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[국내논문] 초음파 트랜스듀서의 탄성파 에너지 투과율
Energy Transmission of Elastic Waves in Ultrasonic Transducers 원문보기

한국소음진동공학회논문집 = Transactions of the Korean society for noise and vibration engineering, v.25 no.2, 2015년, pp.124 - 132  

박춘광 (Soongsil University) ,  김대종 (Soongsil University) ,  김진오 (Soongsil University)

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

The paper deals with the energy transmission of the elastic waves obliquely transmitting and refracting through a plate and a pipe. By calculating the transmitting ratio depending on the incidence angle, the angle corresponding to the maximum transmission was determined theoretically and considered ...

주제어

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문제 정의

  • 거기에서는 초음파 유속 센서에서 탄성파의 모드 전환도 보고되었다. 이 논문은 유속 측정용 초음파 트랜스듀서에서 최대의 에너지 투과율을 갖는 입사각을 실험으로 확인하고자 한다. 이론적 해석을 통해 유도된 에너지 투과율 식을 이용해 초음파 트랜스듀서의 입사 각도에 따른 에너지 투과율을 계산하고 측정 결과와 비교한다.

가설 설정

  • 는 평판 또는 파이프가 존재할 때 측정된 전압이다. 2.3절에서 계산된 파동 에너지 투과율은 전체 전파 경로의 절반이다. 식 (21)은 전체 경로의 투과율이므로, 송신부쪽 또는 수신부쪽 절반의 파동 에너지 투과율(It2/I0)은 다음과 같다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
파이프 내에서 흐르는 유체(액체나 기체)의 유속 측정 기술이란? 초음파를 이용하는 센서 기술(1) 중에 파이프 내에서 흐르는 유체(액체나 기체)의 유속 측정 기술이 있다(2,3). 유량 측정 기술에는 압력 차이를 이용하는 방식과 초음파를 이용하는 방식 등이 있다.
초음파 유속 센서는 어떻게 분류되나? Fig. 1에 개략적으로 도시한 바와 같이, 초음파 유속 센서는 설치 방식에 따라 침습형과 외장형으로 분류된다(2). 침습형 방식(5)은 파이프에 구멍을 내야 하고 센서 설치 및 분리에 불편함이 있다.
침습형과 외장형의 특징 및 장단점은? 1에 개략적으로 도시한 바와 같이, 초음파 유속 센서는 설치 방식에 따라 침습형과 외장형으로 분류된다(2). 침습형 방식(5)은 파이프에 구멍을 내야 하고 센서 설치 및 분리에 불편함이 있다. 외장형 방식은 파이프 외벽에 센서를 설치하므로 편리하다. 다만 파이프 벽을 통과할 때 파동 에너지의 일부는 반사되므로 전부 투과하지는 않는다. 외장형 유속 센서에서 초음파의 입사 각도에 따라 투과율이 달라진다. 최대의 투과율을 확보하기 위해 최적의 입사 각도를 찾아야 하고, 이를 위해 입사 각도에 따른 에너지 투과율의 변화를 파악할 필요가 있다.
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참고문헌 (9)

  1. Kim, J. O., 2000, Ultrasonic Sensors and Actuators, Transactions of the Korean Society for Noise and Vibration Engineering, Vol. 10, No. 5, pp. 723~728. 

  2. Lynnworth, L. C., 1989, Ultrasonic Measurements for Process Control, Academic Press, New York, Chapter 4. 

  3. Hwang, W. H., Park, S. G., Jeong, H. D. and Jhang, K. Y., 2002, Development and Application of an Ultrasonic Gas Flowmeter, Journal of the Korean Society for Nondestructive Testing, Vol. 22, No. 3, pp. 246~253. 

  4. Lee, E. S., Kwon, O. H., Rho, M. H. and Lee, H. S., 2005, A Study on the Ultrasonic Flow-meter System Development, Journal of Industrial Science and Technology Institute, Vol. 17, No. 1, pp. 55~62. 

  5. Lee, E. S., Kwon, O. H., Rho, M. H. and Lee, H. S., 2005, A Study on the Wet Type Ultrasonic Flow-meter System Development, Transactions of the KSME A, Vol. 29, No. 12, pp. 1638~1644. 

  6. Kim, T. E., Kim, J. O. and Park, J., 2009, Three-dimensional Refraction of Elastic Waves at Clamp-on Ultrasonic Flowmetric Sensors, Proceedings of the KSNVE Fall Conference, pp. 429~430. 

  7. Kim, T. E., Chun, H. Y., Kim, J. O. and Park, J., 2010, Mode Conversion and Energy Transmission Ratio of Elastic Waves, Transactions of the Korean Society for Noise and Vibration Engineering, Vol 20, No. 3, pp. 296~307. 

  8. Kim, J. W., Piao, C., Kim, D. J., Kim, J. O. and Kim, D. H., 2014, Comparison of Ultrasonic Paths for Flow Rate Measurement, Proceedings of the KSNVE Fall Conference, pp. 736~738 

  9. Achenbach, J. D., 1975, Wave Propagation in Elastic Solids, North Holland, Chapter 5. 

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