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一般情況下,要求所使用的超聲波換能器有尖銳的指向性,就象使用聚光手電筒照明,這樣有利于集中發射能量,在接收時能獲得較高的信噪比,也有利于對檢測目標的定位評定。超聲波換能器的指向性與其輻射面尺寸、結構、工作頻率和傳聲介質特性等相關,通常可用指向性因素來反映超聲波換能器的指向性。
對于發射超聲波換能器,所謂指向性因素是指在發射聲束的主軸線聲壓上,遠離發射超聲波換能器的某一定點處某頻率的均方聲壓,與通過該點和換能器同心的球面上,某點同一頻率的均方聲壓之比。對于接收超聲波換能器,則是指沿換能器主軸線,傳來某頻率聲波所產生的電動勢平方值與頻率相同、方均根聲壓相同的擴散聲場所產生的電動勢平方值之比。
超聲波換能器指向性因素也可以用分貝(dB)表示,這是稱為指向性指數,它等于指向性因素的常用對數乘10。對于發射換能器,指向性指數也可稱作指向性增益。超聲波換能器使用時會發熱,被焊工件會發熱或被超聲波處理的物質會發熱,或模具(工具頭)、變幅桿長時間工作會發熱,這些熱量都會傳遞到換能器上。
換能器本身的功率損耗,既然做不到能量轉換效率 100% ,損耗的那部分能量必然轉換成熱量。溫升會導致超聲波換能器參數變化,逐漸偏移最佳匹配狀態,更嚴重的是溫升會導致壓電陶瓷晶片性能的劣化。這反過來又促使超聲波換能器工作狀態更壞,更快地升溫,這是一個惡性循環。
所以必須給以超聲波換能器良好的冷卻條件,一般是常溫風冷;如有必要,也可采用冷風風冷。在正常情況下,這兩點引起的溫升也是正常的,在正常的冷卻條件下,不會有大的問題。