序
前言
主要物理量符號集
第1章緒論
1.1壓電材料的發(fā)展歷程
1.2壓電復合材料的研究現(xiàn)狀
1.2.1壓電復合材料的連通性及其結(jié)構
1.2.2O-3型、1-3型壓電復合材料
1.2.3金屬-陶瓷壓電復合換能器
1.2.4壓電復合材料的結(jié)構-性能關系
1.2.5壓電復合材料目前存在的問題及發(fā)展方向
1.3壓電復合材料及其換能器在水聽器領域的應用研究
1.4壓電復合換能器在振動測量領域的應用研究
參考文獻
第2章1-3型壓電復合材料
2.11-3型壓電復合材料的工作原理
2.21-3型壓電復合材料的制備
2.31-3型壓電復合材料的鐵電性
2.3.1電位移的測量
2.3.2電場的測量
2.3.3應變的測量
2.3.41-3型壓電復合材料的鐵電性
2.4□(□)值的測試方法
2.5PZT相體積分數(shù)與壓電復合材料性能之間的關系
2.5.1與靜水壓壓電電荷常數(shù)□之間的關系
2.5.2與相對介電常數(shù)ε之間的關系
2.5.3與靜水壓壓電電壓常數(shù)□的關系
2.5.4與靜水壓靈敏值□的關系
2.5.5與厚度模機電耦合系數(shù)Kt的關系
2.5.6與機械品質(zhì)因素Qm值之間的關系
2.5.7與聲速VD之間的關系
2.5.8與特性阻抗Z的關系
2.6PZT小柱的長寬比(ι/ω)與復合材料的性能關系
2.7PZT小柱的寬厚比ω/t與復合材料的性能關系
2.7.1與□、□及□.□之間的關系
2.7.2與聲學特性及機電特性之間的關系
2.8聚合物對復合材料靜水壓性能的影響
2.9復合材料性能與壓力的關系
2.9.1壓應力與復合材料的極化強度
2.9.2相對介電常數(shù)□/□與靜水壓P的關系
2.9.3靜水壓壓電常數(shù)□值與靜水壓P的關系
2.10小結(jié)
參考文獻
第3章基于ANSYS的1-3-2型壓電復合材料有限元分析
3.11-3-2型壓電復合材料
3.2基于ANSYS的1-3-2型壓電復合材料有限元分析
3.2.1ANSYS的操作界面和一般分析過程
3.2.2前處理過程
3.2.3施加載荷與求解
3.2.4后處理過程
3.3基于ANSYS的1-3-2型壓電復合材料面板應力放大作用有限元分析
3.3.1應力放大作用分析過程
3.3.21-3-2型復合材料的表面應力分布和位移分布
3.3.3金屬面板參數(shù)對復合材料壓電性能的影響
3.4命令流的輸入
3.5小結(jié)
參考文獻
第4章基于軸對稱薄殼截錐單元的鈸式壓電復合換能器有限元分析
4.1基于軸對稱薄殼截錐單元的鈸式壓電復合換能器有限元分析
4.2陶瓷片為縱向極化時鈸式換能器的縱向位移
4.3陶瓷片為徑向極化時鈸式換能器的縱向位移
4.4陶瓷片為切向極化時鈸式換能器的縱向位移
4.5結(jié)果與分析
4.6小結(jié)
參考文獻
第5章基于ANSYS的鈸式壓電復合換能器有限元分析
5.1鈸式壓電復合換能器的軸對稱分析
5.2在ANSYS軟件中建立鈸式壓電復合換能器模型
5.2.1定義單元類型及屬性
5.2.2設置材料屬性
5.2.3實體模型的建立
5.2.4劃分網(wǎng)格
5.2.5施加約束和耦合條件
5.3鈸式壓電復合換能器特性研究
5.3.1力與位移的關系
5.3.2等效壓電常數(shù)□與鈸式壓電復合換能器形狀參數(shù)的關系
5.4小結(jié)
參考文獻
第6章鈸式壓電復合換能器的制作
6.1端帽制作
6.2鈸式壓電復合換能器的制作
6.3端帽材料的選定
6.4黃銅箔厚度的選定
6.5端帽幾何尺寸的選定
6.6壓電陶瓷的選定
6.7黏結(jié)劑的選定
6.8黏結(jié)層厚度的確定
6.9老化工藝的確定
6.10小結(jié)
參考文獻
第7章鈸式壓電復合換能器的高位移性能
7.1位移與端帽形狀參數(shù)的關系
7.1.1力-位移關系
7.1.2電場-位移關系
7.1.3位移遲滯特性
7.1.4位移與端帽的形狀參數(shù)te、tb的關系
7.2等效壓電常數(shù)□與端帽形狀參數(shù)的關系
7.2.1等效壓電常數(shù)□與端帽深度te的關系
7.2.2等效壓電常數(shù)□與端帽底部直徑□及銅箔厚度□的關系
