圧電セラミックチューブの終焉を示す 10 の警告サイン
![]() 圧電トランスデューサーリング |
![]() ピエゾバイモルフアクチュエータ |
![]() 圧電セラミックリングセンサー |
P-41素材 圧電セラミックスは 伝統的な相反応法によって製造されました。進行波超音波モーター用圧電セラミックスの一部設計を採用。一次分極法を使用して、P-41 PMnS および PZT 圧電セラミックの最適な分極プロセスを調査しました。 。材料特性とモーター性能の関係を詳しく調べます。材料の特性に対する分極プロセスの影響が研究され、材料の最適な分極プロセスが研究されました。 圧電材料のピエゾチューブ を決定しました。材料の構造特性と、材料特性に対する温度および周波数の変化の影響が詳細に調査されました。同時に 2 つの材料を検査しました。モータに組み込んだ後のアドミッタンス特性、負荷特性、起動停止特性、温度特性です。 ピエゾセラミックチューブ が研究され、さまざまなモーターの性能が研究されました。この研究では、次のような P-41 と PMnS が結論付けられました。
PZT 圧電セラミック材料は誘電率温度安定性に優れており、P-41 は明白な強誘電相転移特性を持っています。PZT は緩和を持っています。強誘電体相転移特性。 1つの分極プロセスを同時に使用することで、不均一性や分割された界面応力の存在など、2次分極プロセスでの分極の存在によって引き起こされる性能の不安定性が改善されると同時に、分極時間が短縮され、性能が向上します。 14khz圧電管。出力性能です。 P-41 ピエゾセラミックの分極条件は 3 kV/mm、120℃での分極時間は 15 分です。 PMnS-PZN-PZT セラミックの分極条件は 3.5 kV/mm、140℃での分極は 15 分です。モーターの過渡特性は優れており、起動時間は 2 ミリ秒未満、オフ時間は 1 ミリ秒未満です。 P41 圧電セラミックモーターを使用した起動および停止速度。 PZTの堅牢性 ピエゾセラミック リング センサーは 、P-41 ピエゾセラミックの非緩和相変化特性に関連しており、繰り返しスイッチングを必要とする超音波モーターには P-41 ピエゾセラミックがより適していることを示しています。
同時に、P-41のQm ピエゾバイモルフアクチュエータ は小型で、k33 は大型(TRUM-60 I 型モータ)であり、より優れた負荷駆動能力を備えています。モータの表面温度は使用時間が長くなると急激に上昇し、最終的には一定の温度で安定して動作します。 PZT圧電セラミックモーター(TRUM60 IIモーター)の表面温度は、P-41圧電セラミックモーターの表面温度よりも大幅に低くなります。 , PZN-PZT 圧電セラミックスは誘電損失が非常に低いため、長期間の動作が必要な超音波モーターに適した材料です。予圧はモーターの性能に大きな影響を与えます。モーターのサイズが異なると駆動性能も異なります。現時点では、パフォーマンス間の相関関係に関する研究は比較的少ないです。 圧電トランスデューサーリング とモーター。現在の研究レベルに合わせてモーターの性能を真に向上させるために、圧電セラミックスのいくつかのパラメーターを調整して、一連のセラミック性能とモーター性能を研究します。モーターの使用性能については、圧電セラミックスの性能をさらに調整し、モーターへの適用性を高めています。