FR2641155A1 - - Google Patents
Download PDFInfo
- Publication number
- FR2641155A1 FR2641155A1 FR8817205A FR8817205A FR2641155A1 FR 2641155 A1 FR2641155 A1 FR 2641155A1 FR 8817205 A FR8817205 A FR 8817205A FR 8817205 A FR8817205 A FR 8817205A FR 2641155 A1 FR2641155 A1 FR 2641155A1
- Authority
- FR
- France
- Prior art keywords
- pressure
- variations
- flexible
- plate
- damping material
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Granted
Links
- 239000000463 material Substances 0.000 abstract description 40
- 230000003068 static effect Effects 0.000 abstract description 20
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract description 11
- 239000007788 liquid Substances 0.000 abstract description 8
- 230000002745 absorbent Effects 0.000 abstract description 3
- 239000002250 absorbent Substances 0.000 abstract description 3
- 238000007654 immersion Methods 0.000 abstract description 2
- 230000000712 assembly Effects 0.000 abstract 1
- 238000000429 assembly Methods 0.000 abstract 1
- 239000006260 foam Substances 0.000 abstract 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 abstract 1
- 238000013016 damping Methods 0.000 description 28
- 239000012530 fluid Substances 0.000 description 9
- 239000011324 bead Substances 0.000 description 7
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 7
- 238000001914 filtration Methods 0.000 description 7
- 239000011521 glass Substances 0.000 description 7
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 4
- 239000002245 particle Substances 0.000 description 4
- 239000011230 binding agent Substances 0.000 description 3
- 239000002657 fibrous material Substances 0.000 description 3
- 239000012528 membrane Substances 0.000 description 3
- 230000035945 sensitivity Effects 0.000 description 3
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 3
- 239000011343 solid material Substances 0.000 description 3
- 238000005452 bending Methods 0.000 description 2
- 239000002131 composite material Substances 0.000 description 2
- 239000004020 conductor Substances 0.000 description 2
- 239000003822 epoxy resin Substances 0.000 description 2
- 229920000647 polyepoxide Polymers 0.000 description 2
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 239000004593 Epoxy Substances 0.000 description 1
- 239000006096 absorbing agent Substances 0.000 description 1
- 230000001133 acceleration Effects 0.000 description 1
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 description 1
- 239000000919 ceramic Substances 0.000 description 1
- 239000011248 coating agent Substances 0.000 description 1
- 238000000576 coating method Methods 0.000 description 1
- 238000004891 communication Methods 0.000 description 1
- 238000001514 detection method Methods 0.000 description 1
- 210000003722 extracellular fluid Anatomy 0.000 description 1
- 239000011152 fibreglass Substances 0.000 description 1
- 230000009931 harmful effect Effects 0.000 description 1
- 230000002427 irreversible effect Effects 0.000 description 1
- 239000003350 kerosene Substances 0.000 description 1
- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 1
- 230000002093 peripheral effect Effects 0.000 description 1
- 230000000704 physical effect Effects 0.000 description 1
- 239000011148 porous material Substances 0.000 description 1
- 229920005989 resin Polymers 0.000 description 1
- 239000011347 resin Substances 0.000 description 1
- 230000002441 reversible effect Effects 0.000 description 1
- 230000035939 shock Effects 0.000 description 1
- 239000004753 textile Substances 0.000 description 1
Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B06—GENERATING OR TRANSMITTING MECHANICAL VIBRATIONS IN GENERAL
- B06B—METHODS OR APPARATUS FOR GENERATING OR TRANSMITTING MECHANICAL VIBRATIONS OF INFRASONIC, SONIC, OR ULTRASONIC FREQUENCY, e.g. FOR PERFORMING MECHANICAL WORK IN GENERAL
- B06B1/00—Methods or apparatus for generating mechanical vibrations of infrasonic, sonic, or ultrasonic frequency
- B06B1/02—Methods or apparatus for generating mechanical vibrations of infrasonic, sonic, or ultrasonic frequency making use of electrical energy
- B06B1/06—Methods or apparatus for generating mechanical vibrations of infrasonic, sonic, or ultrasonic frequency making use of electrical energy operating with piezoelectric effect or with electrostriction
- B06B1/0644—Methods or apparatus for generating mechanical vibrations of infrasonic, sonic, or ultrasonic frequency making use of electrical energy operating with piezoelectric effect or with electrostriction using a single piezoelectric element
- B06B1/0662—Methods or apparatus for generating mechanical vibrations of infrasonic, sonic, or ultrasonic frequency making use of electrical energy operating with piezoelectric effect or with electrostriction using a single piezoelectric element with an electrode on the sensitive surface
- B06B1/0681—Methods or apparatus for generating mechanical vibrations of infrasonic, sonic, or ultrasonic frequency making use of electrical energy operating with piezoelectric effect or with electrostriction using a single piezoelectric element with an electrode on the sensitive surface and a damping structure
- B06B1/0685—Methods or apparatus for generating mechanical vibrations of infrasonic, sonic, or ultrasonic frequency making use of electrical energy operating with piezoelectric effect or with electrostriction using a single piezoelectric element with an electrode on the sensitive surface and a damping structure on the back only of piezoelectric elements
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Measurement Of Mechanical Vibrations Or Ultrasonic Waves (AREA)
- Measuring Fluid Pressure (AREA)
- Geophysics And Detection Of Objects (AREA)
- Transducers For Ultrasonic Waves (AREA)
- Measurement Of Velocity Or Position Using Acoustic Or Ultrasonic Waves (AREA)
Abstract
Capteur de signaux pourvu de moyens de compensation automatique des variations de la pression statique du milieu où il est placé. Il comporte un ou deux ensembles constitués chacun d'un élément sensible piézo-électrique 1 appliqué contre une face d'une plaque flexible 6. L'autre face de la plaque est soustraite aux variations de la pression dynamique à mesurer par un matériau 10 absorbant les vibrations mais assez souple pour transmettre toute variation de la pression statique ambiante. Ce matériau 10 qui peut être une mousse poreuse ou une substance fibreuse imprégnée de liquide, remplit un manchon tubulaire 8 pourvu d'ouvertures 11. Réalisation d'hydrophones utilisables dans une large gamme de profondeur d'immersion par exemple.
Description
_ 1 -
La présente invention a pour objet un capteur de signaux insensible aux variations de la pression statique régnant dans le
milieu o il est disposé.
Un tel capteur de signaux peut être utilisé dans tout milieu o l'on fait des mesures de signaux acoustiques et notamment
dans l'eau.
Il convient par exemple, en océanographie, pour effectuer des opérations de détection sous-marine ou encore pour constituer des dispositifs de réception multi-capteurs convenant pour des opérations
de prospection sismique marine.
Par le brevet français n 2 122 675, on connait un hydrophone comprenant deux plaques circulaires. L'une au moins des deux plaques comporte une partie centrale flexible contre laquelle est fixe un éLément sensible constitué d'un disque en céramique piézo-électrique associé à une électrode sur chacune de ses deux faces planes opposées. La partie périphérique des deux plaques est renforcée et rigide. Les deux plaques sont appliquées l'une contre l'autre et délimitent une cavité intérieure remplie d'air. Les variations des
signaux sismiques à mesurer déforment chaque partie centrale flexible.
Chaque éLément sensible fonctionne en flexion, ce qui lui donne une sensibilité élevée. La pression statique qui augmente avec la profondeur d'immersion par exemple, a pour effet de faire fléchir chaque plaque flexible vers l'intérieur du boîtier. Le dispositif est conçu pour que la déformation possible des plaque flexibles sous l'effet de la pression statique reste réversible. A cet effet, l'écartement des deux plaques est choisi par exemple pour qu'elles viennent en butée l'une contre l'autre avant que leur déformation ne
devienne irréversible.
26 4 1155
-2- Un tel hydrophone convient pour une gamme de profondeurs déterminee. En rendant les deux plaques opposées plus épaisses, on peut élargir la gamme de profondeur o l'hydrophone fonctionne mais c'est au détriment de sa sensibilité. IL faut noter aussi que La capacité électrique de chaque élément sensible fonctionnant en flexion varie avec la flèche de la déformation. La réponse de l'hydrophone change
donc avec la profondeur.
