| التوفر: | |
|---|---|
| كمية: | |
PR1000K0134
بيزوهانا
PR1000K0134
Pzt المواد بيزو السيراميك محولات الطاقة Piezoceramic لتفتيت الحصوات بالموجات فوق الصوتية
نطاق حلقة السيراميك البيزو
القطر الخارجي: 5.0 - 100 ملم
القطر الداخلي :(2.0 - 35 ملم)
السُمك: (0.2 - 15 ملم)
اختيار المعدن (الفضة والنيكل والذهب وغيرها عند الطلب)
مجموعة واسعة من تركيبات PZT
2. القيمة النموذجية لأداء مواد PZT 'الصلبة':
مواد صلبة'PZT |
|||||||
ملكيات |
بي زد تي-41 |
بي زي تي-42 |
بي زد تي-43 |
بي زي تي-82 |
PBaS-4 |
||
ثابت العزل الكهربائي |
ɛ ر 3 |
1050 |
1250 |
1420 |
1100 |
1900 |
|
عامل اقتران |
ك.ب |
0.58 |
0.58 |
0.58 |
0.52 |
0.59 |
|
ك31 |
0.32 |
0.33 |
0.34 |
0.3 |
0.34 |
||
ك33 |
0.66 |
0.67 |
0.68 |
0.57 |
0.68 |
||
ك ر |
0.48 |
0.48 |
0.48 |
0.4 |
0.49 |
||
معامل كهرضغطية |
د31 |
10-12م/ت |
-106 |
-124 |
-138 |
-100 |
-160 |
د33 |
10-12م/ت |
260 |
280 |
300 |
240 |
380 |
|
g31 |
10-3فم/ن |
-11.4 |
-11.2 |
-11 |
-10.3 |
-9.5 |
|
g33 |
10-3فم/ن |
28 |
25.3 |
24 |
25 |
22.6 |
|
معاملات التردد |
ن ص |
2280 |
2200 |
2160 |
2280 |
2200 |
|
ن1 |
1671 |
1613 |
1583 |
1671 |
1613 |
||
ن3 |
1950 |
1900 |
1875 |
1950 |
1850 |
||
ن ر |
2250 |
2200 |
2200 |
2300 |
2200 |
||
معامل الامتثال المرن |
س ه11 |
10-12م 2/ ن |
11.8 |
12.7 |
13.2 |
11.6 |
13.2 |
عامل الجودة الميكانيكية |
كم |
1000 |
800 |
600 |
1200 |
2200 |
|
عامل فقدان العزل الكهربائي |
تيراغرام δ |
% |
0.3 |
0.4 |
0.5 |
0.3 |
0.5 |
كثافة |
ρ |
جم / سم3 |
7.5 |
7.5 |
7.5 |
7.6 |
7.5 |
درجة حرارة كوري |
ح |
درجة مئوية |
320 |
320 |
320 |
310 |
310 |
معامل يونغ |
ي ه11 |
<10 9ن/م3 |
85 |
79 |
76 |
86 |
76 |
نسبة السم |
0.3 |
0.3 |
0.3 |
0.3 |
0.33 |
3. التفاوتات الميكانيكية القياسية:
القطر الخارجي ±0.150 ملم
القطر الداخلي ±0.150 ملم
السُمك ±0.05 ملم
التسطيح 0.002**/0.012 ملم الحد الأقصى للتوازي
0.007**/0.012 ملم الحد الأقصى
للتركيز 0.2 ملم
4.تطبيق تفتيت الحصوات بالموجات فوق الصوتية:
تم أول تطبيق عملي للموجات فوق الصوتية في فرنسا عام 1916 عندما سجل تشيلوسكي ولانجفين براءة اختراع لاستخدام السونار بالموجات فوق الصوتية لتحديد موقع الغواصات تحت الماء. يتم إنتاج طاقة الموجات فوق الصوتية عند تطبيق تيار كهربائي متناوب على الألواح الموجودة على الجوانب المتقابلة من البلورة. تنشر الاهتزازات الميكانيكية الناتجة للبلورة موجات من الطاقة بتردد ثابت، كما يحدده الجهد المطبق على الألواح وطبيعة البلورة. أدت ملاحظات التأثيرات التخريبية للسونار الأول على الحياة البحرية إلى توضيح الآلية التي تؤثر بها الاهتزازات فوق الصوتية على الأجسام الموجودة في طريقها. تعمل موجات الطاقة عالية التردد للموجات فوق الصوتية على ضغط وسحب الجسيمات داخل مجال الإشعاع بالتناوب. وفي وسائط النقل مثل الماء، يؤدي ذلك إلى التجويف. عندما تنهار هذه التجاويف بسرعة، يتم إنتاج ضغط لحظي بحجم وقوة قادر على تدمير الأجسام الصلبة. المحاولات المبكرة لتفتيت الحصوات البولية والصفراوية عن طريق التطبيق المباشر للموجات فوق الصوتية لم تنجح بسبب ارتفاع متطلبات الطاقة الكهربائية والصعوبات في توصيل وتركيز طاقة الموجات فوق الصوتية. في أوائل السبعينيات تم تطوير الليثوتريت بالموجات فوق الصوتية. بدلاً من الاعتماد على التطبيق المباشر لطاقة الموجات فوق الصوتية والتجويف الناتج لتفتيت الحجارة، يستخدم الليثوتريت بالموجات فوق الصوتية محول طاقة بالموجات فوق الصوتية ليهتز مسبارًا مجوفًا بسرعة وينقل الطاقة الميكانيكية طوليًا إلى سطح الحجر، مما يتسبب في التفتيت بنفس طريقة الحفر. يسهل مسبار USL المجوف إزالة الشفط المتزامن لشظايا الحجر ويساعد الري بالتدفق المستمر في إزالة الأجزاء ويبرد مسبار USL لتقليل مخاطر الضرر الحراري للأنسجة المجاورة.
5. صورة التطبيق:

منتجات | معلومات عنا | أخبار | الأسواق والتطبيقات | التعليمات | اتصل بنا