![]() 圧電ディスク素子 |
![]() 圧電音響センサー |
![]() ピエゾ半球ソナートランスデューサ |
コンクリートモジュールには圧電セラミックが埋め込まれています。圧電セラミック半球に特定の周波数の周期パルスを加えて圧電セラミックを変形させ、超音波を放射します。 コンクリート内のコンクリートの一端で、受信トランスデューサがコンクリート内部の情報を伝える超音波信号を受信し、その信号をオシロスコープに送信して、 圧電ディスク素子。コンピューターは信号を分析および処理し、コンクリート内の関連情報を取得して、超音波非破壊検査を実現します。圧電超音波検査です。
の上面と下面は、 圧電板状音響センサーは同軸ケーブルで外部と接続されており、圧電セラミックスはシリコーンゴムでコンクリート中に包まれて埋め込まれています。圧電セラミックスは脆性材料であるため、表面にシリコーンゴムをコーティングすることで、コンクリート固化時に発生する乾燥収縮応力による圧電セラミックスの損傷を防ぐことができます。シリコーンゴムは絶縁効果が高く、試験中の圧電セラミックのショートを防ぎます。加えて、 圧電エネルギーハーベスティングトランスデューサは 、音響インピーダンスの整合にも役割を果たします。圧電セラミックは側面領域よりもはるかに大きい上下の表面積にあるため、圧電セラミックの縦方向の振動の放射能力は径方向の振動よりもはるかに大きくなります。構造健全性テストでは、受信トランスデューサーが受信する超音波信号のエネルギーを最大化するために。
の 圧電プレートトランスデューサ は一般に軸方向に分極されており、長手方向に振動して超音波を発振します。圧電セラミックスの振動特性から、圧電セラミックスが径方向に振動する場合、共振周波数は圧電セラミックスの半径に関係することがわかります。圧電セラミックスが縦振動する場合、共振周波数は圧電セラミックスの厚みに関係します。有限要素法を用いて圧電セラミックスを研究し,振動振幅が最大に達するときの異なる厚さの圧電半球ソナートランスデューサの共振周波数を決定し,圧電セラミックスの超音波振動をシミュレーションして解析した共振周波数の下で励起した。