Katselukerrat: 4 Tekijä: Site Editor Julkaisuaika: 2018-05-06 Alkuperä: Sivusto
![]() pietsokeraaminen pallo |
![]() pietsopallomuuntimet |
![]() pietsokeraaminen puolipallo |
Pääasiallisia PZT-materiaaleja käytetään ultraäänimoottoreissa, mukaan lukien piezo keramiikka materiaalit ja kitkamateriaalit. Keraaminen materiaali on pietsosähköisen moottorin ultraäänivärähtelyä tuottava laite ja anturipalautelaite, ja kitkamateriaali on pietsosähköisen moottorin ulostulomomentin siirtoväline, ja molemmat suorituskyvyt liittyvät suoraan moottorin lähtöominaisuuksiin. Mitä suurempi kitkakerroin on kitkamateriaalilla, sitä pienempi on ultraäänimoottorin nopeuden muutoksen menetys, ja kitkamateriaalin kovuus vaikuttaa moottorin nopeuteen ja propulsiovoimaan.
Pietsosähköinen keramiikka ultraäänimoottoreiden anturimateriaalina vaatii korkean curie-pisteen suorituskyvyssä, laajan käyttölämpötila-alueen, se on vakaa pietsosähköinen suorituskyky, hyvä ikääntymisenestokyky, korkea mekaaninen lujuus, korkea sähkömekaaninen kytkentäkerroin, mekaaninen laatutekijä ja paine Sähkövakio, pieni dielektrinen häviö, laaja vastetaajuus. Lopullisen suorituskyvyn määräävä tekijä pietsokeraaminen puolipallo on pietsosähköisen keraamisen raaka-aineen luonne. Materiaalin puhtaus, hienous, hiukkaskoko ja jakautuminen, reaktiivisuus, kidemuoto, saatavuus ja hinta on otettava kattavasti huomioon ja valvottava. Tällä hetkellä suuritehoista pietsosähköistä keramiikkaa käytetään kotimaassa ja ulkomailla. On olemassa PZT4, PZT8 ja PZT5. Paremman yleisen suorituskyvyn ja suunniteltavuuden saavuttamiseksi useat maat kehittävät voimakkaasti pietsosähköisiä komposiitteja ja pietsosähköisiä kalvoja ekologisen ympäristön suojelemiseksi. Lyijyttömän pietsosähköisen keramiikan ja nanopietsosähköisen keramiikan tutkimus.
Koska ultraäänimoottorin matemaattista mallia on vaikea määrittää halpa pietsokeraaminen pallo ja sillä on vahva epälineaarisuus ja aikavaihtelu, korkean tarkkuuden nopeuden ja sijainnin hallinta on erittäin vaikeaa. Tässä vaiheessa ohjausjärjestelmätutkimuksen tehtävänä on ottaa käyttöön adaptiivisen ohjauksen, sumean ohjauksen ja hermoverkon ohjausstrategioita ratkaistakseen nopeusominaisuuksien vakavan epälineaarisuuden, ajallisesti vaihtelevan, vakavan riippuvuuden ja roottorin ja staattorin välisen epätasaisen kosketuksen ongelman. Roottorin nopeuden vaihtelut ja muut asiat, PZT-materiaali pietsosähköinen pallo on niin, että saavutetaan tarkka nopeuden ja asennon säätö.
Ultraäänimoottorilla on monia etuja verrattuna perinteiseen sähkömagneettiseen moottoriin, joka voi voittaa sähkömagneettisen moottorin toimintaperiaatteen ja rakenteen rajoitukset ja täyttää tieteen ja tekniikan kehityksen aiheuttamat erityisvaatimukset. Yli 30 vuoden tutkimuksen ja etsinnän jälkeen sitä on käytetty laajasti monilla aloilla, kuten optoelektroniikassa, ilmailussa, konevalmistuksessa, robotiikassa, instrumenteissa ja kodinkoneissa. pietsosfäärimuuntimet ovat vielä kehitysvaiheessa. Ratkaisematta on vielä monia ongelmia, kuten työprosessin tarkka teoria, teknisten ominaisuuksien arviointi, ohjausominaisuuksien analysointi, tehokkuuden parantaminen, uusien värähtelymuotojen soveltaminen ja kitkamateriaalien kehittäminen. Jotta päästäisiin mahdollisimman pian kiinni kansainväliseen edistyneeseen tasoon, pietsosähköisten antureiden sfäärin lisäksi moottorimekanismin, rakennesuunnittelun ja ohjausfilosofian tutkimustyöt lisääntyvät, meidän on myös lisättävä moottorin valmistusprosessia ja havaitsemismenetelmiä.