Par le brevet français 1 556 971, on connait aussi un hydrophone comportant un élément sensible fixe à une plaque mince flexible, laquelle est assujettie à un corps rigide. Celui-ci comprend deux cavités intérieures remplies d'air communiquant par un canal capillaire. Une première cavité est séparée du milieu extérieur par une membrane flexible. La face extérieure de la plaque flexible est exposée à la pression à mesurer. Sur sa face intérieure s'applique la pression régnant dans la seconde cavité. Les variations de la pression extérieure sont transmises dans la première cavité par déformation de la membrane flexible. Mais le canal capillaire agissant comme un filtre passe-bas, empêche la transmission des variations dynamiques de la pression à mesurer dans la seconde cavité, du côté intérieur de la plaque mince. Les variations de pression dynamiques peuvent donc être mesurées. Avec un tel agencement, la gamme de profondeurs o l'hydrophone peut fonctionner est accrue notablement. Les limites sont fixées essentiellement par la capacité de la membrane à compenser par sa déformation, les variations de la pression statique extérieure. On peut noter aussi que l'effet de filtrage des variations dynamiques procuré par le capillaire, dépend de sa longueur. Si l'on cherche à élargir le plus possible vers les basses fréquences la bande passante d'un tel hydrophone, il faut employer un capillaire tres long. Dans la pratique cette solution est difficilement compatible avec la construction d'hydrophones très petits comme on en emploie en grand
nombre pour la construction des flutes sismiques par exemple.
- 3 - Le capteur seLon l'invention permet d'éviter les
inconvénients ci-dessus mentionnés.
Il comporte au moins une plaque flexible, un eLément sensible fixé à cette plaque et des moyens de filtrage pour soustraire une des faces de chaque plaque aux variations dynamiques de la pression du milieu. Il est caractérisé en ce que les moyens de filtrage comportent un volume d'un matériau amortisseur adapté à transmettre à cette face les variations de la pression statique du milieu. Le volume de matériau amortisseur est contenu par exemple
dans un boîtier ouvert sur le milieu.
Le volume de matériau amortisseur est réalisé par exemple à partir d'une substance fibreuse ou poreuse, d'une substance dite syntactique, de billes en matière solide (du verre par exemple)
enrobées dans un liant ou baignant dans un liquide.
Suivant un mode de réalisation, le capteur selon l'invention comporte au moins une paire de plaques flexibles munies chacune d'un élément sensible, et un volume d'un matériau amortisseur pour soustraire une face de chacune des plaques aux variations
dynamiques de la pression dans le milieu.
Les deux plaques flexibles sont par exemple des parois d'un boîtier commun contenant le volume de matériau amortisseur et pourvu d'ouvertures, ce boîtier pouvant comporter une partie grillagée et
être remplie par exemple de billes de verre.
Lorsque le matériau amortisseur est suffisamment solide pour être découpe en blocs, on peut aussi réaliser le capteur selon l'invention en appliquant- au moins une plaque flexible munie de son
élément sensible, contre une face dudit bloc.
Le volume de matériau amortisseur, qu'il soit solide ou imprégné de liquide, étant adapté à transmettre tout changement de la pression statique du milieu, les deux face opposées de chaque plaque flexible sont donc soumises à des forces égales. Les effets néfastes et/ou les limitations apportés aux capteurs antérieurs par l'augmentation de la pression statique du milieu, sont ici totalement
26 4 1 155
- 4 - supprimés. On peut donc utiLiser des plaques très minces, très fLexibLes et obtenir un capteur de sensibilité éLevée indépendamment
de la pression statique du milieu o iL est placé.
Quel que soit le mode de réalisation choisi pour réaliser le capteur selon l'invention, la construction est rendue plus simple du fait que le matériau amortisseur est en équi-pression avec le milieu extérieur et même dans certains cas, est imprégné de ce milieu même. Les difficultés que l'on pouvait rencontrer pour isoler de façon
étanche le milieu intérieur au boîtier du capteur, sont ici éliminées.
La construction d'un boîtier pourvu d'ouvertures et par exemple d'une partie grillagée et remplie de matériau amortisseur est très facile à réaliser. On peut donc obtenir à moindre coût un capteur
très sensible et de petites dimensions.
