Новые интеллектуальные материалы и конструкции. Свойства и применение
Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо
Если Вы являетесь автором данной книги и её распространение ущемляет Ваши авторские права или если Вы хотите внести изменения в данный документ или опубликовать новую книгу свяжитесь с нами по по .
Страницы: 1 2 3... 132 133 134 135 136 137 138... 220 221 222
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Рис. 6.14. Первые три
гармоники колебаний многослойного преобразователя. Графики показывают
деформацию в зависимости от координаты внутри преобразователя.
Схематически показан знак деформации
растяжения/сжатия. |
|
|
|
|
|
и тот же знак (сжатие или
растяжение). Напротив, при второй гармонике одна половина
преобразователя растянута, а другая сжата. Это означает, что смещения
в одной части положительные, а в другой - отрицательные. Эти смещения
компенсируют друг друга. Полная взаимная компенсация смещений происходит
только для четных гармоник, а для нечетных уменьшается величина смещения
по мере возрастания их номера, поскольку уменьшается доля
нескомпенсированного материала.
6.5. Увеличение смещения
Главными преимуществами
многослойных пьезоэлектрических преобразователей являются
исключительно высокая скорость, большая действующая сила, высокая
плотность энергии и точность действия. Это связано с физической природой
явления, т.е. с тем, что преобразование электрической энергии в
механическую происходит вследствие растяжения кристаллической
решетки. Естественно, что эта деформация ограничена и на практике возможны
лишь незначительные смещения. Относительная деформация обычно не превышает
0,1%, а удлинение при обычной длине преобразователя имеет порядок
десятков микрон. Это является серьезным недостатком, поскольку часто
требуются гораздо большие смещения. Кроме того, при этом требуется
малая величина механических допусков. По этой причине исследования
концентрировались как на разработке новых материалов с улучшенными
рабочими характеристиками, так и на проектировании вспомогательных
устройств, позволяющих максимально использовать существующие
материалы. Увеличение смещения пьезопреобразователя может быть
достигнуто различными способами. В зависимости от принципа усиления
такие устройства можно разделить на три группы. В механических усилителях
используются главным образом рычаги и шарниры; «интегрирующие»
усилители суммируют смещения отдельных элементов. Наконец, усилители
ударного типа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Карта
|
|
|
|
|
|
|
|
Страницы: 1 2 3... 132 133 134 135 136 137 138... 220 221 222
Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо скачать книгу |