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一种耐高压气介超声波传感器的制作方法

时间:2025-05-03    作者: 管理员

专利名称:一种耐高压气介超声波传感器的制作方法
技术领域
本实用新型涉及ー种超声波传感器,尤其涉及一种结构强度大,密封性能好,其能够承受外界高压的耐高压气介超声波传感器。
背景技术
气介超声波传感器是超声波在空气中的传播,利用不同介质的声阻抗和空气声阻抗的差別,会产生反射折射的特性,可以用来制作避障、液位检测,物位检测,距离检测,定位等各种运用。现有的超声波传感器一般采用塑料外売,普通的硅胶进行灌封,其密封性很差,结构强度也不够,大部分都只能承受O. 3MPa以下的压力,在高压环境中超声波传感器可能遭到损坏。发明内容本实用新型的目的是提供一种能够在高压环境下工作的,结构强度大,密封性能好的耐高压气介超声波传感器。为实现上述目的,本实用新型的耐高压气介超声波传感器的传感器元件设置于壳体内,其中,所述的壳体为金属壳体,金属壳体内灌封有灌封胶,灌封胶分为上下两层,下层为吸声型灌封胶层,其充填于传感器元件周边;上层为密封型灌封胶层,其充填于吸声型灌封胶层上方的金属壳体内部空间,电缆线由密封型灌封胶层穿过。本实用新型的壳体包括前盖板和管状侧板,前盖板连接于管状侧板的一端,前盖板中心开设电缆线进线通道,管状侧板的另一端的端面为聚四氟こ烯薄膜;管状侧板与聚四氟こ烯薄膜围成的区域为工作区域,前盖板中心的进线通道以及其与管状侧板连接区域为密封区域。本实用新型的传感器元件包括由外向内依序覆盖在管状侧板内壁的软木板层和铜皮层,以及平行于聚四氟こ烯薄膜设置的后盖板和压电陶瓷片。本实用新型的前盖板和管状侧板采用不锈钢材料,所述的后盖板采用45号钢。本实用新型的电缆线为双芯屏蔽线。本实用新型的吸声型灌封胶层所使用的吸声型灌封胶为聚氨酯胶和软木粉混合而成,其中聚氨酯胶占混合胶体总重量的97 % -99%,软木粉占混合胶体总重量的1%-3%。所述的软木粉细度为200-600目。本实用新型的密封型灌封胶层所使用的密封型灌封胶为环氧树脂胶,坏氧树脂的质量分数为50% -70%。一种耐高压气介超声波传感器的制造方法,其包括如下步骤步骤I :将软木板和铜皮依序紧贴在管状侧板的内壁上,在管状侧板内形成软木板层和铜皮层;步骤2 :压电陶瓷片、后盖板和聚四氟こ烯薄膜依序粘结形成传感器単元;步骤3 :将电缆线与上述传感器单元连接,并将其固定于带软木板层和铜皮层的管状侧板内,聚四氟こ烯薄膜位于端面上;步骤4:将前盖板和管状侧板相扣合,从前盖板的电缆线进线通道灌入吸声型灌封胶并灌满传感器単元周边的区域;步骤5 :将上述的半成品置于空气中晾干或者在50°C _70°C高温箱内烘干;步骤6 :从前盖板的电缆线进线通道灌入密封型灌封胶,密封型灌封胶位于凝固的吸声型灌封胶之上并灌满剩余金属壳体内部的空间;步骤7 :再次将上述的半成品置于空气中晾干或者在50°C -70°C高温箱内烘干。与现有技术相比,采用以上设计,不锈钢的外壳结构强度大,先后灌封两种不同的胶,不但能够有效地提高密封性能,并且能够减小产品的Q值。该超声波传感器能够将耐压强度提高到3Mpa以上。


以下结合附图和具体实施方 式对本实用新型作进ー步详细的说明图I为本实用新型的耐高压气介超声波传感器的结构示意图;其中,I——壳体,11——前盖板,12——管状侧板,13——电缆线进线通道2——吸声型灌封胶层,3——密封型灌封胶层,4——传感器元件,41——软木板层,42——铜皮层,43——后盖板,44——压电陶瓷片,5——吸声型灌封胶,6——电缆线,7——密封型灌封胶,8——聚四氟こ烯薄膜。
具体实施方式
