Visninger: 2 Forfatter: Nettstedredaktør Publiseringstidspunkt: 2018-04-25 Opprinnelse: nettsted
![]() piezoelektrisk platesvinger |
![]() piezo bimorf aktuator |
![]() piezo element sensor |
Kinas konstruksjonsulykker skjer oftere, for eksempel brudd på broer og sammenbrudd av hus, noe som forårsaker store skader på eiendom og til og med truer menneskers liv. Dette har forårsaket folks oppmerksomhet og oppmerksomhet til sikkerheten til byggeprosjekter. Derfor,piezoelektrisk platetransduser er et uunngåelig krav for byggeprosjektet for å overvåke den strukturelle ytelsen til et byggeprosjekt, som oppdager skadesituasjonen til strukturen i tide, piezo bimorph actuator gir tidlig advarsel om mulige katastrofer, og vurderer helsen til strukturen. De fleste byggeprosjektene i Kina bruker betongkonstruksjoner. Derfor er helsetilsynet av betongkonstruksjoner av praktisk betydning. Vanlig brukte deteksjonsmetoder inkluderer tapsdeteksjon og ikke-destruktiv testing. Tapsdeteksjon resulterer vanligvis i strukturelle skader. Omfanget av P ZT5 piezoelektrisk svinger er begrenset. Ikke-destruktive testmetoder brukes vanligvis i faktiske prosjekter. De tradisjonelle ikke-destruktive testmetodene bare prøver og tester betongkonstruksjonen regelmessig, og kan ikke realisere sanntidsovervåking og diagnose av den strukturelle ytelsen, og kan ikke gi rettidig respons i det kritiske øyeblikket.
Piezoelektriske keramiske materialer har blitt mye brukt i strukturell skadediagnose og helsetesting på grunn av fordelene med lav pris, rask respons, enkel struktur og god pålitelighet piezo keramisk sylinder . Metoden for on-line overvåking av den indre strukturen til betong med den piezoelektriske innebygde innebygde betong-smartmodulen innebygd i betongen er foreslått for å kompensere for mangelen ved den tradisjonelle ikke-destruktive testingen. Den piezoelektriske keramikken begravd i betongen ble begeistret av periodiske pulser med forskjellige frekvenser piezo element sensor . Ved å analysere de mottatte ultralydsignalene, ble det funnet at den mottatte signalenergien ble maksimert under eksitasjonen av en periodisk puls på 79 kHz. Ultralydvibrasjon av piezoelektrisk keramikk vil produsere akustisk bølgediffusjon og energidempning under forplantningsprosessen, noe som resulterer i begrenset ultralydenergi mottatt ved mottakerenden, noe som ikke bidrar til analyse og prosessering. Når piezoelektrisk keramisk sensor studerer de akustiske energikarakteristikkene til støttestrukturen PZT i tykkelsesvibrasjonsmodus, er det funnet at når eksitasjonsfrekvensen er i området 60 kHz ~ 100 kHz, er ultralydsignalenergien mottatt av mottakeren større, noe som er egnet for ikke-destruktiv testing. I tillegg, for forskjellige størrelser av piezoelektrisk keramikk, er det flere resonansfrekvenser, den maksimale amplituden som kan oppnås er ikke den samme, og ultralydsignalenergien til den piezoelektriske keramiske vibrasjonsstrålingen er relatert til dens vibrasjonsamplitude.