| Beskikbaarheid: | |
|---|---|
| Hoeveelheid: | |
PR1000K0134
Piezohans
PR1000K0134
Pzt Materiaal Piezo Keramiek Ring Piezoceramic Transducers vir Ultrasoniese Litotripsy
Omvang van piëzo-keramiekring
Uitwendige deursnee: 5.0 - 100 mm
Interne diameter : (2.0 - 35 mm)
Dikte: (0.2 - 15 mm)
Keuse van metallisering (Silwer, Nikkel, Goud en ander op aanvraag)
Wye keuse van PZT formulerings
2. Tipiese waarde van 'harde' PZT materiaal prestasie:
Harde' PZT materiaal |
|||||||
Eienskappe |
PZT-41 |
PZT-42 |
PZT-43 |
PZT-82 |
PBaS-4 |
||
Diëlektriese konstante |
ɛ T r3 |
1050 |
1250 |
1420 |
1100 |
1900 |
|
Koppelfaktor |
K P |
0.58 |
0.58 |
0.58 |
0.52 |
0.59 |
|
K31 |
0.32 |
0.33 |
0.34 |
0.3 |
0.34 |
||
K33 |
0.66 |
0.67 |
0.68 |
0.57 |
0.68 |
||
K t |
0.48 |
0.48 |
0.48 |
0.4 |
0.49 |
||
Piëso-elektriese koëffisiënt |
d31 |
10-12m/v |
-106 |
-124 |
-138 |
-100 |
-160 |
d33 |
10-12m/v |
260 |
280 |
300 |
240 |
380 |
|
g31 |
10-3vm/n |
-11.4 |
-11.2 |
-11 |
-10.3 |
-9.5 |
|
g33 |
10-3vm/n |
28 |
25.3 |
24 |
25 |
22.6 |
|
Frekwensiekoëffisiënte |
N bl |
2280 |
2200 |
2160 |
2280 |
2200 |
|
N1 |
1671 |
1613 |
1583 |
1671 |
1613 |
||
N3 |
1950 |
1900 |
1875 |
1950 |
1850 |
||
N t |
2250 |
2200 |
2200 |
2300 |
2200 |
||
Elastiese voldoeningskoëffisiënt |
S e11 |
10-12m 2/n |
11.8 |
12.7 |
13.2 |
11.6 |
13.2 |
Macaniese kwaliteit faktor |
Qm |
1000 |
800 |
600 |
1200 |
2200 |
|
Diëlektriese verliesfaktor |
Tg δ |
% |
0.3 |
0.4 |
0.5 |
0.3 |
0.5 |
Digtheid |
ρ |
g/cm3 |
7.5 |
7.5 |
7.5 |
7.6 |
7.5 |
Curie temperatuur |
Tc |
°C |
320 |
320 |
320 |
310 |
310 |
Young se modulus |
Y E11 |
<10 9N/m3 |
85 |
79 |
76 |
86 |
76 |
Gifverhouding |
0.3 |
0.3 |
0.3 |
0.3 |
0.33 |
3. STANDAARD MEGANIESE TOLERANSIES:
Buitedeursnee ±0.150mm
Binnedeursnee ±0.150mm
Dikte ±0.05mm
Platte 0.002**/0.012mm MAX
Parallelisme 0.007**/0.012mm MAX
Konsentrisiteit 0.2mm
4. Ultrasoniese litotripsie-toepassing:
Die eerste praktiese toepassing van ultraklank het in 1916 in Frankryk plaasgevind toe Chilowsky en Langevin die gebruik van ultrasoniese sonar vir die onderwaterlokalisering van duikbote gepatenteer het. Ultrasoniese energie word geproduseer wanneer elektriese wisselstroom op plate aan die teenoorgestelde kante van 'n kristal toegepas word. Die gevolglike meganiese vibrasies van die kristal versprei golwe van energie teen 'n konstante frekwensie, soos bepaal deur die spanning wat op die plate toegepas word en die aard van die kristal. Waarnemings van die ontwrigtende uitwerking van die eerste sonar op die seelewe het gelei tot die verduideliking van die meganisme waardeur die ultrasoniese vibrasies voorwerpe binne hul pad beïnvloed. Die hoëfrekwensie-energiegolwe van ultraklank druk afwisselend deeltjies binne die bestralingsveld saam en trek aan. In transmissiemedia soos water lei dit tot kavitasie. Wanneer hierdie holtes vinnig ineenstort, word onmiddellike druk geproduseer met omvang en krag wat in staat is om vaste voorwerpe te vernietig. Vroeë pogings om urinêre en galstene te fragmenteer deur die direkte toepassing van ultraklank was onsuksesvol as gevolg van die hoë elektriese energievereistes en probleme om die ultrasoniese energie te gelei en te fokus. In die vroeë 1970's is die ultrasoniese litotriet ontwikkel. Eerder as om staat te maak op die direkte toepassing van ultraklankenergie en die gevolglike kavitasie om klippe te disintegreer, gebruik die ultrasoniese litotriet 'n ultraklanktransduktor om 'n hol sonde vinnig te vibreer en meganiese energie in die lengte na die oppervlak van klip oor te dra, wat fragmentasie op dieselfde manier as 'n boor veroorsaak. Die hol USL-sonde vergemaklik gelyktydige suigverwydering van klipfragmente en konstante vloeibesproeiing help met fragmentverwydering en verkoel die USL-sonde om die risiko van termiese skade aan aangrensende weefsels te verminder.
5. Toepassingsbeeld:
