Wyświetlenia: 5 Autor: Edytor witryny Czas publikacji: 2018-08-13 Pochodzenie: Strona
W tej sekcji zastosowano PZT--5H piezoelektryczny materiał ceramiczny , który został spolaryzowany metodą wypełnienia do PZT. Materiał jest cięty na ceramikę piezoelektryczną o kierunku polaryzacji, którego pole przekroju poprzecznego jest kwadratowe, a szerokość kolumny wynosi 36,03 um. Piezoelektryczne filary ceramiczne o okresie d 36,52 um, przy czym szerokość szczeliny wynosi 24,14 um. Wreszcie udział objętościowy materiału fazy ceramicznej piezoelektrycznej określa się jako 35,84% kompozytu piezoelektrycznego typu l-3. Po teście impedancji akustycznej częstotliwość rezonansowa szeregowa jest częstotliwością rezonansową szeregową wynoszącą 45,968 MHz, częstotliwość rezonansowa równoległa wynosi 60,253 MHz, częstotliwość środkowa fc wynosi 53,11 MHz. Na koniec wytworzony piezoelektryczny materiał kompozytowy poddawany jest pewnemu procesowi. Ma kształt kulisty i cylindryczny powierzchnie elementów piezoceramicznych w celu skupienia fal dźwiękowych, następnie dodaj materiał podkładowy i spoiwo. Wykonanie skanowania pola dźwiękowego na wyprodukowanym przetworniku i skupienie się na przetworniku ultradźwiękowym po zeskanowaniu punktu sferycznego. Głębokość ogniskowania przetwornika wynosi 5 mm, rozmiar ogniska to 80umx120um; głębokość ostrości cylindrycznego skupionego przetwornika ultradźwiękowego. Wartość wynosi 5,5 mm, a rozmiar ogniska wynosi 100% xZOOum.
Kiedy robi się przetworniki, przetwornik z materiałów piezoelektrycznych jest rdzeniem przetworników, a tradycyjne materiały piezoelektryczne, takie jak ceramika piezoelektryczna. Porcelana i monokryształ piezoelektryczny mają swoje zalety i wady w produkcji przetworników; piezoelektryczne materiały monokrystaliczne mają wysoki układ elektromechaniczny. Liczbę można skutecznie przekształcać między energią mechaniczną a energią elektryczną; jednakże w przypadku produkcji przetwornika ultradźwiękowego wysokiej częstotliwości, jednak ze względu na kruchość, kruchość i inne wady samego materiału nie nadaje się on do wytwarzania przetworników skupiających o wysokiej częstotliwości; Piezoelektryczny dysk ceramiczny PZT ma dobre właściwości piezoelektryczne i wysoki współczynnik kohezji elektromechanicznej, ale ma dużą gęstość i jest kruchy. Jest trudny w obróbce, ma wysoką impedancję akustyczną i trudno go dopasować do powietrza i wody. Nie nadaje się również do produkcji wysokiej jakości. Jest to przetwornik skupiający częstotliwość. Jednak wraz z udoskonalaniem i rozwojem materiałów i mechanicznych procesów produkcyjnych z lat 70. XX wieku.
W tej generacji naukowcy utworzyli materiał piezoelektryczny (PZT) i materiał niepiezoelektryczny (polimer) w określonym układzie, aby wytworzyć ciśnienie, które łączy w sobie zalety materiałów piezoelektrycznych i niepiezoelektrycznych oraz niweluje ich odpowiednie wady elektrycznego materiału kompozytowego. Piezoelektryczny materiał kompozytowy ma zalety zarówno materiału piezoelektrycznego, jak i materiału niepiezoelektrycznego i tłumi odpowiednie wady. Ponieważ piezoelektryczne materiały kompozytowe mają zarówno zalety materiałów piezoelektrycznych, jak i materiały niepiezoelektryczne i tłumią ich wady, materiały kompozytowe typu l-3 Piezoelektryczny generator dyskowy ma elektromechaniczny kierunek o większej grubości w porównaniu z jednofazowymi piezoelektrycznymi materiałami kompozytowymi. Jest to współczynnik sprzęgania, niska impedancja akustyczna, niski poprzeczny współczynnik kohezji elektromechanicznej, niska stała dielektryczna i niski współczynnik jakości mechanicznej. Kompozyty piezoelektryczne typu 1 - 3 są oczywiste przy wytwarzaniu przetworników ultradźwiękowych o wysokiej częstotliwości. dlatego służy do wytwarzania przetworników ultradźwiękowych skupionych o wysokiej częstotliwości. W artykule wykorzystano wysokowydajne ciśnieniowe materiały elektrokompozytowe typu l-3 poprzez sferyczne i cylindryczne kształtowanie kompozytów piezoelektrycznych, pomyślnie opracowane skupienie sferyczne i cylindryczne skupione przetworniki ultradźwiękowe. Główna praca obejmuje następujące aspekty: