Pandangan: 2 Pengarang: Editor Tapak Masa Terbit: 2018-04-25 Asal: tapak
![]() transduser plat piezoelektrik |
![]() penggerak piezo bimorph |
![]() sensor elemen piezo |
Kemalangan pembinaan di China lebih kerap berlaku, seperti jambatan patah dan runtuhan rumah, yang menyebabkan kerosakan harta benda besar dan bahkan mengancam nyawa orang ramai. Ini telah menyebabkan perhatian dan perhatian orang ramai terhadap keselamatan projek pembinaan. Oleh itu,transduser plat piezoelektrik adalah keperluan yang tidak dapat dielakkan untuk projek pembinaan untuk memantau prestasi struktur projek bangunan, yang mengesan keadaan kerosakan struktur tepat pada masanya, penggerak piezo bimorph membuat amaran awal tentang kemungkinan bencana, dan menilai kesihatan struktur. Kebanyakan projek pembinaan di China menggunakan struktur konkrit. Oleh itu, pemeriksaan kesihatan struktur konkrit adalah penting. Kaedah pengesanan yang biasa digunakan termasuk pengesanan lossy dan ujian tidak merosakkan. Pengesanan kehilangan biasanya mengakibatkan kerosakan struktur. Skop daripada P ZT5 Transduser piezoelektrik adalah terhad. Kaedah ujian tidak merosakkan biasanya digunakan dalam projek sebenar. Kaedah ujian tidak merosakkan tradisional hanya menyampel dan menguji struktur konkrit secara tetap, dan tidak dapat merealisasikan pemantauan dan diagnosis masa nyata prestasi struktur, dan tidak dapat membuat tindak balas tepat pada masanya pada saat kritikal.
Bahan seramik piezoelektrik telah digunakan secara meluas dalam diagnosis kerosakan struktur dan ujian kesihatan kerana kelebihan kos rendah, tindak balas pantas, struktur mudah dan kebolehpercayaan yang baik. silinder seramik piezo . Kaedah pemantauan dalam talian bagi struktur dalaman konkrit dengan modul pintar konkrit terbenam tertanam piezoelektrik yang tertanam dalam konkrit dicadangkan untuk mengimbangi kekurangan ujian tidak merosakkan tradisional. Seramik piezoelektrik yang ditanam di dalam konkrit teruja oleh denyutan berkala frekuensi yang berbeza sensor elemen piezo . Dengan menganalisis isyarat ultrasonik yang diterima, didapati bahawa tenaga isyarat yang diterima telah dimaksimumkan di bawah pengujaan nadi berkala sebanyak 79 kHz. Getaran ultrasonik seramik piezoelektrik akan menghasilkan resapan gelombang akustik dan pengecilan tenaga semasa proses perambatan, mengakibatkan tenaga ultrasonik terhad diterima pada hujung penerima, yang tidak kondusif untuk analisis dan pemprosesan. Apabila sensor seramik piezoelektrik mengkaji ciri tenaga akustik struktur sokongan PZT dalam mod getaran ketebalan, didapati bahawa apabila frekuensi pengujaan berada dalam julat 60 kHz ~ 100 kHz, tenaga isyarat ultrasonik yang diterima oleh hujung penerima adalah lebih besar, yang sesuai untuk ujian tidak merosakkan. Di samping itu, untuk saiz seramik piezoelektrik yang berbeza, terdapat berbilang frekuensi resonans, amplitud maksimum yang boleh dicapai tidak sama, dan tenaga isyarat ultrasonik sinaran getaran seramik piezoelektrik berkaitan dengan amplitud getarannya.