7.3位移與壓電陶瓷厚度tp的關系
7.4小結(jié)
參考文獻
第8章鈸式壓電復合換能器的靜水壓壓電性能
8.1鈸式壓電復合換能器在靜水壓條件下的工作原理
8.1.1縱向極化的鈸式壓電復合換能器
8.1.2切向極化的鈸式壓電復合換能器
8.2靜水壓壓電常數(shù)及靜水壓靈敏值的測試結(jié)果
8.3鈸式壓電復合換能器的耐壓性能研究
8.4小結(jié)
參考文獻
第9章鈸式壓電復合換能器的機電性能研究
9.1等效機電耦合系數(shù)和能量傳輸系數(shù)
9.2鈸式壓電復合換能器的頻率特性
9.2.1頻率響應特性
9.2.2形狀參數(shù)與基波諧振頻率的關系
9.3小結(jié)
參考文獻
第10章鈸式壓電復合換能器基陣
10.1平面均勻基陣的靜水壓性能
10.1.1并聯(lián)基陣
10.1.2串聯(lián)基陣
10.2鈸式壓電復合換能器的堆疊結(jié)構
10.3平面均勻基陣的水聽器性能
10.3.1水聽器的自由場電壓接收靈敏度及測試方法
10.3.2均勻平面基陣的指向性
10.4小結(jié)
參考文獻
第11章基于1-3型壓電復合材料的圓柱形水聽器
11.1圓柱形水聽器在低頻接收時的靜態(tài)理論分析
11.1.1彈性力學分析及其應力解
11.1.2自由場開路電壓及開路接收電壓靈敏度
11.2徑向極化圓柱形水聽器的設計
11.2.1背襯材料的厚度與透射系數(shù)
11.2.2背襯材料的楊氏模量與抗靜水壓能力
11.2.3靈敏度與背襯材料
11.2.4靈敏度與復合材料的厚度
11.3徑向極化圓柱形水聽器的研制
11.4小結(jié)
參考文獻
第12章新型壓電振動加速度傳感器
12.1壓電式加速度傳感器的結(jié)構
12.2壓電加速度傳感器的工作原理
12.3頻響特性
12.4新型壓電振動加速度傳感器的結(jié)構設計
12.4.11-3型振動加速度傳感器結(jié)構設計
12.4.2鈸式振動加速度傳感器的結(jié)構設計
12.5新型壓電振動加速度傳感器的電壓靈敏度
12.5.1新型振動加速度傳感器電壓靈敏度的靜態(tài)理論分析
12.5.2新型振動加速度傳感器輸出電壓與電壓靈敏度
12.6新型壓電振動加速度傳感器的信號處理電路設計
12.6.1壓電振動加速度傳感器對測量電路的要求
12.6.2電荷放大器的工作基本原理
12.6.3電荷放大電路的設計
12.6.4低通濾波電路的設計
12.7電壓靈敏度的非線性補償設計
12.7.1線性插值的實現(xiàn)方法
12.7.2利用線性插值實現(xiàn)非線性補償
12.7.3補償結(jié)果
12.8小結(jié)
參考文獻
第13章等靜壓壓電常數(shù)的測試方法
13.1等靜壓壓電常數(shù)
13.2等靜壓壓電電壓常數(shù)測試系統(tǒng)
13.2.1信號的檢測
13.2.2基于PKD01峰值保持器的gh值測試系統(tǒng)
13.2.3基于虛擬儀器的gh值測量系統(tǒng)
13.3小結(jié)
參考文獻
附錄有限元分析計算程序
本書主要討論了兩種壓電復合換能器,即1-3型壓電復合換能器和金屬-陶瓷壓電復合換能器。對于1-3型壓電復合換能器,主要從它的制備方法,PZT相體積百分比以及PZT小柱的形狀參數(shù)對換能器的靜水壓性能及機電性能的影響等方面進行了討論,同時研究了1-3型壓電復合材料的剩余極化強度、退極化等。對于金屬-陶瓷壓電復合換能器,主要圍繞鈸式壓電復合換能器進行研究。運用有限元分析方法,分析計算了不同工作模式下,鈸式壓電復合換能器的縱向位移;用理論和試驗的方法,研究了金屬端帽及PZT圓片的形狀參數(shù)對換能器性能的影響,同時還對換能器基陣進行了研究。
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那我倒是想問下這位仁兄,需要用“纜”傳輸?shù)某恕半姟薄靶盘枴蓖?,還有啥需要用到“纜”的?答案可以自己回答了吧。
木塑復合材料的基礎為高密度聚乙烯和木質(zhì)纖維,決定了其自身具有塑料和木材的某些特性。 1) 良好的加工性能 木塑復合材料內(nèi)含塑料和纖維,因此,具有同木材相類似的加工性能,可鋸、可...
