РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ ГИДРОАКУСТИЧЕСКИХ АНТЕНН С ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКИМ УДАРОМ

Е. А. Красюков Т. Г. Демьянов В. В. Петросьянц

Журнал: Научное приборостроение @nauchnoe-priborostroenie

Рубрика: Разработка приборов и систем

Статья в выпуске: 3, 2024 года.

Бесплатный доступ

Разработана экспериментальная установка генератора мощных гидроакустических сигналов на основе эффекта электрогидродинамического удара. Экспериментальная установка рассчитана на создание разрядов в жидкости с импульсной мощностью более 10 МВт и частотой следования разрядных импульсов до 30 Гц. Предложены две конструкции гидроакустических антенн с ударным возбуждением в форме двух параллельных пластин и цилиндра. Проведено моделирование процессов распространения ударных волн в этих антеннах. Обоснован выбор цилиндрической конструкции гидроакустической антенны с ударным возбуждением. На основе экспериментальных данных построена диаграмма направленности цилиндрической антенны и предложена ее математическая модель. Найдена зависимость мощности излучения антенны с ударным возбуждением от расстояния. Разработана методика расчета таких антенн. Показана возможность использования гидроакустических антенн с электрогидравлическим ударом в системах дальней подводной связи.

электрогидравлический удар \ звуковое давление \ диаграмма направленности \ коэффициент усиления \ добротность \ частота колебаний

Похожие статьи в разделе Колебания. Акустика

ПРИМЕНЕНИЕ ПРИБОРОВ ДЛЯ РЕТРАНСЛЯЦИИ СИГНАЛОВ ПРИ ГИДРОАКУСТИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЯХ
ПРИМЕНЕНИЕ ПРИБОРОВ ДЛЯ РЕТРАНСЛЯЦИИ СИГНАЛОВ ПРИ ГИДРОАКУСТИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЯХ

Д. А. Костеев, А. К. Бритенков, Н. Е. Земнюков, А. В. Львов, М. Б. Салин

Гидрофон на основе PVDF пьезоэлемента с трансимпедансным усилительным каскадом
Гидрофон на основе PVDF пьезоэлемента с трансимпедансным усилительным каскадом

Демин Антон Сергеевич, Данилова Виктория Александровна, Дамдинов Баир Батуевич, Балошин Юрий Александрович

Определение диапазонов необходимой перестройки ультразвуковых генераторов при реализации технологических процессов в кавитирующих средах
Определение диапазонов необходимой перестройки ультразвуковых генераторов при реализации технологических процессов в кавитирующих средах

Хмелев Владимир Николаевич, Барсуков Роман Владиславович, Цыганок Сергей Николаевич, Хмелев Максим Владимирович

Короткий адрес: https://sciup.org/142242723

IDS: 142242723   |   УДК: 534.1

DEVELOPMENT AND INVESTIGATION OF HYDROACOUSTIC ANTENNAS WITH ELECTROHYDRAULIC IMPACT

An experimental installation for a high-power hydroacoustic signal generator has been developed. The experimental installation is purposed to generate electric discharges with an impulse power of more than 10 MW and a discharge pulse repetition rate of up to 30 Hz in aquatic medium. Two designs of hydroacoustic antennas with impact excitation are suggested: double plates and cylindrical. The choice of a cylindrical shaped antenna has been substantiated. Based on experimental data, a directional diagram is drawn, and a mathematical model of a cylinder-shaped antenna is suggested. The power of sound propagation is found to be a function of distance. The calculation method for such antennas has been developed. The suitability of electrohydraulic antennas for high-distance underwater sound propagation was shown.

Список литературы РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ ГИДРОАКУСТИЧЕСКИХ АНТЕНН С ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКИМ УДАРОМ

  • 1. Юткин Л.А. Электрогидравлический эффект и его применение в промышленности: учебник. Ленинград: "Машиностроение", Ленинградское отделение, 1986. 253 с.
  • 2. Шемигон Н.Н., Петраков А.В. Охрана объектов. Техника и технологии. М.: Энергоатомиздат, 2005. 680 с.
  • 3. Кедринский В.К. Гидродинамика взрыва: эксперимент и модели. Новосибирск: Издательство СО РАН, 2000. 435 с.
  • 4. Бровин А.В. Использование эффекта электрогидравлического удара в борьбе с подводным терроризмом // Морской сборник. 2010. № 3. C. 26–30. URL: https://elibrary.ru/item.asp?edn=mwogfz
  • 5. Физика взрыва. Т. 1 / Под ред. Л.П. Орленко. М.: Физматлит, 2002. 832 с.
  • 6. Ильгамов М.А. Изгибные колебания пластины при изменении среднего давления на ее поверхностях // Акустический журнал. 2018. Т. 64, № 5. С. 598–604. URL: https://sciencejournals.ru/cgi/download.pl?jid=akust&year=2018&file=akust5_18v64cont.pdf
  • 7. Морская радиоэлектроника: Справочное издание / Под ред. В.А. Кравченко. СПб.: Политехника, 2003. 246 с.
  • 8. Римский-Корсаков А.В., Ямщиков В.С., Жулин В.И., Рехтман В.И. Акустические подводные низкочастотные излучатели: учебник. Ленинград: "Судостроение", 1984. 184 с.
  • 9. Кушнир Ф.В. Электрорадиоизмерения. Ленинград: "Энергоатомиздат", Ленинградское отделение, 1983. 320 с.
  • 10. Учебное пособие VisualMathStart. Учебная программа для газодинамических расчетов StartFlow. 2015. 112 с.
  • URL: https://visualmathstart.ru/upload/file/download/manual.pdf
Еще