![]() 圧電セラミックリング圧力トランスデューサ |
![]() 圧電トランスデューサ クォーツ |
![]() 圧電管ノックセンサー |
厚さ 2 mm の圧電セラミックスを対応する共振周波数で励振すると、最大振動振幅は 1 mm に対して 38.88% 減少し、 圧電セラミックリング圧力トランスデューサ 共振周波数で励振した場合の 3 mm の最大振動振幅は 1 mm に対して 54.24% 減少します。厚さ 5 mm のピエゾ セラミックは 65.78% 減少します。これは、ピエゾ セラミックの厚さが増加すると、 圧電トランスデューサ クォーツ 対応する共振周波数での最大振幅が最初に減衰し、その後、変化率が徐々に減少することを意味します。圧電セラミックの厚さが 1 mm より大きい場合、圧電セラミックの厚さが増加するにつれて、共振周波数値はその最大振幅に対応し、対応する周波数の励振下での最大振幅は非線形減衰を示します。の振動振幅 圧電リングトランスデューサは、 超音波を放射する能力に影響を与えます。圧電セラミックの厚さが変化すると、放射される音響エネルギーに影響します。この記事では、圧電セラミックスの振動によって生成される音場を解析および研究します。
音場の有限解析 圧電管ノックセンサーを実行しました。 対応する周波数の励起下で異なる厚さのスマートモジュール用に圧電セラミックスを埋め込み、模擬圧電セラミックスがコンクリート中で振動する際に超音波を放射し、最大音圧や伝播方向性を調べます。PZT-5H材 圧電セラミック シリンダーが研究されました。半径 50 mm のコンクリート環境に包まれた圧電セラミックをシミュレートするために、異なる厚さでの圧電セラミックの音場分布を研究しました。音場研究のパラメータには、コンプライアンス定数、減衰係数、圧電係数、コンクリートの密度、コンクリート中の超音波の音速が含まれます。異なる環境下では、マイクロアクチュエータ用の圧電チューブが超音波を放射する能力は大きく異なります。この記事では、圧電セラミックスと自由状態の圧電セラミックスの埋没超音波の分布を比較します。超音波ピエゾは環境中に放射され、このときの超音波の最大音圧は2.93です。