具有通过所述管和所述第一管端延伸到所述电路装置的输出电缆。
3.根据权利要求2所述的换能器装置,其中,所述电路装置包括静态温度补偿。
4.根据权利要求2所述的换能器装置,其中,所述电路装置包括动态温度补偿。
5.根据权利要求2所述的换能器装置,其中,所述温度传感器是从热敏电阻器和热电偶结的组中选择的。
6.根据权利要求1所述的换能器装置,还包括:
电子外壳,能够相对于所述声学波导旋转;以及
电子数据显示器,被布置在所述电子外壳上,并且所述电子数据显示器能够通过所述电子外壳的旋转来对准。
7.根据权利要求6所述的换能器装置,还包括在所述电子外壳和所述声学波导上的截头圆锥体表面,所述截头圆锥体表面能够彼此相对旋转。
8.根据权利要求7所述的换能器装置,还包括弹簧垫圈,所述弹簧垫圈压缩所述截头圆锥体表面,以控制所述截头圆锥体表面彼此相对旋转时的扭矩。
9.根据权利要求1所述的换能器装置,其中,所述第二管端形成能够固定在所述流体管道上的底脚。
10.根据权利要求1所述的换能器装置,其中,所述声学传感器单元是从压电式力传感器、电容式力传感器以及磁力传感器的组中选择的。
11.根据权利要求1所述的换能器装置,其中,所述声学波导将来自所述固定面的声学震动耦合到所述声学传感器单元。
12.根据权利要求11所述的换能器装置,其中,所述声学震动在30kHz到50kHz的范围内。
13.根据权利要求11所述的换能器装置,还包括绝缘帽,所述绝缘帽将来自所述可旋转声学耦合器的声学震动耦合到所述声学传感器单元,所述绝缘帽提供所述可旋转声学耦合器与所述声学传感器单元之间的可旋转接合点。
14.根据权利要求1所述的换能器装置,还包括电子外壳固定凸缘,所述电子外壳固定凸缘固定在所述管上,并且包括邻近所述第一管端的具有螺纹的凸缘部分。
15.根据权利要求14所述的换能器装置,还包括声学传感器支撑适配器,所述声学传感器支撑适配器支撑所述声学传感器单元,并且包括与所述具有螺纹的凸缘部分啮合的具有螺纹的支撑端。
16.根据权利要求1所述的换能器装置,其中,所述管包括金属管,所述金属管的外径小于11毫米。
17.根据权利要求16所述的换能器装置,其中,所述管包括厚度小于2.0毫米的管壁。
18.一种感测流体导管处的声学能量的方法,包括:
提供声学传感器单元;
将可旋转声学耦合器的第一端耦合到所述声学传感器单元;
将管的第一端耦合到所述可旋转声学耦合器的第二端;
使底脚成形,以包括能够固定在所述流体导管上的固定面;
将所述底脚耦合到所述管的第二端;以及
提供表示所述声学能量的第一电子输出。
19.根据权利要求18所述的方法,还包括:
使所述底脚成形,以包括邻近所述固定面的内部热电偶套管腔;以及
感测所述内部热电偶套管腔中的温度,并提供表示温度的第二电子输出。
20.根据权利要求18所述的方法,其中,所述管和所述可旋转声学耦合器形成声学波导,所述声学波导将来自所述固定面的声学震动耦合到所述声学传感器单元。
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