如图I所示,本实用新型的耐高压气介超声波传感器的传感器元件设置于壳体I内,其中,所述的壳体I为金属壳体,金属壳体I内灌封有灌封胶,灌封胶分为上下两层,下层为吸声型灌封胶层2,其充填于传感器元件周边;上层为密封型灌封胶层3,其充填于吸声型灌封胶层2上方的金属壳体I内部空间,电缆线6由密封型灌封胶层3穿过。所述的吸声型灌封胶层2由吸声型灌封胶5凝固而成;密封型灌封胶层3由密封型灌封胶7凝固而成。本实用新型的壳体包括前盖板11和管状侧板12,前盖板11连接于管状侧板12的一端,前盖板11中心开设电缆线进线通道13,管状侧板12的另一端的端面为聚四氟こ烯薄膜8 ;管状侧板12与聚四氟こ烯薄膜8围成的区域为工作区域2,前盖板11中心的进线通道13以及其与管状侧板12连接区域为密封区域3。本实用新型的传感器元件4包括由外向内依序覆盖在管状侧板12内壁的软木板层41和铜皮层42,以及平行于聚四氟こ烯薄,8设置的后盖板43和压电陶瓷片44。本实用新型的前盖11和管状侧板12采用不锈钢材料,所述的后盖板43采用45号钢。本实用新型中的壳体采用金属材料,不限于采用不锈钢材料,可以采用其他任何不易生锈且强度大的金属材料,如铝合金、铜合金等,只要采用金属类的材料作为外壳即落入本实用新型的保护范围。[0042]本实用新型的电缆线6为双芯屏蔽线。本实用新型的吸声型灌封胶为聚氨酯胶和软木粉混合而成,其中聚氨酯胶占混合胶体总重量的97% -99%,软木粉占混合胶体总重量的1% -3%。所述的软木粉细度为200-600目。本实用新型的密封型灌封胶为环氧树脂胶,环氧树脂的质量分数为50% -70%。本实用新型中的吸声型灌封胶和密封型灌封胶并不限于文中公开的成分和配比,其他任何能够实现吸声降噪效果的胶体可以作为吸声型灌封胶;其他任何能够实现密封效果的胶体可以作为密封型灌封胶,只要采用两层胶体设计就落入本实用新型的保护范围。 一种耐高压气介超声波传感器的制造方法,其包括如下步骤步骤I :将软木板和铜皮依序紧贴在管状侧板的内壁上,在管状侧板内形成软木板层和铜皮层;步骤2 :压电陶瓷片、后盖板和聚四氟こ烯薄膜依序粘结形成传感器単元;步骤3 :将电缆线与上述传感器单元连接,并将其固定于带软木板层和铜皮层的管状侧板内,聚四氟こ烯薄膜位于端面上;步骤4 :将前盖板和管状侧板相扣合,从前盖板的电缆线进线通道灌入吸声型灌封胶并灌满传感器単元周边的区域;步骤5 :将上述的半成品置于空气中晾干或者在50°C _70°C高温箱内烘干;步骤6 :从前盖板的电缆线进线通道灌入密封型灌封胶,密封型灌封胶位于凝固的吸声型灌封胶之上并灌满剩余金属壳体内部的空间;步骤7 :再次将上述的半成品置于空气中晾干或者在50°C -70°C高温箱内烘干。实施例I :一种耐高压气介超声波传感器的制造方法如下步骤I :将软木板和铜皮依序紧贴在管状侧板的内壁上,在管状侧板内形成软木板层和铜皮层;步骤2 :压电陶瓷片、后盖板和聚四氟こ烯薄膜依序粘结形成传感器単元;步骤3 :将电缆线与上述传感器单元连接,并将其固定于带软木板层和铜皮层的管状侧板内,聚四氟こ烯薄膜位于端面上;步骤4 :从前盖板的电缆线进线通道灌入吸声型灌封胶并灌满传感器単元周边的区域;步骤5 :将上述的半成品置于空气中晾干或者在60°C高温箱内烘干;步骤6 :从前盖板的电缆线进线通道灌入密封型灌封胶,密封型灌封胶位于凝固的吸声型灌封胶之上并灌满剩余金属壳体内部的空间;步骤7 :再次将上述的半成品置于空气中晾干或者在60°C高温箱内烘干其中,吸声型灌封胶为聚氨酯胶和软木粉混合而成,其中聚氨酯胶占混合胶体总重量的98%,软木粉占混合胶体总重量的2%。所述的软木粉细度为400目。本实用新型的密封型灌封胶为环氧树脂胶,环氧树脂的质量分数为60%。