復合材料:復合材料的基體材料分為金屬和非金屬兩大類。金屬基體常用的有鋁、鎂、銅、鈦及其合金。非金屬基體主要有合成樹脂、橡膠、陶瓷、石墨、碳等。增強材料主要有玻璃纖維、碳纖維、硼纖維、芳綸纖維、碳化硅纖...
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設計并制作了1-3-2型壓電復合陶瓷材料,利用該型壓電復合陶瓷材料具有低聲阻抗,低機械品質(zhì)因數(shù)(Q),高機電轉(zhuǎn)換系數(shù),電極制作工藝簡單及結(jié)構穩(wěn)定不易發(fā)生變形等特點,制作了水聲換能器件,并進行了電聲性能分析與測試。分析結(jié)果表明,基于1-3-2型壓復合材料制作的水聲換能器具有在工作頻帶內(nèi)模態(tài)單一、高發(fā)射響應及寬頻帶等特點。
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評分: 4.8
提出一種新型的斜縫式結(jié)構徑扭復合模式振動盤形壓電超聲換能器,并對其徑扭復合模式振動進行了理論和試驗研究。通過對斜槽處應力的分解,引入兩個機械轉(zhuǎn)換系數(shù),依據(jù)機電類比原理,建立起換能器的徑扭復合模式振動耦合機電等效電路模型,從等效電路得到換能器的徑扭復合振動頻率方程,探討狹縫的斜角對換能器共振頻率的影響,數(shù)值計算表明換能器共振頻率隨斜角增大而降低。試驗加工三個不同斜度狹縫的換能器,并對其共振頻率進行了測試和有限元法模態(tài)仿真計算,結(jié)果表明,理論與仿真值及試驗結(jié)果吻合較好。
本書系統(tǒng)地介紹了夾心式壓電換能器結(jié)構、參數(shù)、設計、制造、裝配和方法,重點介紹了夾心式壓電換能器在超聲波焊接、濾心超聲清洗、變曲振動超聲車削等五個領域中的應用。
第一章 壓電效應與逆壓電效應
第二章 壓電材料
第三章 壓電晶體的工作模式
第四章 縱向振動夾心式壓電換能器
第五章 壓電換能器制造和裝配技術
第六章 功率超聲的測試技術
第七章 超聲波焊接
第八章 濾芯超聲清洗機
第九章 彎曲振動超聲車削技術
第十章 表面微坑超聲加工方法
第十一章 循環(huán)式多級超聲波分散機
參考文獻
內(nèi)容介紹
《壓電換能器和換能器陣》(修訂版)內(nèi)容由淺入深,著重闡明壓電換能器和換能器陣的基礎理論,對換能器和換能器陣中所涉及的重要問題作了重點討論,并概述了發(fā)展動態(tài)。全書共十五章,第一章為引言;第二、三、四章為壓電換能器的基礎知識;第五、六、七、八章介紹了幾種常見的典型壓電換能器;第九章介紹壓電換能器的暫態(tài)效應;第十章介紹同種新型換能器;第十一章討論了壓電彈性體的數(shù)值分析方法;第十二章介紹了換能器主要參數(shù)的測量方法;第十三章為換能器陣的理論基礎;第十四、十五章介紹了均勻和非均勻換能器陣;第十六章簡要介紹了幾種新型換能器陣。