Katselukerrat: 4 Tekijä: Site Editor Julkaisuaika: 2018-05-06 Alkuperä: Sivusto
![]() PZT-materiaalista pietsolevyelementti |
![]() pietsoelementin anturi |
![]() piezo-levy kristalli |
Pietsosähköiset keraamiset levyt ja ohuet metallilevyt liimataan yhteen ja pietsosähköistä keramiikkaa käytetään virityslähteenä taivutusvärähtelymoodin tuottamiseksi, mikä johtaa suurempaan amplitudiin ja pienempään akustiseen impedanssiin, joka voidaan sovittaa ilman akustiseen impedanssiin. Tässä artikkelissa käytetään pietsokeramiikkaa. Levyn ja ohuen metallilevyn sidotun rakenteen muodossa ohut metallilevy voi toimia myös suojakalvona, joka suojaa pietsosähköistä keramiikkaa ja elektrodia hankaukselta ja kolhuilta. The PZT-materiaalista pietsolevyelementti voidaan valita erittäin vakaasta 3 mm:n nikkeli-kromi-titaaniseoksesta. Ohuempi metallilevy on äänenpaineen siirtonopeus on suurempi, joten metallilevy on suunniteltu erittäin ohueksi, yleensä noin 0,1 mm.
Pietsosähköisen keramiikan värähtelytilan simulaatioanalyysin avulla tulokset osoittavat, että pietsosähköisen keramiikan paksuuden kasvu, maksimiamplitudi Pietsolevykide saavutetaan tärinäanturilla, joka vaimenee ja vaimennusnopeus laskee vähitellen. Kun pietsosähköisen keramiikan paksuus on alle 1 mm, resonanssitaajuudessa esiintyy useita käännepisteitä, jotka muuttavat pietsosähköisen keramiikan värähtelyamplitudin taipumusta. Pietsosähköisellä keramiikalla, jonka paksuus on suurempi kuin 1 mm, kun paksuus kasvaa, suurimman amplitudin omaava resonanssitaajuusarvo vaimenee epälineaarisesti ja vaimennusaste heikkenee vähitellen. Äänikenttäsimulaatiotutkimus Pietsokiskot maidon analysointiin on upotettu betonimoduuliin osoittaa, että paksuuden kasvaessa säteilevän ultraäänen keskipisteen maksimiäänenpainearvo kasvaa vähitellen. Viritysakustista energiaa tutkimalla voidaan havaita, että pietsosähköisen keramiikan paksuusvaihtelu vaikuttaa ainetta rikkomattoman testauksen olemassaoloon. Pietsosähköisen keraamisen sopivan koon valitseminen voi parantaa ultraääniaaltojen käyttöastetta ja saavuttaa parempia ainetta rikkomattomia testituloksia.
Tieteen ja tekniikan kehityksen myötä ilmailu, robotiikka, tarkkuusinstrumentit ja muut alat ovat asettaneet uusia vaatimuksia pietsosähköinen paineanturi . Perinteiset sähkömagneettiset moottorit eivät ole kyenneet täyttämään näitä erityistarpeita niiden toimintaperiaatteiden ja rakenteiden rajoitusten vuoksi. Tästä syystä kaikki maailman maat tekevät suuria ponnisteluja uudentyyppisten moottoreiden tutkimiseksi. Pietsosähköiset ultraäänimoottorit ovat yksi dynaamisimmista ja menestyneimmistä. Ultraäänimoottori hyödyntää pietsosähköisen keramiikan käänteistä pietsosähköistä vaikutusta ja ultraäänivärähtelyä, se muuttaa materiaalin mikroskooppisen muodonmuutoksen resonanssivahvistuksen ja kitkaliikkeen kautta ja käyttää tehoultraääniä, joka perustuu fyysiseen, mekaaniseen tärinään, elektroniikkaan, materiaaleihin ja muihin tieteenaloihin. Tekniikan etuna on yksinkertainen ja joustava rakenne sekä erilaiset pietsoelementtianturin muodot. Viime vuosina se on saanut paljon huomiota kauppiailta ja tutkijoilta.