D'autres caractéristiques et avantages du capteur selon
l'invention apparaîtront à la lecture de la description de modes de
réalisation donnés à titre d'exemple non limitatifs, en se référant aux dessins annexés o: - la figure 1 montre la constitution d'un élément sensible; - la figure 2 montre un premier mode de réalisation du capteur avec une seule plaque flexible; - la figure 3 montre un second mode de réalisation du capteur avec deux plaques flexibles; - la figure 4 montre une variante du mode de réalisation précedent; - la figure 5 montre un troisième mode de réalisation du capteur selon l'invention, et - la figure 6 montre une utilisation du capteur à l'intérieur d'une
flûte sismique.
Chaque capteur comporte (fig. 1) un ou plusieurs éléments sensibles i constitués chacun par exemple d'un disque 2 réalisé en un matériau piézoélectrique sur les faces opposées duquel sont collés
deux films conducteurs 3, 4 constituant les électrodes collectrices.
Des conducteurs électriques 5 permettent de relier les électrodes à un
amplificateur adaptateur (non représenté) comme il est bien connu.
Suivant Le mode de réalisation de la figure 2, le capteur
26 4 1155
-5 comporte par exemple au moins un élément sensible 1 appliqué contre une plaque circulaire 6 mince et flexible pourvue d'un rebord annulaire 7. Cette plaque à rebord 6, 7 est sertie sur une extrémité d'un manchon tubulaire rigide 8. L'extrémité opposée du manchon est fermée par une plaque 9 pourvue d'ouvertures, une grille par exemple. Les ouvertures mettent l'intérieur du manchon 8 en communication avec le milieu extérieur. On remplit l'intérieur du manchon avec un matériau amortisseur 10 choisi pour sa capacité à filtrer les variations dynamiques de la pression extérieure jusqu'à des fréquences
très basses.
Différents matériaux peuvent convenir. On choisit par exemple un matériau fibreux tel qu'une mèche en fibre de verre ou en textile. En opération, ce matériau fibreux s'imprègne du fluide o le capteur de pression est plongé. La pression statique du fluide s'exerce donc des deux côtés de la plaque 6 supportant l'élément sensible 1. En raison du filtrage opéré par le matériau amortisseur , les variations dynamiques de la pression de fluide ne s'exercent que d'un seul côté de la plaque flexible. L'élément sensible 1 peut donc capter les vibrations de celle-ci et les traduire en un signal
électrique.
Dans le mode de réalisation de la figure 3, le capteur comporte deux éléments sensibles 1 associés respectivement à deux plaques identiques 6, 7 coiffant les extrémités opposées d'un manchon
8 dont la paroi latérale est traversée par de nombreux orifices 11.
L'intérieur du manchon 8 est rempli d'un matériau amortisseur analogue, une subtance fibreuse ou bien encore une substance poreuse susceptible de s'imprégner du fluide pénétrant dans le manchon par les ouvertures 11. De la même façon ce matériau amortisseur a pour effet de soustraire les faces intérieures des deux plaques 6, 7 à la pression statique du milieu. Les deux éléments sensibles sont interconnectés électriquement (par des conducteurs non représentés) comme il est bien connu pour réaliser une compensation électrique des accélérations. On peut encore utiliser comme matériau amortisseur une
26 4 1155
- 6-
substance composite du type dit syntactique.
Suivant le mode de réalisation de la figure 4, les deux plaques flexibles à rebord 6, 7 coiffent les extrémités d'un manchon constitué d'une portion de tube grillagé 12. L'intérieur est rempli d'un matériau amortisseur fibreux ou poreux comme précédemment ou bien encore de particules ou billes de verre 13 de quelques millimètres de diamètre. Ces billes peuvent être prises dans un liant 14 tel qu'une résine époxy. L'impédance acoustique du verre est très différente de celle de la résine de liage. En raison de la densité élevée de billes qu'il contient et donc d'interfaces verre/époxy, le matériau composite a pour effet d'absorber les- ondes acoustiques variables. La résine époxy constituant le liant est suffisamment défavorable pour que les variations de la pression statique extérieure soient transmises aussi à la face interne de chaque plaque 6, 7. Avec ce mode de réalisation aussi, le capteur est apte à fonctionner quelle que soit la pression statique du milieu extérieur. Les billes ou grains peuvent être réalisés d'une façon générale à partir de toute matière solide dont l'impédance acoustique est différente de celle du matériau intersticiel. Suivant une variante, la substance intersticielle entre les
billes peut être remplacée par le ftuide o le capteur est placé.
