Российский фонд
фундаментальных
исследований

Физический факультет
МГУ им. М.В.Ломоносова
 

06.18 Термоакустика, высокотемпературная акустика, фотоакустический эффект

 

Cao Yonggang, Chen Qian, Zheng Huifeng, Lu Lidong, Wang Yuebing, Zhu Jiang «Study on the Mechanism of Ultrasonic Power Measurement Sensor based on Pyroelectric Effect» Акустический журнал, 64, № 6, с. pp. 789-795 (2018)

PVDF pyroelectric sensor has been widely applied in many fields, such as intruder alarm. Nowadays, this sensor shows a potential for ultrasonic power measurement. However, the transformation mechanism between the acoustic and pyroelectric signals has not been particularly studied until now. In this paper, a physical model was introduced for theoretical study of the mechanism of energy transformations. In addition, a simulation program based on finite-element analysis method was built up for analyzing the ultrasound propagation characteristics and the temperature rise on the PVDF, as well it predicted the waveform and amplitude of the generated pyroelectric signal. Besides that, a PVDF pyroelectric sensor was fabricated and used for acoustic power measurement experiment. Finally, the experiment and simulation results were compared, confirming that the physical model is suitable for pyroelectric sensor characteristics analysis. It can also provide useful suggestions for the design and fabrication of PVDF pyroelectric sensors with high sensitivity.

Акустический журнал, 64, № 6, с. pp. 789-795 (2018) | Рубрика: 06.18

 

Будадин О.Н., Вячкин Е.С., Вячкина Е.А., Каледин В.О., Козельская С.О. «Экспериментальные исследования ультразвуковой тепловой томографии (УЗ-термотомографии) композитных материалов» Контроль. Диагностика, № 6, с. 58-62 (2019)

Разработаны метод и технические средства определения глубины залегания внутренних дефектов в конструкциях из композитных материалов по анализу температурных полей на двух поверхностях изделия, создаваемых внутренним источником тепла, которым является дефект, и образованным механическим воздействием на него, например ультразвуковыми механическими колебаниями (УЗ-термотомография). Экспериментально показано, что погрешность определения глубины залегания дефектов зависит от величины глубины залегания и не превышает 10% от толщины контролируемого изделия, что является приемлемым для практического использования.

Контроль. Диагностика, № 6, с. 58-62 (2019) | Рубрика: 06.18