Visningar: 5 Författare: Webbplatsredaktör Publiceringstid: 2018-04-26 Ursprung: Plats
![]() PZT material piezoelektrisk skiva |
![]() piezoskiva vibrationssensor |
![]() piezoelektrisk keramisk skivkristall |
PZT-material piezoelektrisk skiva har använts i stor utsträckning vid diagnostik av strukturskador och hälsodetektering på grund av deras fördelar med låg kostnad, snabb respons, enkel struktur och god tillförlitlighet. På 1990-talet var metoden för on-line övervakning av den interna strukturen av betong piezo-inbäddad .smart modul inbäddad i piezokeramiskt rör föreslogs, vilket kompenserade för bristen på traditionella oförstörande tester. Den piezoelektriska keramen är begravd i betongen exciterades av periodiska pulser med olika frekvenser.
Genom att analysera de mottagande ultraljudssignalerna fann man att den mottagna signalenergin maximerades under exciteringen av en periodisk puls på 79 kHz. Däremot ultraljud piezoskivvibrationssensor kommer att producera akustisk vågdiffusion och energidämpning under utbredningsprocessen, vilket resulterar i den begränsade ultraljudsenergin som tas emot vid den mottagande änden, vilket inte främjar analys och bearbetning. När man studerade ljudenergiegenskaperna för stödstrukturen PZT i tjockleksvibrationsläge, fann man att när excitationsfrekvensen är i intervallet 60 kHz ~ 100 kHz, ultraljudssignalenergin för piezokeramisk cylinder tas emot av den mottagande änden är större, vilket är lämpligt för oförstörande testning.Dessutom, för olika storlekar av piezoelektrisk keramik, finns det flera resonansfrekvenser, och den maximala amplituden som kan uppnås är också annorlunda, och ultraljudssignalenergin hos piezoelektrisk keramisk vibration är relaterad till dess vibrationsstrålning.
Därför, för olika storlekar av piezoelektrisk keramisk skiva kristall , studera dess vibrationer har viktig praktisk betydelse för att förbättra utnyttjandegraden av ultraljudsvågor. I denna uppsats utförs finita elementanalys av vibrationen hos piezoelektrisk keramik. Motsvarande resonansfrekvenser för piezoelektrisk keramik har olika storlekar och variationen av den maximala amplituden med tjockleken på piezoelektriska keramiska sensorer studeras. Ljudtrycket och tjockleken på ultraljudsvågorna analyseras. Korrespondens mellan dem har riktningen av ultraljud i fortplantningsprocessen.