| Даступнасць: | |
|---|---|
| колькасць: | |
PR1000K0134
П'езаханнас
PR1000K0134
Pzt Матэрыял П'езакераміка Кальцавыя п'езакерамічныя пераўтваральнікі для ультрагукавой літатрыпсіі
Дыяпазон п'езакерамічных кольцаў
Знешні дыяметр: 5,0 - 100 мм
Унутраны дыяметр : (2,0 - 35 мм)
Таўшчыня: (0,2 - 15 мм)
Выбар металізацыі (срэбра, нікель, золата і іншыя па запыце)
Шырокі выбар рэцэптур PZT
2. Тыповае значэнне прадукцыйнасці 'цвёрдых' PZT матэрыялаў:
Цвёрдыя матэрыялы PZT |
|||||||
Уласцівасці |
ПЗТ-41 |
ПЗТ-42 |
ПЗТ-43 |
ПЗТ-82 |
PBaS-4 |
||
Дыэлектрычная пранікальнасць |
ɛ T r3 |
1050 |
1250 |
1420 |
1100 |
1900 |
|
Каэфіцыент сувязі |
К П |
0.58 |
0.58 |
0.58 |
0.52 |
0.59 |
|
К31 |
0.32 |
0.33 |
0.34 |
0.3 |
0.34 |
||
К33 |
0.66 |
0.67 |
0.68 |
0.57 |
0.68 |
||
К т |
0.48 |
0.48 |
0.48 |
0.4 |
0.49 |
||
П'езаэлектрычны каэфіцыент |
d31 |
10-12м/в |
-106 |
-124 |
-138 |
-100 |
-160 |
d33 |
10-12м/в |
260 |
280 |
300 |
240 |
380 |
|
g31 |
10-3вм/н |
-11.4 |
-11.2 |
-11 |
-10.3 |
-9.5 |
|
g33 |
10-3вм/н |
28 |
25.3 |
24 |
25 |
22.6 |
|
Каэфіцыенты частаты |
N р |
2280 |
2200 |
2160 |
2280 |
2200 |
|
Н1 |
1671 |
1613 |
1583 |
1671 |
1613 |
||
Н3 |
1950 |
1900 |
1875 |
1950 |
1850 |
||
N t |
2250 |
2200 |
2200 |
2300 |
2200 |
||
Каэфіцыент пругкай згодлівасці |
S e11 |
10-12м 2/н |
11.8 |
12.7 |
13.2 |
11.6 |
13.2 |
Механічны фактар якасці |
Qm |
1000 |
800 |
600 |
1200 |
2200 |
|
Каэфіцыент дыэлектрычных страт |
Tg δ |
% |
0.3 |
0.4 |
0.5 |
0.3 |
0.5 |
Шчыльнасць |
р |
г/см3 |
7.5 |
7.5 |
7.5 |
7.6 |
7.5 |
Тэмпература Кюры |
Tc |
°C |
320 |
320 |
320 |
310 |
310 |
Модуль Юнга |
Y E11 |
<10 9Н/м3 |
85 |
79 |
76 |
86 |
76 |
Каэфіцыент атруты |
0.3 |
0.3 |
0.3 |
0.3 |
0.33 |
3. СТАНДАРТНЫЯ МЕХАНІЧНЫЯ ДОПУСКІ:
Вонкавы дыяметр ±0,150 мм
Унутраны дыяметр ±0,150 мм
Таўшчыня ±0,05 мм
Плоскасць 0,002**/0,012 мм МАКС.
Паралельнасць 0,007**/0,012 мм МАКС.
канцэнтрычнасць 0,2 мм
4. Ультрагукавая літатрыпсію Ужыванне:
Першае практычнае прымяненне ультрагуку адбылося ў Францыі ў 1916 годзе, калі Чылоўскі і Ланжэвен запатэнтавалі выкарыстанне ультрагукавога гідралакатара для падводнай лакалізацыі падводных лодак. Ультрагукавая энергія ствараецца, калі пераменны электрычны ток падаецца на пласціны на процілеглых баках крышталя. Выніковыя механічныя ваганні крышталя распаўсюджваюць хвалі энергіі з сталай частатой, што вызначаецца напругай, прыкладзенай да пласцін, і прыродай крышталя. Назіранні разбуральнага ўздзеяння першага гідралакатара на марскую флору і фауну прывялі да высвятлення механізму ўздзеяння ультрагукавых ваганняў на аб'екты на іх шляху. Высокачашчынныя энергетычныя хвалі ультрагуку па чарзе сціскаюць і ўцягваюць часціцы ў поле выпраменьвання. У такіх асяроддзях перадачы, як вада, гэта прыводзіць да кавітацыі. Калі гэтыя паражніны хутка руйнуюцца, імгненны ціск ствараецца з велічынёй і сілай, здольнымі разбурыць цвёрдыя аб'екты. Раннія спробы фрагментацыі мачавых і жоўцевых камянёў прамым прымяненнем ультрагуку не ўвянчаліся поспехам з-за высокіх патрабаванняў да электрычнай энергіі і цяжкасцей у правядзенні і факусоўцы ультрагукавой энергіі. У пачатку 1970-х гадоў быў распрацаваны ультрагукавой литотрит. Замест таго, каб спадзявацца на прамое прымяненне ультрагукавой энергіі і выніковую кавітацыю для разбурэння камянёў, ультрагукавы літатрыт выкарыстоўвае ультрагукавы пераўтваральнік для хуткай вібрацыі полага зонда і падоўжнай перадачы механічнай энергіі на паверхню каменя, выклікаючы фрагментацыю такім жа чынам, як і свердзел. Полы зонд USL палягчае адначасовае ўсмоктванне аскепкаў каменя, а пастаяннае арашчэнне дапамагае выдаленню фрагментаў і астуджае зонд USL, каб знізіць рызыку тэрмічнага пашкоджання прылеглых тканін.
5. Выява прыкладання:

прадукты | Пра нас | Навіны | Рынкі і прыкладанні | FAQ | Звяжыцеся з намі