| Disponibilitate: | |
|---|---|
| Cantitate: | |
PR1000K0134
Piezohannas
PR1000K0134
Pzt Material Piezo Ceramics Inel Traductoare piezoceramice pentru litotripsie cu ultrasunete
Gama de inel piezo-ceramic
Diametru exterior: 5,0 - 100 mm
Diametru interior : (2,0 - 35 mm)
Grosime: (0,2 - 15 mm)
Alegerea metalizării (argint, nichel, aur și altele la cerere)
O gamă largă de formulări PZT
2. Valoarea tipică a performanței materialelor PZT „Hard”:
Materiale dure' PZT |
|||||||
Proprietăți |
PZT-41 |
PZT-42 |
PZT-43 |
PZT-82 |
PBaS-4 |
||
Constanta dielectrica |
ɛ T r3 |
1050 |
1250 |
1420 |
1100 |
1900 |
|
Factorul de cuplare |
K P |
0.58 |
0.58 |
0.58 |
0.52 |
0.59 |
|
K31 |
0.32 |
0.33 |
0.34 |
0.3 |
0.34 |
||
K33 |
0.66 |
0.67 |
0.68 |
0.57 |
0.68 |
||
K t |
0.48 |
0.48 |
0.48 |
0.4 |
0.49 |
||
Coeficientul piezoelectric |
d31 |
10-12m/v |
-106 |
-124 |
-138 |
-100 |
-160 |
d33 |
10-12m/v |
260 |
280 |
300 |
240 |
380 |
|
g31 |
10-3vm/n |
-11.4 |
-11.2 |
-11 |
-10.3 |
-9.5 |
|
g33 |
10-3vm/n |
28 |
25.3 |
24 |
25 |
22.6 |
|
Coeficienți de frecvență |
N p |
2280 |
2200 |
2160 |
2280 |
2200 |
|
N1 |
1671 |
1613 |
1583 |
1671 |
1613 |
||
N3 |
1950 |
1900 |
1875 |
1950 |
1850 |
||
N t |
2250 |
2200 |
2200 |
2300 |
2200 |
||
Coeficientul elastic de conformitate |
S e11 |
10-12m 2/n |
11.8 |
12.7 |
13.2 |
11.6 |
13.2 |
Factorul de calitate mecanic |
Qm |
1000 |
800 |
600 |
1200 |
2200 |
|
Factorul de pierderi dielectrice |
Tg δ |
% |
0.3 |
0.4 |
0.5 |
0.3 |
0.5 |
Densitate |
ρ |
g/cm3 |
7.5 |
7.5 |
7.5 |
7.6 |
7.5 |
Temperatura Curie |
Tc |
°C |
320 |
320 |
320 |
310 |
310 |
Modulul Young |
Y E11 |
<10 9N/m3 |
85 |
79 |
76 |
86 |
76 |
Raportul de otrăvire |
0.3 |
0.3 |
0.3 |
0.3 |
0.33 |
3. TOLERANȚE MECANICE STANDARD:
Diametrul exterior ±0.150mm
Diametrul interior ±0.150mm
Grosime ±0.05mm
Planeitate 0.002**/0.012mm
Paralelism MAX 0.007**/0.012mm
Concentricitate MAX 0.2mm
4. Aplicație de litotritie cu ultrasunete:
Prima aplicare practică a ultrasunetelor a avut loc în Franța în 1916, când Chilowsky și Langevin au patentat utilizarea sonarului cu ultrasunete pentru localizarea subacvatică a submarinelor. Energia ultrasonică este produsă atunci când curent electric alternativ este aplicat plăcilor de pe părțile opuse ale unui cristal. Vibrațiile mecanice rezultate ale cristalului propagă unde de energie la o frecvență constantă, așa cum este determinată de tensiunea aplicată plăcilor și de natura cristalului. Observațiile efectelor perturbatoare ale primului sonar asupra vieții marine au condus la elucidarea mecanismului prin care vibrațiile ultrasonice afectează obiectele din calea lor. Undele de energie de înaltă frecvență ale ultrasunetelor comprimă și trag alternativ particulele din câmpul de radiație. În mediile de transmisie, cum ar fi apa, aceasta duce la cavitație. Când aceste cavități se prăbușesc rapid, presiunea instantanee este produsă cu magnitudine și forță capabile să distrugă obiectele solide. Încercările timpurii de fragmentare a calculilor urinari și biliari prin aplicarea directă a ultrasunetelor au eșuat din cauza cerințelor mari de energie electrică și a dificultăților de conducere și focalizare a energiei ultrasonice. La începutul anilor 1970 a fost dezvoltat litotritul cu ultrasunete. În loc să se bazeze pe aplicarea directă a energiei ultrasunete și cavitația rezultată pentru a dezintegra pietrele, litotritul cu ultrasunete folosește un traductor cu ultrasunete pentru a vibra rapid o sondă goală și a transmite longitudinal energie mecanică la suprafața pietrei, provocând fragmentarea în același mod cu un burghiu. Sonda USL goală facilitează îndepărtarea cu aspirație simultană a fragmentelor de piatră și irigarea cu flux constant ajută la îndepărtarea fragmentelor și răcește sonda USL pentru a reduce riscul de deteriorare termică a țesuturilor adiacente.
5.Imaginea aplicației:

Produse | Despre noi | Ştiri | Piețe și aplicații | FAQ | Contactaţi-ne