Wyświetlenia: 32 Autor: Edytor witryny Czas publikacji: 2018-04-29 Pochodzenie: Strona
![]() piezoceramiczny przetwornik ciśnienia |
![]() kwarcowy przetwornik piezoelektryczny |
![]() Czujnik spalania stukowego z rurkami piezoelektrycznymi |
Kiedy ceramika piezoelektryczna o grubości 2 mm jest wzbudzana odpowiednią częstotliwością rezonansową, maksymalna amplituda drgań zmniejsza się o 38,88% w odniesieniu do 1 mm, a maksymalna amplituda drgań 3 mm piezoceramiczny przetwornik ciśnienia pod wzbudzeniem częstotliwości rezonansowej zmniejsza się o 54,24% w odniesieniu do 1 mm. Grubość ceramiki piezoelektrycznej o grubości 5 mm została zmniejszona o 65,78%, co oznacza, że wraz ze wzrostem grubości ceramiki piezoelektrycznej maksymalna amplituda kwarcowy przetwornik piezoelektryczny będzie początkowo tłumiona przy odpowiedniej częstotliwości rezonansowej, a następnie tempo zmian będzie stopniowo zmniejszać się lub zmniejszać. Gdy grubość ceramiki piezoelektrycznej jest większa niż 1 mm, wraz ze wzrostem grubości ceramiki piezoelektrycznej wartość częstotliwości rezonansowej odpowiada jej maksymalnej amplitudzie, a maksymalna amplituda pod wzbudzeniem odpowiedniej częstotliwości będzie wykazywała nieliniowe tłumienie. Amplituda drgań piezoelektryczny przetwornik pierścieniowy wpływa na jego zdolność do emitowania fal ultradźwiękowych. Zmiana grubości ceramiki piezoelektrycznej będzie miała wpływ na wypromieniowaną energię akustyczną. W tym artykule dokonana zostanie analiza i badanie pola akustycznego generowanego przez wibracje ceramiki piezoelektrycznej.
Skończona analiza pola dźwiękowego badania czujnika stukowego rur piezoelektrycznych o różnej grubości pod wzbudzeniem o odpowiedniej częstotliwości. Przeprowadzono Ceramika piezoelektryczna jest osadzona w inteligentnym module, a symulowana ceramika piezoelektryczna emituje fale ultradźwiękowe podczas oscylacji w betonie, aby zbadać maksymalne ciśnienie akustyczne i kierunkowość propagacji. Materiał PZT-5H Badano cylinder piezoelektryczny w celu symulacji ceramiki piezoelektrycznej owiniętej w betonowym środowisku o promieniu 50 mm. Badano rozkład pola dźwiękowego ceramiki piezoelektrycznej przy różnych grubościach. Parametry badania pola akustycznego obejmują stałe podatności, współczynniki tłumienia, współczynniki piezoelektryczne, gęstość betonu i prędkość dźwięku fal ultradźwiękowych w betonie. W różnych środowiskach zdolność lamp piezoelektrycznych do mikrosiłownika do emitowania fal ultradźwiękowych jest bardzo różna. W artykule porównano rozkład zakopanych fal ultradźwiękowych pomiędzy ceramiką piezoelektryczną i ceramiką piezoelektryczną w stanie swobodnym. Piezo ultradźwiękowe emitowane jest do otoczenia, w tym momencie maksymalne ciśnienie akustyczne fali ultradźwiękowej wynosi 2,93