Wyświetlenia: 52 Autor: Edytor witryny Czas publikacji: 24.04.2018 Pochodzenie: Strona
![]() piezoelektryczny czujnik akustyczny |
![]() zbieranie energii przez płytę piezoelektryczną |
![]() bimorficzna płyta piezoelektryczna |
Piezoelektryczny czujnik akustyczny służy do kontrolowania cząstek zawieszonych w płynie, który wykorzystuje głównie różnicę ciśnień między cząstkami, aby zmusić cząstki do przemieszczania się do minimum, jego punkt nacisku ma osiągnąć rolę cząstki. The Pokazano, jak zbieranie energii przez płytę piezoelektryczną oddziałuje na cząstki w polu dźwiękowym fali stojącej: główna osiowa to siła promieniowania akustycznego, główna siła ultradźwiękowa to siła promieniowania akustycznego, a wtórna siła promieniowania akustycznego.
Główna osiowa siła promieniowania akustycznego generowana jest w wyniku oddziaływania pojedynczej cząstki i fali akustycznej. Akustyka wtórna Piezoelektryczny przetwornik płytowy o częstotliwości 40 kHz powstaje w wyniku oddziaływania dwóch cząstek w polu dźwiękowym. Kierunek głównej poprzecznej siły promieniowania akustycznego jest prostopadły do kierunku propagacji fali akustycznej w tych trzech rodzajach sił promieniowania akustycznego, wtórna siła promieniowania akustycznego jest o kilka rzędów wielkości mniejsza niż pierwotna osiowa siła promieniowania akustycznego, a główna osiowa siła promieniowania akustycznego zwykle odgrywa największą rolę pod działaniem siły promieniowania akustycznego, cząstki w polu fali stojącej zbiegają się w kierunku antywęzłów akustycznej fali ciśnienia, to znaczy minimalnego punktu ciśnienia.
Czy Czujniki piezoelektryczne są skupione w węzłach lub na antywęzłach, w zależności od tego, czy gęstość i ściśliwość cząstek są wyższe czy mniejsze od przenoszonego przez nie płynnego ośrodka. W polu fali stojącej. Cząsteczki skupiają się w węzłach lub antywęzłach ciśnienia akustycznego, więc zmiana częstotliwości piezoelektryczny czujnik akustyczny może zmienić długość fali, co może zmienić położenie cząstek, dzięki czemu cząstki mogą być transportowane poprzez ciągłą zmianę częstotliwości. Efekt separacji fali stojącej na cząstkach wynika z różnicy w sile promieniowania akustycznego różnych cząstek w polu dźwiękowym. Korzystając z zasady fali biegnącej, falę biegnącą można wzbudzić na powierzchni sprężystego materiału, a trajektorię punktu na powierzchni można przedstawić jako elipsę. The Bimorf płyty piezoelektrycznej porusza się w polu fali bieżącej pod działaniem siły tarcia, a kierunek i linia ruchu fali zależą od różnicy ciśnień generowanych w płynie przez pole dźwiękowe fali bieżącej, można osiągnąć pompowanie płynu. W działaniu fal dźwiękowych na cząstki, stacjonarne pole falowe ma znaczący wpływ na wzbogacanie cząstek, natomiast biegnące pole falowe ma zalety w przenoszeniu cząstek i płynów.