Katselukerrat: 3 Tekijä: Site Editor Julkaisuaika: 2018-04-28 Alkuperä: Sivusto
![]() pietsosähköinen levyelementti |
![]() pietsosähköinen akustinen anturi |
![]() pietsopuolipallon luotainanturi |
Pietsosähköistä keramiikkaa on upotettu betonimoduuleille.pietsosähköinen keramiikka puolipallolla betonissa ja pietsosähköinen keramiikka, jolla on tietyn taajuuden jaksollinen pulssi, joka saa ne muotoutumaan ja säteilemään ultraääniaaltoja. Betonin toisessa päässä vastaanottava anturi vastaanottaa ultraäänisignaaleja, jotka kuljettavat tietoa betonin sisällä ja lähettää signaalin oskilloskoopille. pietsosähköinen levyelementti . Tietokone analysoi ja prosessoi signaalin ja saa tarvittavat tiedot betonista ultraäänitestauksen aikaansaamiseksi. Se on pietsosähköinen ultraäänitestaus.
Ylä- ja alapinnat Pietsosähköinen levyakustinen anturi on kytketty ulkopuolelle koaksiaalikaapelilla, ja pietsosähköinen keramiikka kääritään ja haudataan betoniin silikonikumilla. Koska pietsosähköinen keramiikka on hauras materiaali, silikonikumikerroksen pinnoittaminen pinnalle voi estää betonin jähmettymisen aikana syntyvää kuivakutistumisjännitystä vahingoittamasta pietsosähköistä keraamia. Silikonikumilla on hyvä eristysvaikutus ja se estää pietsosähköistä keramiikkaa pääsemästä oikosulkuun testin aikana. Lisäksi, Pietsosähköinen energiankeräysanturi voi myös olla rooli akustisen impedanssin sovituksessa. Pietsosähköinen keramiikka on ylä- ja alapinnalla, joka on paljon suurempi kuin sivupinta, joten pietsosähköisen keraamisen pitkittäisvärähtelyn säteilykyky on paljon suurempi kuin säteittäinen värähtely. Rakenteellisessa kuntotestissä vastaanottavan muuntimen vastaanottaman ultraäänisignaalin energian maksimoimiseksi.
The Pietsosähköinen levymuunnin on yleensä polarisoitu aksiaalisesti siten, että se värähtelee ja värähtelee ultraääniaaltoja pituussuunnassa. Pietsosähköisen keramiikan värähtelyominaisuuksista voidaan tietää, että kun pietsosähköinen keramiikka värähtelee radiaalisesti, resonanssitaajuus on suhteessa pietsosähköisen keramiikan säteeseen; kun pietsosähköinen keramiikka suorittaa pitkittäistä värähtelyä, resonanssitaajuus on suhteessa pietsosähköisen keramiikan paksuuteen. Pietsosähköistä keramiikkaa tutkittiin elementtimenetelmällä ja määritettiin eripaksuisten pietsosähköisen puolipalloluotaimen resonanssitaajuus, kun värähtelyamplitudi saavutti maksiminsa, ja pietsosähköisen keramiikan ultraäänivärähtely viritetään resonanssitaajuudella, jota simuloitiin ja analysoitiin.