| 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. У выніку механічных ваганняў крышталя распаўсюджваюцца хвалі энергіі з сталай частатой, якая вызначаецца напружаннем, прыкладзеным 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 нацягваюць часціцы ў поле выпраменьвання. У такіх асяроддзях перадачы, як вада, гэта прыводзіць да кавітацыі. Калі гэтыя паражніны хутка руйнуюцца, імгненна ствараецца ціск 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 адсмоктванне аскепкаў каменя, а пастаяннае арашэньне 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