Cтраница 1
Свойства пьезокерамики, особенно у составов типа ЦТС, с изменением темп-ры варьируют незначительно. [2]
Стабильность свойств пьезокерамики характеризуют следующие данные. Изменение характеристик описывается линейной зависимостью от логарифма времени. Поэтому дальнейшее старение обычно незначительно. При повышении температуры скорость изменения характеристик резко возрастает. Предварительный нагрев и последую - щее охлаждение приводят к уменьшению значений пьезоконстант, причем степень уменьшения зависит от температуры нагрева. Если нагрев производится до температуры, меньшей, чем температура, соответствующая максимуму пьезоэлектрических свойств, то существенное ослабление последних наблюдается лишь ниже температуры 100 С. При температурах, близких к температуре предварительного нагрева, ослабление пьезоэлектрических свойств менее заметно. После предварительного нагрева до температур более высоких, чем температура, при которой пьезоэлектрические константы максимальны, ослабление пьезоэлектрических свойств становится существенным во всем интервале температур исследования. При последующих температурных циклах необратимое уменьшение пьезоэлектрических констант менее заметно, и после 3 - 4 - х термоциклов их значения становятся воспроизводимыми для каждой температуры, меньшей температуры предварительного нагрева. Необходимо учитывать возможность проявления пироэлектрического эффекта в пьезопреобразователях при их быстром нагреве или охлаждении. Поэтому непосредственная ( гальваническая) связь пьезопреобразователей с усилителями, имеющими низкую граничную полосу усиления сигналов, может оказаться нежелательной. [3]
Рассмотрим теперь свойства пьезокерамики различных типов. [4]
![]() |
Конструкции ультразвуковых искателей. а - нормального. б - наклонного. в - раздельно-совмещенного. 1 - 6 - в тексте. [5] |
Наблюдаемые изменения свойств пьезокерамики при флюенсах быстрых нейтронов порядка 101бсм - 2 незначительны и носят обратимый характер. Воздействие дозы у-излучения 1 37 Ю5 Дж / кг от источника 137Cs на пьезокерамику типа ЦТС не ухудшает свойств преобразователей. Таким образом, хорошая радиационная стойкость преобразователей из пьезокерамики ЦТС позволяет эффективно использовать их в условиях воздействия ионизирующих излучений. [6]
Для характеристики свойств пьезокерамики часто используют отношение dWe, определяющее так называемую чувствительность материала, а также значение электромеханического коэффициента связи К, представляющего собой своеобразный КПД пьезоэлектрика. [7]
Горячее прессование существенно улучшает свойства пьезокерамики. Его ведут в корундовых или доугих пресс-формах при давлении до 15 МПа с выдержкой 1 5 - 2 ч при конечной температуре. При этом температура горячего прессования на 50 - 100 С ниже, чем температура обжига при обычном спекании. Свойства горячепрессованных пьезокерамических изделий на 20 - 25 % превосходят свойства изделий, изготовленных по обычной технологии. [8]
Для контроля ускорения при других видах испытаний используют пьезокерамический датчик ускорения, действие которого основано на свойстве пьезокерамики вырабатывать электродвижущую силу в результате упругих механических деформаций. [9]
![]() |
Пьезокерамические малоинерционные зонды для измерения пульсаций. [10] |
Известно, что пьезоэлектрический эффект проявляется в возникновении электрических зарядов на поверхности или в электрической поляризации зарядов внутри диэлектрика под воздействием внешних переменных механических напряжений. Свойства пьезокерамики таковы, что соответствующие элементы фиксируют только переменную часть давления. [11]
Так как и стоимость изготовления керамических пьезоэлементов очень невысока, керамические пьезоэлементы хорошо подходят для силоизмеритель-ных целей. Ряд свойств пьезокерамики не позволяют, однако, использовать их для точных измерений силы. [12]
Из всех известных в настоящее время технологических методов изготовления изделий из пьезоке-рамики только горячее прессование увеличивает плотность образцов до 90 - 95 % от теоретической; при этом снижаются разбросы значений электрофизических параметров материала. Однако даже при использовании горячего прессования воспроизводимость свойств пьезокерамик низкая. [13]
Если не будут приняты соответствующие меры, препятствующие удалению РЬО, нарушится заданный состав твердого раствора и, как следствие этого, свойства пьезокерамики практически становятся нерегулируемыми. [14]
Поляризация осуществляется наложением электрического поля вдоль оси, условно обозначаемой z ( ось 3), при нагреве материала до температуры, несколько большей температуры Кюри и последующем охлаждении в наложенном поле. После охлаждения поляризация фиксируется, однако может изменяться со временем. Термоциклирование также изменяет уровень поляризации, так что свойства пьезокерамики не постоянны. При нагреве до точки Кюри пьезоэлектрические свойства исчезают, и для восстановления их при понижении температуры необходима повторная поляризация. [15]