Visninger: 4 Forfatter: Nettstedredaktør Publiseringstidspunkt: 2018-05-06 Opprinnelse: nettsted
![]() PZT-materiale piezoskiveelement |
![]() piezo element sensor |
![]() piezo skive krystall |
Piezoelektriske keramiske plater og tynne metallplater er bundet sammen, og piezoelektrisk keramikk brukes som en eksitasjonskilde for å generere en bøyningsvibrasjonsmodus, som resulterer i en større amplitude og en mindre akustisk impedans, som kan matches med den akustiske impedansen til luft. Denne artikkelen bruker piezo-keramikk. I form av en bundet struktur av et ark og en tynn metallplate, kan den tynne metallplaten også tjene som en beskyttende film for å beskytte den piezoelektriske keramikken og elektroden mot slitasje og støt. De PZT materiale piezo plate element kan velges fra en svært stabil 3 mm nikkel-krom-titan legering. Den tynnere metallplaten er lydtrykk gjensidige overføringshastigheten er større slik at metallplaten skal utformes for å være veldig tynn, vanligvis rundt 0,1 mm.
Gjennom simuleringsanalysen vibrasjonsmodus for piezoelektrisk keramikk viser resultatene at økningen av piezoelektrisk keramikktykkelse, maksimal amplitude på piezo-skivekrystall oppnås ved at vibrasjonssensoren dempes, og dempningshastigheten reduseres gradvis. Når tykkelsen av det piezoelektriske keramikk er mindre enn 1 mm, oppstår et flertall av infleksjonspunkter i resonansfrekvensen som endrer tendensen til vibrasjonsamplituden til den piezoelektriske keramikken. For piezoelektrisk keramikk med en tykkelse er større enn 1 mm, ettersom tykkelsen øker, blir resonansfrekvensverdien med den største amplitude ikke-lineært dempet, og graden av dempning blir gradvis svakere. Lydfeltsimuleringsstudien av piezoskiver for melkeanalyse er innebygd for betongmodul viser at etter hvert som tykkelsen øker, øker den maksimale lydtrykkverdien til det utstrålede ultralydsenteret gradvis. Gjennom studiet av akustisk eksitasjonsenergi kan det sees at tykkelsesvariasjonen til piezoelektrisk keramikk påvirker eksistensen av ikke-destruktiv testing. Å velge riktig størrelse på piezoelektrisk keramikk kan forbedre utnyttelsesgraden av ultralydbølger og oppnå bedre ikke-destruktive testresultater.
Med utviklingen av vitenskap og teknologi har romfart, robotikk, presisjonsinstrumenter og andre felt stilt nye krav til ytelsen til piezoelektrisk trykktransduser . Tradisjonelle elektromagnetiske motorer har ikke vært i stand til å møte disse spesielle behovene på grunn av begrensningene i deres arbeidsprinsipper og strukturer. Av denne grunn gjør alle land i verden store anstrengelser for å forske på nye typer motorer. Piezoelektriske ultralydmotorer er en av de mest dynamiske og mest vellykkede. Ultralydmotoren utnytter den omvendte piezoelektriske effekten og ultralydvibrasjonen til den piezoelektriske keramikken, den transformerer den mikroskopiske deformasjonen av materialet gjennom resonansforsterkning og friksjonsbevegelse, og bruker kraftultralyd basert på fysisk, mekanisk vibrasjon, elektronikk, materialer og andre disipliner. Teknologien har fordelene med enkel og fleksibel struktur og forskjellige former for piezoelementsensorer. De siste årene har den fått stor oppmerksomhet fra kjøpmenn og forskere.