Dans le mode de réalisation de la- figure 5, le matériau
amortisseur a une cohésion suffisante pour être découpé en un bloc 15.
Chaque plaque-support 6, 7 est plaquée directement contre une face du bloc 15 de manière que sa face intérieure soit soustraite aux
variations de pression dynamiques qui sont absorbées par le matériau.
Des capteurs, selon L'un des modes de réalisation des
figures 2 à 5, peuvent être inclus dans une flûte sismique marine 16.
Celle-ci comporte géneralement une gaine souple 17 de grande longueur remplie d'huile ou de kérosene par exemple tout au long de laquelle sont répartis un grand nombre de capteurs de pression 18. Du fait des ouvertures pratiquées dans chaque manchon 8, le matériau amortisseur quand il est fibreux ou poreux, s'impregne du liquide remplissant la flûte 16. Les variations de la pression extérieure, qu'elles soient -7- statiques ou dynamiques, sont transmises au liquide intérieur au travers de la gaine 17. Mais là encore seules les variations
dynamiques de la pression sont mesurées par chaque élément sensible.
Dans les différents modes de réalisation décrits, le fluide o le capteur est placé peut être utilisé comme fluide intersticiel (cas des billes de verre) ou comme fluide d'imprégnation (cas des matériaux poreux ou fibreux). Le fluide peut être de l'eau si le capteur est utilisé tel quel comme hydrophone. On note cependant que l'effet d'amortissement des signaux acoustiques est meilleur quand le liquide est visqueux. C'est le cas du liquide remplissant généralement
les flûtes sismiques.
On ne sortirait pas du cadre de l'invention en isolant le boîtier du capteur du milieu extérieur. Le fluide à l'intérieur de celui-ci est alors maintenu en équi-pression statique avec le milieu extérieur par des moyens d'équilibrage. Ce fluide peut dans ce cas être choisi en fonction de ses propriétés physiques pour constituer
avec le milieu amortisseur un absorbant acoustique optimal.
On ne sortirait pas non plus du cadre de l'invention en remplaçant les boîtiers pourvus d'ouvertures représentes aux figures 2 à 4 par exemple, par des boîtiers réalisés en un matériau fritté qui a
la propriété d'être transparent aux variations de pression statique.
Un matériau convenable peut être obtenu par exemple en comprimant ensemble fortement des petites billes. Sa granulosité dépend de la taille de celles-ci. Dans certains cas et dans certaines bandes de fréquence au moins, un boîtier en matériau fritté a aussi pour effet d'atténuer les variations de pression dynamique. Il peut être utilise seul ou en combinaison avec un absorbant acoustique tel que ceux précédemment définis, pour absorber les variations dynamiques qui
pourraient se transmettre à l'intérieur.
26 4 1155
RE V E N D I C A T I ON S
1. - Capteur de signaux insensible aux variations de la pression statique régnant dans un milieu o il est place, comportant au moins une plaque flexible (6, 7), un élément sensible (1) fixé contre cette plaque et des moyens de filtrage pour soustraire une de's faces de chaque plaque aux variations dynamiques de la pression du milieu, caractérisé en ce que les moyens de filtrage comportent un volume (10) d'un matériau amortisseur adapté à transmettre à ladite
face les variations de la pression statique du milieu.
2. - Capteur de pression selon la revendication 1, caractérisé en ce que le volume (10) de matériau amortisseur est
contenu dans un boîtier (8, 12) ouvert sur ledit milieu.
3. - Capteur de pression selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce que le volume (10) de matériau amortisseur est
réalisé à partir d'une substance fibreuse.
4. - Capteur de pression selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce que le volume (10) de matériau amortisseur est
réalisé à partir d'une substance poreuse.
5. - Capteur de pression selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce que le matériau amortisseur est réalisé à partir
d'une substance syntactique.
6. - Capteur de pression selon la revendication 5, caractérisé en ce que le matériau amortisseur est réalisé à, partir de particules (13) d'une substance solide associée à un matériau intersticiel. 7. - Capteur de pression selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'il comporte au moins une paire de plaques flexibles (6, 7) pourvues chacune d'un élément sensible (1) et un volume d'un matériau amortisseur pour soustraire une face de chacune des plaques (6, 7) aux variations dynamiques de la pression dans le
milieu.
