Пьезоэлектрическая керамика - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Если у вас есть трудная задача, отдайте ее ленивому. Он найдет более легкий способ выполнить ее. Законы Мерфи (еще...)

Пьезоэлектрическая керамика

Cтраница 1


Пьезоэлектрическая керамика ( сегнетоэлект-рик) обладает так называемым пьезоэлектрическим эффектом, при котором электрическая энергия превращается в механическую, и наоборот. При деформировании ( сжатием, растяжением) такой керамики на поверхности возникает определенная разность потенциалов, которая подвергается измерению. Обычные керамические диэлектрики пьезоэлектрического эффекта не имеют.  [1]

Пьезоэлектрическая керамика отличается высокой диэлектрической проницаемостью. Пьезоэлектрические свойства керамики проявляются лишь до определенной температуры, называемой точкой Кюри. Наиболее распространенными материалами для производства пьезоэлектрической керамики являются титанат бария ВаТЮй ( точка Кюри 125 С), а также цирконаты, наибаты и другие соединения.  [2]

3 Зависимость диэлектрической проницаемости рутиловой керамики от температуры при различных частотах.| Зависимость tg д материалов от температуры при напряженности поля 5 В / мм и частоте 1000 Гц. / - ВК-1. 2 - ВК-2.| Температурная зависимость tg 6 рутиловой керамики при различных частотах.| Зависимость диэлектрической проницаемости материалов от температуры при напряженности поля 5 В / мм и частоте 1000 Гц.| Зависимость диэлектрической проницаемости высоконелинейных конденсаторных материалов от. [3]

Пьезоэлектрическая керамика широко применяется в радиоэлектронике и электромеханике в качестве активных материалов для изготовления резонаторов, частотно-избирательных фильтров, трансформаторов тока и напряжения, линий задержки, датчиков механических величин, пьезоэлектрических двигателей. Основными характеристиками пьезоэ-лектриков являются пьезомодуль - коэффициет пропорциональности между изменением поляризации вещества или плотности заряда на поверхности пьезоэлектрика и механическим напряжением и коэффициент электромеханической связи, характеризующий долю электрической энергии, преобразующейся пьезоэлектриком в механическую энергию.  [4]

Экспериментально исследовались также пьезоэлектрические керамики, как, например, PZT. Высокое затухание и большой разброс скорости в прошлом практически исключали возможность использования этих материалов. Однако они относительно дешевы, а последние технические усовершенствования [192] позволяют получать лучшие акустические параметры.  [5]

6 Ультразвуковой проходной аппарат [ IMAGE ] Трубчатый магнитострик-для облучения жидкости [ в потоке ционный излучатель. [6]

Излучатель выполнен из пьезоэлектрической керамики пьезолан и работает на частоте 2 5 Мгц. Для этих целей был применен излучатель с фокусным расстоянием F 7 0 см и угол раскрытия ат 60, работающий на частоте 2 5 Мгц. Полная излучаемая мощность составляла около 100 вт.  [7]

8 Поляризация и сечение излучателей со сдвигом по толщине из пьезоэлектрической керамики.| Излучатель со сдвигом по толщине возбуждает в твердом веществе поперечную волну, перпендикулярную к поверхности, и поверхностную волну в направлении оси X. [8]

Наряду с рассматривавшейся выше пьезоэлектрической керамикой, которая обнаруживает макроскопический пьезоэлектрический эффект только после процесса поляризации, имеется также ряд монокристаллических веществ, которые являются пьезоэлектрическими в связи с особенностями своей внутренней структуры. Нижеследующие соображения, относящиеся к пьезоэлектрическим константам, характеризующим материал, распространяются и на все пьезоэлектрические вещества. Так как эти вещества используются для контроля материалов, главным образом, в форме пластин для возбуждения акустических колебаний и служат для их преобразования в электрические сигналы, их сокращенно именуют излучателями или преобразователями.  [9]

10 Каверны, выплавленные фокусирующим излучателем в блоках из парафина.| Устройство ультразвукового ножа-излучателя, предназначенного для оперативного лечения болезни Меньера. [10]

Сам излучатель выполнен из пьезоэлектрической керамики, радиус его кривизны F 14 5 мм, радиус зрачка 3 5 мм, рабочая частота / 3 Мгц, что соответствует длине волны в воде А 0 5 мм. Радиус фокального пятна при этом составляет г0 1 25 мм.  [11]

12 Некоторые свойства титанатов.| Кристаллическая решетка типа перовскита. [12]

Титанат бария широко применяется для производства пьезоэлектрической керамики. Он кристаллизуется в решетке типа перовскита.  [13]

Ао с увеличением содержания в композите слоев пьезоэлектрической керамики v0 монотонно возрастают. Постоянные А / АО и е33 достигают максимального значения при v0 и 0 9 и v0 и 0 95 соответственно. Постоянная е31 в интервале изменения величины v0 примерно от 0 6 до 0 95 имеет положительное значение. Зависимость Е % и G 2 от величины v0 носит практически линейный характер.  [14]

В качестве рабочего материала для пьезотрансформаторов используют различные виды пьезоэлектрической керамики, поскольку именно пьезокерамика позволяет конструктивно объединять в одной пластине ( диске, стержне) оба элемента пьезотрансформа-тора - возбудитель и генератор. Это обусловлено технологической возможностью дифференцированного задания ориентации вектора пьезоэлектрической поляризации в процессе изготовления соответствующих моноблочных керамических пьезоэлемеитов.  [15]



Страницы:      1    2    3    4