Cтраница 1
Пьезоэлектрические вибраторы основаны на использовании пьезоэлектрического эффекта, заключающегося в том, что некоторые кристаллы деформируются при воздействии на них внешнего электрического поля. [1]
Частота колебаний пьезоэлектрического вибратора зависит также от температуры, при которой он работает. [2]
В последнее время пьезоэлектрические вибраторы изготовляют также из поликристаллической керамики - титаната бария, который имеет в 1QO раз больший пьезомодуль ( и поэтому не нуждается в высоком напряжении) и которому можно придать любую форму. Однако эти вибраторы сильно нагреваются при электрической перегрузке, а при температуре свыше 110 становятся непригодными. [3]
В импедансных дефектоскопах применяют составные пьезоэлектрические вибраторы, которые кроме пьезо-элементов содержат пассивные накладки, контактные наконечники и другие детали. [4]
Схемы вибраторов. а - электромагнитный. б - магнитострикционный. в - пьезоэлектрический. [5] |
Широко используются при ультразвуковой мойке пьезоэлектрические вибраторы на базе кварцевых пластин или чаще - излучателей из титаната бария. [6]
Для возбуждения ультразвуковых колебаний применяют магни-тострикционные, кварцевые и пьезоэлектрические вибраторы, а также вибраторы из титаната бария. [7]
Эквивалентная схема магни-тострикционного вибратора. [8] |
Как определить динамическую полную проводимость пьезоэлектрического вибратора, у которого торец погружен в воду. [9]
Следовательно, если измерить свободную полную проводимость пьезоэлектрического вибратора, изменяя частоту, то на комплексной плоскости траектория опишет окружность. Следовательно, если другим способом определить одну константу из четырех имеющихся: А, т, г и s ( например, практически измерить угловую частоту резонанса сов, когда добавлена известная масса т, и отсюда найти эффективную массу т), то можно найти и все остальные Константы. На рис. 4 - 5 - 3 в качестве примера показан результат практических измерений характеристик составного пьезоэлектрического вибратора из титаната бария. [11]
До настоящего момента, рассматривая количественно свойства пьезоэлектрических вибраторов, мы пользовались для сопоставления коэффициентом преобразования А, что вполне допустимо. Однако для определения динамического полного сопротивления требуется довольно много времени, что не очень удобно. Мы уже немного касались коэффициента электромеханической связи, рассматривая формулы ( 4 - 4 - 21) и ( 4 - 4 - 27), однако, поскольку понятие об этом коэффициенте служит основой для понимания пьезоэлектрических явлений, ниже этот вопрос будет рассмотрен несколько подробнее. [12]
Воздействие на исследуемые конструкции осуществляется с помощью электродинамических и пьезоэлектрических вибраторов. Практика показывает, что последний вариант более надежен. [13]
Резонансный метод дефектоскопии основан на изменении режима работы излучающего пьезоэлектрического вибратора в момент возникновения стоячих упругих волн в металле. [14]
Измерение толщины стенки цилиндра с помощью уль тразвукового резонансного толщемера В4 - 8Р. Справа-приставка для прямого отсчета. [15] |