8. - Capteur de presSion selon la revendication 7, - 9 - caractérisé en ce que les deux plaques flexibles (6, 7) sont des parois d'un boîtier commun (8, 12) contenant ledit volume de matériau
amortisseur et pourvu d'ouvertures.
9. - Capteur de pression selon la revendication 8, caractérisé en ce que le boîtier commun comporte au moins une partie
grillagée (17).
10. - Capteur de pression selon la revendication 7, caractérisé en ce que ledit boîtier (12) est rempLi de particules (13)
en matière solide noyées dans un liquide.
11. - Capteur de pression selon la revendication 1 ou 7, caractérisé en ce que le volume de matériau amortisseur est enrobé dans un bloc (15) de matériau amortisseur en équi-pression avec la pression statique du milieu, chaque plaque étant disposée contre une
face dudit bloc.
12. - Capteur de pression selon la revendication 11, caractérisé en ce que le bloc de matériau amortisseur est réalisé en
noyant des particules de verre dans un matériau d'enrobage.
13. - Capteur de pression selon la revendication 1, caractérisé en ce que les moyens de filtrage comportent un boîtier
réalisé en un matériau fritté.
Priority Applications (8)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
FR8817205A FR2641155B1 (fr) | 1988-12-23 | 1988-12-23 | |
EP89403518A EP0378021B1 (fr) | 1988-12-23 | 1989-12-15 | Capteur de signaux insensible aux variations de la pression statique |
DE8989403518T DE68902311T2 (de) | 1988-12-23 | 1989-12-15 | Fuer statische druckvariationen unempfindlicher signalempfaenger. |
CN89105837.0A CN1019444B (zh) | 1988-12-23 | 1989-12-20 | 对静态压力变化不敏感的信号传感器 |
NO895169A NO174490C (no) | 1988-12-23 | 1989-12-21 | Signalsensor som er ufölsom for variasjoner i statisk trykk |
CA002006565A CA2006565A1 (fr) | 1988-12-23 | 1989-12-22 | Capteur de signaux insensible aux variations de la pression statique |
JP1334642A JPH02224598A (ja) | 1988-12-23 | 1989-12-22 | 靜的圧力変動に感応しない圧力感知器 |
US07/454,973 US4996675A (en) | 1988-12-23 | 1989-12-22 | Signal sensor insensitive to static pressure variations |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
FR8817205A FR2641155B1 (fr) | 1988-12-23 | 1988-12-23 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
FR2641155A1 true FR2641155A1 (fr) | 1990-06-29 |
FR2641155B1 FR2641155B1 (fr) | 1994-06-03 |
Family
ID=9373437
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
FR8817205A Expired - Fee Related FR2641155B1 (fr) | 1988-12-23 | 1988-12-23 |
Country Status (8)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US4996675A (fr) |
EP (1) | EP0378021B1 (fr) |
JP (1) | JPH02224598A (fr) |
CN (1) | CN1019444B (fr) |
CA (1) | CA2006565A1 (fr) |
DE (1) | DE68902311T2 (fr) |
FR (1) | FR2641155B1 (fr) |
NO (1) | NO174490C (fr) |
Families Citing this family (21)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
FR2664119B1 (fr) * | 1990-06-29 | 1993-06-11 | Inst Francais Du Petrole | Systeme integre de reception d'ondes acoustiques de grande longueur. |
US5297553A (en) * | 1992-09-23 | 1994-03-29 | Acuson Corporation | Ultrasound transducer with improved rigid backing |
DE4318978C2 (de) * | 1993-06-08 | 1996-09-05 | Heidelberger Druckmasch Ag | Piezoelektrischer Aktuator |
US5646470A (en) * | 1994-04-01 | 1997-07-08 | Benthos, Inc. | Acoustic transducer |
US6418792B1 (en) | 1999-09-24 | 2002-07-16 | Stephen Edward Spychalski | Pressure compensated transducer |
JP4765782B2 (ja) * | 2006-06-09 | 2011-09-07 | 日本電気株式会社 | 水中送波器及び水中送波方法 |