实施例2 一种耐高压气介超声波传感器的制造方法如下步骤I :将软木板和铜皮依序紧贴在管状侧板的内壁上,在管状侧板内形成软木板层和铜皮层;步骤2 :压电陶瓷片、后盖板和聚四氟こ烯薄膜依序粘结形成传感器単元;步骤3 :将电缆线与上述传感器单元连接,并将其固定于带软木板层和铜皮层的管状侧板内,聚四氟こ烯薄膜位于端面上;步骤4 :将前盖板和管状侧板相扣合,从前盖板的电缆线进线通道灌入吸声型灌封胶并灌满传感器単元周边的区域; 步骤5 :将上述的半成品置于空气中晾干或者在50°C高温箱内烘干;步骤6 :从前盖板的电缆线进线通道灌入密封型灌封胶,密封型灌封胶位于凝固的吸声型灌封胶之上并灌满剩余金属壳体内部的空间;步骤7 :再次将上述的半成品置于空气中晾干或者在50°C高温箱内烘干其中,吸声型灌封胶为聚氨酯胶和软木粉混合而成,其中聚氨酯胶占混合胶体总重量的99%,软木粉占混合胶体总重量的1%。所述的软木粉细度为200目。本实用新型的密封型灌封胶为环氧树脂胶,环氧树脂的质量分数为50%。实施例3 一种耐高压气介超声波传感器的制造方法如下步骤I :将软木板和铜皮依序紧贴在管状侧板的内壁上,在管状侧板内形成软木板层和铜皮层;步骤2 :压电陶瓷片、后盖板和聚四氟こ烯薄膜依序粘结形成传感器単元;步骤3 :将电缆线与上述传感器单元连接,并将其固定于带软木板层和铜皮层的管状侧板内,聚四氟こ烯薄膜位于端面上;步骤4 :将前盖板和管状侧板相扣合,从前盖板的电缆线进线通道灌入吸声型灌封胶并灌满传感器単元周边的区域;步骤5 :将上述的半成品置于空气中晾干或者在70°C高温箱内烘干;步骤6 :从前盖板的电缆线进线通道灌入密封型灌封胶,密封型灌封胶位于凝固的吸声型灌封胶之上并灌满剩余金属壳体内部的空间;步骤7 :再次将上述的半成品置于空气中晾干或者在70°C高温箱内烘干其中,吸声型灌封胶为聚氨酯胶和软木粉混合而成,其中聚氨酯胶占混合胶体总重量的97%,软木粉占混合胶体总重量的3%。所述的软木粉细度为600目。本实用新型的密封型灌封胶为环氧树脂胶,环氧树脂的质量分数为70%。实施例4 一种耐高压气介超声波传感器的制造方法如下步骤I :将软木板和铜皮依序紧贴在管状侧板的内壁上,在管状侧板内形成软木板层和铜皮层;步骤2 :压电陶瓷片、后盖板和聚四氟こ烯薄膜依序粘结形成传感器単元;步骤3 :将电缆线与上述传感器单元连接,并将其固定于带软木板层和铜皮层的管状侧板内,聚四氟こ烯薄膜位于端面上;步骤4 :将前盖板和管状侧板相扣合,从前盖板的电缆线进线通道灌入吸声型灌封胶并灌满传感器単元周边的区域;步骤5 :将上述的半成品置于空气中晾干或者在65°C高温箱内烘干;[0089]步骤6 :从前盖板的电缆线进线通道灌入密封型灌封胶,密封型灌封胶位于凝固的吸声型灌封胶之上并灌满剩余金属壳体内部的空间;步骤7 :再次将上述的半成品置于空气中晾干或者在65°C高温箱内烘干其中,吸声型灌封胶为聚氨酯胶和软木粉混合而成,其中聚氨酯胶占混合胶体总重量的97%,软木粉占混合胶体总重量的3%。所述的软木粉细度为500目。本实用新型的密封型灌封胶为环氧树脂胶,环氧树脂的质量分数为 55%。实施例5 一种耐高压气介超声波传感器的制造方法如下步骤I :将软木板和铜皮依序紧贴在管状侧板的内壁上,在管状侧板内形成软木板层和铜皮层;步骤2 :压电陶瓷片、后盖板和聚四氟こ烯薄膜依序粘结形成传感器単元;步骤3 :将电缆线与上述传感器单元连接,并将其固定于带软木板层和铜皮层的管状侧板内,聚四氟こ烯薄膜位于端面上;步骤4 :将前盖板和管状侧板相扣合,从前盖板的电缆线进线通道灌入吸声型灌封胶并灌满传感器単元周边的区域;步骤5 :将上述的半成品置于空气中晾干或者在55°C高温箱内烘干;步骤6 :从前盖板的电缆线进线通道灌入密封型灌封胶,密封型灌封胶位于凝固的吸声型灌封胶之上并灌满剩余金属壳体内部的空间;步骤7 :再次将上述的半成品置于空气中晾干或者在55°C高温箱内烘干其中,吸声型灌封胶为聚氨酯胶和软木粉混合而成,其中聚氨酯胶占混合胶体总重量的98. 5%,软木粉占混合胶体总重量的I. 5%。所述的软木粉细度为300目。本实用新型的密封型灌封胶为环氧树脂胶,环氧树脂的质量分数为65%。
权利要求1.一种耐高压气介超声波传感器,传感器兀件设置于壳体内,其特征在于所述的壳体为金属壳体,金属壳体内灌封有灌封胶,灌封胶分为上下两层,下层为吸声型灌封胶层,其充填于传感器元件周边;上层为密封型灌封胶层,其充填于吸声型灌封胶层上方的金属壳体内部空间,电缆线由密封型灌封胶层穿过。
2.根据权利要求I所述的ー种耐高压气介超声波传感器,其特征在于所述的壳体包括前盖板和管状侧板,前盖板连接于管状侧板的一端,前盖板中心开设电缆线进线通道,管状侧板的另一端的端面为聚四氟こ烯薄膜;管状侧板与聚四氟こ烯薄膜围成的区域为工作区域,前盖板中心的进线通道以及其与管状侧板连接区域为密封区域。
3.根据权利要求2所述的ー种耐高压气介超声波传感器,其特征在于传感器元件包括由外向内依序覆盖在管状侧板内壁的软木板层和铜皮层,以及平行于聚四氟こ烯薄膜设置的后盖板和压电陶瓷片。
4.根据权利要求2所述的ー种耐高压气介超声波传感器,其特征在于所述的前盖板和管状侧板采用不锈钢材料。
5.根据权利要求3所述的ー种耐高压气介超声波传感器,其特征在于所述的后盖板米用45号钢。
6.根据权利要求I所述的ー种耐高压气介超声波传感器,其特征在于所述的电缆线为双芯屏蔽线。
专利摘要本实用新型公开了一种耐高压气介超声波传感器,其传感器元件设置于壳体内,其中,所述的壳体为金属壳体,金属壳体内灌封有灌封胶,灌封胶分为上下两层,下层为吸声型灌封胶层,其充填于传感器元件周边;上层为密封型灌封胶层,其充填于吸声型灌封胶层上方的金属壳体内部空间,电缆线由密封型灌封胶层穿过。采用以上设计,不锈钢的外壳结构强度大,先后灌封两种不同的胶,不但能够有效地提高密封性能,并且能够减小产品的Q值。该超声波传感器能够将耐压强度提高到3MPa以上。
文档编号G01D11/26GK202442721SQ201120462469
公开日2012年9月19日 申请日期2011年11月15日 优先权日2011年11月15日
发明者上官明禹 申请人:上官明禹

  • 专利名称:导轨的安装校正工具的制作方法技术领域:本发明涉及一种导轨的安装校正工具。背景技术:目前,为保证导轨的纵向垂直度、横向垂直度、挠曲值和对向平行度,导轨的安装大都使用水平尺、卡板、校轨尺等机械式工具。这些传统的导轨安装工具不仅种类多,
  • 专利名称:便携式单元用电计量装置的制作方法技术领域:本实用新型涉及一种用电计量装置,尤其涉及一种便携式单元用电计量装置,属于电力应用领域。背景技术:多年来,供电公司在线损按 压管理方面,不断深入进行研究和探讨,取得了很多宝贵的经验和显著的成
  • 专利名称:一种评估功率vmos管寿命以及可靠性的分析方法技术领域:本发明涉及一种评估功率VMOS管寿命以及可靠性的分析方法。具体涉及一种用于分析和评估功率VMOS管退化失效、可靠性以及寿命的方法。属于功率半导体器件安全测试技术领域。背景技术
  • 专利名称:建筑物表面裂缝摄像测宽仪的制作方法技术领域:本实用新型涉及一种建筑物表面裂缝摄像测宽仪,其属于建筑工程质量检测鉴定领域。背景技术:建筑物尤其是混凝土构件在荷载力作用下,或者受温度变化有时会产生裂缝,裂缝宽度一般为0.1~2.0毫米
  • 专利名称:一种基于单晶体管的简易温度遥测仪的制作方法技术领域:本实用新型涉及一种电子温度测定仪,尤其涉及一种基于单晶体管的简易温度遥 测仪。背景技术:随着日新月异的电子设计自动化技术的突飞猛进的发展,短距离电子控制系统已经无法满足人民的生活
  • 专利名称:基于领域唯一性的高效结构光的实现方法及其装置的制作方法技术领域:本发明涉及基于计算机视觉的三维测量方法和数学空间编码方法及其装置。该方法主要用于三维物体表面重构,具有广宽的应用范围,典型的包括制造工业中的工件检测、场景深度感知、反
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