![]() 圧電音響センサー |
![]() 圧電プレートによるエネルギーハーベスティング |
![]() 圧電板バイモルフ |
圧電音響センサーは流体中の浮遊粒子を制御するために使用され、主に粒子間の圧力差を使用して粒子の移動を最小限に抑え、その圧力点は粒子の役割を達成します。の 圧電プレートによるエネルギーハーベスティングが 定在波音場内の粒子に作用することを実証します。主軸は音響放射力、主超音波は音響放射力、および二次音響放射力です。
主軸方向の音響放射力は、単一粒子と音響波の相互作用によって生成されます。二次音響 40khz 圧電プレートトランスデューサーは 、音場内の 2 つの粒子の相互作用から派生します。これら 3 種類の音響放射力のうち、主横方向音響放射力の方向は音響波伝播方向に垂直であり、二次音響放射力は一次軸方向音響放射力よりも数桁小さく、通常、主軸方向音響放射力が音響放射力の作用下で最大の役割を果たし、定在波場の粒子は音圧波の腹、つまり最小圧力点に向かって収束します。
かどうか 圧電プレートセンサーは、粒子の密度と圧縮率が粒子が運ぶ流体媒体より高いか低いかによって、節または腹でクラスター化されます。定在波フィールド内。粒子は音圧の節または腹に集まっているため、周波数を変えると波長が 圧電音響センサー 変わり、粒子の位置が変わるため、周波数を連続的に変えることで粒子を輸送できます。粒子に対する定在波の分離効果は、音場内の異なる粒子の音響放射力の違いによるものです。進行波の原理を利用して、弾性材料の表面に進行波を励起し、表面上の点の軌跡を楕円として描画することができます。の 圧電板バイモルフは進行波音場内で摩擦力の作用を受けて移動し、波の方向と移動線は進行波音場によって流体内に生じる圧力差により流体のポンピングを実現します。粒子に対する音波の作用では、定常波場は粒子の濃縮に大きな影響を及ぼしますが、進行波場は粒子と流体の伝達に利点があります。