US8712694B2 (en) * | 2009-10-05 | 2014-04-29 | Westerngeco L.L.C. | Combining seismic data from sensors to attenuate noise |
US8838392B2 (en) * | 2009-10-05 | 2014-09-16 | Westerngeco L.L.C. | Noise attenuation in passive seismic data |
US9110187B2 (en) * | 2009-10-05 | 2015-08-18 | Westerngeco L.L.C. | Sensor assembly having a seismic sensor and a divergence sensor |
US20110085417A1 (en) * | 2009-10-12 | 2011-04-14 | Daniel Ronnow | String of Sensor Assemblies Having a Seismic Sensor and Pressure Sensor |
US8520469B2 (en) * | 2009-10-12 | 2013-08-27 | Westerngeco L.L.C. | Sensor assembly having a seismic sensor, pressure sensor, and processor to apply first and second digital filters |
GB201001004D0 (en) * | 2010-01-22 | 2010-03-10 | Reckitt Benckiser Inc | Toilet flush detection system utilizing transducer with piezoelectric sounder element |
US10602289B2 (en) * | 2010-03-09 | 2020-03-24 | Baker Hughes, A Ge Company, Llc | Acoustic transducer with a liquid-filled porous medium backing and methods of making and using same |
US9091783B2 (en) | 2010-11-04 | 2015-07-28 | Westerngeco L.L.C. | Computing a calibration term based on combining divergence data and seismic data |
CN103017949A (zh) * | 2012-11-28 | 2013-04-03 | 安徽埃克森科技集团有限公司 | 一种带振动补偿的压阻式压力传感器 |
US10048395B2 (en) | 2013-02-01 | 2018-08-14 | Westerngeco L.L.C. | Computing a gradient based on differences of plural pairs of particle motion sensors |
US10408954B2 (en) | 2014-01-17 | 2019-09-10 | Westerngeco L.L.C. | Seismic sensor coupling |
CN104316955B (zh) * | 2014-11-06 | 2017-01-18 | 安徽理工大学 | 一种基于阻抗分析的构造地震预测实验装置及方法 |
CN104297795B (zh) * | 2014-11-06 | 2016-09-14 | 安徽理工大学 | 一种基于阻抗分析的飞机黑匣子探测实验装置及方法 |
US9534492B2 (en) * | 2014-11-11 | 2017-01-03 | Baker Hughes Incorporated | Pressure compensated capacitive micromachined ultrasound transducer for downhole applications |
CN118501862A (zh) * | 2024-06-04 | 2024-08-16 | 云南保利天同水下装备科技有限公司 | 声纳的接收电子舱、接收装置及其组装方法 |
Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE916593C (de) * | 1949-09-08 | 1954-08-12 | Ultrakust Geraetebau Dr Ing Os | Ultraschallgeber |
US3380019A (en) * | 1967-01-27 | 1968-04-23 | Navy Usa | Pressure-gradient hydrophone |
US4166229A (en) * | 1978-02-23 | 1979-08-28 | The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy | Piezoelectric polymer membrane stress gage |
Family Cites Families (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US3372370A (en) * | 1965-09-22 | 1968-03-05 | Aquasonics Engineering Company | Electroacoustic transducer |
US3375489A (en) * | 1966-03-14 | 1968-03-26 | Harry W. Kompanek | Pressure compensated transducer |
US3900543A (en) * | 1971-01-11 | 1975-08-19 | Schlumberger Technology Corp | Method for making a foam seismic streamer |
FR2198155A1 (fr) * | 1972-08-29 | 1974-03-29 | Schlumberger Technology Corp | |
US3794866A (en) * | 1972-11-09 | 1974-02-26 | Automation Ind Inc | Ultrasonic search unit construction |
FR2282627A1 (fr) * | 1974-08-19 | 1976-03-19 | Matsushita Electric Ind Co Ltd | Dispositif detecteur de vibrations mecaniques et procede d'adaptation, notamment dans le domaine musical |
US4439497A (en) * | 1982-05-27 | 1984-03-27 | Shell Oil Company | Ultrasonic sound absorber |
-
1988
- 1988-12-23 FR FR8817205A patent/FR2641155B1/fr not_active Expired - Fee Related
-
1989
- 1989-12-15 DE DE8989403518T patent/DE68902311T2/de not_active Expired - Fee Related
- 1989-12-15 EP EP89403518A patent/EP0378021B1/fr not_active Expired - Lifetime
