![]() كرة سيراميك بيزو |
![]() محولات المجال بيزو |
![]() نصف الكرة الخزفية بيزو |
يتم استخدام مواد PZT الرئيسية في المحركات فوق الصوتية بما في ذلك السيراميك بيزو المواد ومواد الاحتكاك. مادة السيراميك هي جهاز توليد الاهتزاز بالموجات فوق الصوتية وجهاز ردود الفعل الاستشعار للمحرك الكهرضغطي، ومواد الاحتكاك هي وسيلة نقل عزم الدوران الناتج للمحرك الكهرضغطي، ويرتبط كلا الأداءين مباشرة بخصائص إخراج المحرك. كلما زاد عامل الاحتكاك لمادة الاحتكاك، قل فقدان تغيير سرعة المحرك بالموجات فوق الصوتية، وستؤثر صلابة مادة الاحتكاك على سرعة المحرك وقوته الدافعة.
يتطلب السيراميك الكهرضغطي كمادة محول الطاقة للمحركات بالموجات فوق الصوتية نقطة كوري عالية في الأداء، ونطاق درجة حرارة تشغيل واسع، وهو أداء كهرضغطية مستقر، وأداء جيد ضد الشيخوخة، وقوة ميكانيكية عالية، ومعامل اقتران كهروميكانيكي عالي، وعامل الجودة الميكانيكية والضغط الكهربائي ثابت، وفقدان عازل منخفض، وتردد استجابة واسع. المحدد النهائي للأداء النهائي نصف الكرة الخزفية بيزو هو طبيعة المادة الخام الخزفية الكهرضغطية. يجب أن تكون نقاء المواد، ودقتها، وحجم الجسيمات وتوزيعها، والتفاعل، والشكل البلوري، والتوافر، والتكلفة بمثابة اعتبارات وتحكم شامل. حاليًا، يتم استخدام السيراميك الكهرضغطي عالي الطاقة في الداخل والخارج. هناك PZT4، PZT8، وPZT5. من أجل تحقيق أداء عام وتصميم أفضل، تعمل العديد من البلدان بقوة على تطوير مركبات كهرضغطية وأفلام كهرضغطية من أجل حماية البيئة البيئية. بحث عن السيراميك الكهرضغطي الخالي من الرصاص والسيراميك النانوي الكهرضغطي.
نظرًا لصعوبة إنشاء النموذج الرياضي للمحرك بالموجات فوق الصوتية مجال بيزوسيراميك منخفض التكلفة وله عدم خطية قوية وتباين زمني، فإن التحكم في السرعة والموضع عالي الدقة أمر صعب للغاية. في هذه المرحلة، تتمثل مهمة أبحاث أنظمة التحكم في اعتماد استراتيجيات التحكم التكيفي، والتحكم الضبابي، والتحكم في الشبكة العصبية لحل مشكلة عدم الخطية الخطيرة لخصائص السرعة، والتغير الزمني، والاعتماد الشديد، والاتصال غير المتساوي بين العضو الدوار والجزء الثابت. تقلبات سرعة الدوار وغيرها من القضايا، PZT المجال الكهروضغطي المادي وذلك لتحقيق التحكم الدقيق في السرعة والتحكم في الموقع.
يتمتع محرك الموجات فوق الصوتية بالعديد من المزايا مقارنة بالمحرك الكهرومغناطيسي التقليدي، والذي يمكنه التغلب على قيود مبدأ العمل وهيكل المحرك الكهرومغناطيسي وتلبية المتطلبات الخاصة الناجمة عن تطور العلوم والتكنولوجيا. وبعد أكثر من 30 عامًا من البحث والاستكشاف، تم استخدامه على نطاق واسع في العديد من المجالات مثل الإلكترونيات الضوئية والفضاء وتصنيع الآلات والروبوتات والأجهزة والأجهزة المنزلية. لا تزال محولات الطاقة الكهروإجهادية في المراحل الأولى من التطوير. لا تزال هناك العديد من المشاكل التي يتعين حلها، مثل النظرية الدقيقة لعملية العمل، وتقييم الخصائص التقنية، وتحليل خصائص التحكم، وتحسين الكفاءة، وتطبيق أوضاع الاهتزاز الجديدة، وتطوير مواد الاحتكاك. من أجل اللحاق بالمستوى المتقدم الدولي في أقرب وقت ممكن، بالإضافة إلى أن مجال محول الطاقة الكهرضغطية يزيد من الجهود البحثية حول آلية المحرك والتصميم الهيكلي وفلسفة التحكم، يجب علينا أيضًا زيادة عملية التصنيع وطرق الكشف عن المحرك.
منتجات | معلومات عنا | أخبار | الأسواق والتطبيقات | التعليمات | اتصل بنا