きっとあなたも知らないピエゾリングについての興味深い事実
![]() 35Khz圧電リング |
![]() P5 材質の圧電セラミックリング |
![]() ピエゾリングバイモルフ |
予圧がかかると、 35Khz圧電リング は小さく、ステータの接触面積が小さく、接触点はステータのピーク点に集中しており、接触面積はすべて駆動領域です。予圧が増加すると、ステータとロータの間の接触面積が大きくなり、 超音波溶着用の圧電リング も大きくなり、界面の接線方向伝達能力が継続的に増加し、滑り摩擦面積が増加するため、エネルギー散逸率が大きくなります。予圧が変化し続けると、接触領域にはローターの動きをブロックするブロック領域ができます。
したがって、予圧が増加すると、始動時間は長くなります。 ピエゾセラミックリングのピエゾ加速度計 が増加します。ステータの曲げ曲率はモータに影響を与え、モータの負荷特性に大きな影響を与えます。ステータ内外径比 Y>0.40 (曲率小) と内外径比 y<0.40 (曲率大) の場合、実験結果に差が生じます。実験の外径は 60 mm、内径は 45 mm、内外径比は P5 材料の圧電セラミック リング は約 0.75>0.40 です。したがって、曲率効果の影響は無視できます。
超音波モーターの致命的な弱点は、温度上昇が激しく、モーター本体構造の熱変形を引き起こし、圧電セラミックスとステーターの間の脱ガム現象が軟化してせん断抵抗が発生し、圧電セラミックスの出力が良好にステーターに伝わらず、ステーターの振動出力に影響を与えることです。それは 22Khz圧電セラミックリング。 超音波モーター用の時間の経過とともにモーターの表面温度が急激に上昇し、一定の温度に達すると安定することがわかります。モーターの温度は非常に速く上昇し、20 分以内にモーターの表面温度が上昇します。 ピエゾ リング バイモルフは 40°C 以上に達する可能性があり、表面温度は 80 分後に約 48°C で安定します。トゥルム。表面温度は、 圧電リングトランスデューサは ゆっくりと上昇し、20分後には表面温度が25℃以上に達し、40℃でも35℃で完全に安定します。理論上のシミュレーション結果は実際の結果と一致しています。