- 1989-12-20 CN CN89105837.0A patent/CN1019444B/zh not_active Expired
- 1989-12-21 NO NO895169A patent/NO174490C/no unknown
- 1989-12-22 US US07/454,973 patent/US4996675A/en not_active Expired - Fee Related
- 1989-12-22 JP JP1334642A patent/JPH02224598A/ja active Pending
- 1989-12-22 CA CA002006565A patent/CA2006565A1/fr not_active Abandoned
Patent Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE916593C (de) * | 1949-09-08 | 1954-08-12 | Ultrakust Geraetebau Dr Ing Os | Ultraschallgeber |
US3380019A (en) * | 1967-01-27 | 1968-04-23 | Navy Usa | Pressure-gradient hydrophone |
US4166229A (en) * | 1978-02-23 | 1979-08-28 | The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy | Piezoelectric polymer membrane stress gage |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CA2006565A1 (fr) | 1990-06-23 |
NO895169L (no) | 1990-06-25 |
CN1019444B (zh) | 1992-12-09 |
DE68902311D1 (de) | 1992-09-03 |
NO174490C (no) | 1994-05-11 |
EP0378021B1 (fr) | 1992-07-29 |
DE68902311T2 (de) | 1993-02-18 |
US4996675A (en) | 1991-02-26 |
NO174490B (no) | 1994-01-31 |
FR2641155B1 (fr) | 1994-06-03 |
EP0378021A1 (fr) | 1990-07-18 |
CN1043845A (zh) | 1990-07-11 |
NO895169D0 (no) | 1989-12-21 |
JPH02224598A (ja) | 1990-09-06 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
EP0378021B1 (fr) | Capteur de signaux insensible aux variations de la pression statique | |
EP2697612B1 (fr) | Hydrophone tout optique insensible a la temperature et a la pression statique | |
US4193130A (en) | Fiber optic hydrophone for use as an underwater electroacoustic standard | |
US2615940A (en) | Electrokinetic transducing method and apparatus | |
CA1311294C (fr) | Capteur piezo-electrique tubulaire a grande sensibilite | |
CA1284531C (fr) | Hydrophones piezoelectriques de sensibilite accrue | |
CH658910A5 (fr) | Capteur de pression piezo-electrique. | |
FR2555741A1 (fr) | Transducteur de pression a resonateur | |
EP2435855A1 (fr) | Hydrophone a fibre a reseau de bragg avec amplificateur a membrane | |
CN101231345A (zh) | 地震勘探用检波器及其检波系统 | |
US4178577A (en) | Low frequency hydrophone | |
CH662417A5 (fr) | Transducteur a ondes de contrainte. | |
EP0118329A2 (fr) | Hydrophone de vitesse | |
FR2733831A1 (fr) | Capteur de vibrations | |
FR2656971A1 (fr) | Hydrophone basse frequence et antenne sonar comportant de tels hydrophones. | |
EP0012644B1 (fr) | Accéléromètre à ondes élastiques de surface | |
FR2581496A1 (fr) | Capteur microphonique de contact a membrane piezo polymere | |
FR2792802A1 (fr) | Hydrophone pour la reception des ondes acoustiques ou sismiques | |
FR2739925A1 (fr) | Capteur acoustique pour la mesure d'un parametre physique relatif sur une enceinte renfermant un fluide, par exemple pour la mesure de la pression interne d'un crayon combustible d'un reacteur de centrale nucleaire | |
FR2517155A1 (fr) | Appareil hydrophone pour effectuer des mesures acoustiques dans un liquide | |
NL2028176B1 (en) | Optical fiber-based hydrophone. | |
FR2617284A1 (fr) | Dispositif hydrophone pour la mesure de pression d'essais en sismique marine | |
CA2268351A1 (fr) | Cellule de conversion d'une pression differentielle en signal electrique | |
EP4491273A1 (fr) | Système d'analyse d'un fluide incluant un composant générateur d ondes acoustiques | |
FR2667155A1 (fr) | Procede et dispositif de la mesure de concentration de au moins deux fluides dans un milieu poreux. |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
ST | Notification of lapse |