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矩形管道泵振子的接线方式

对于压电双晶片,由于它们的引线不同,这里可以分为并联a与串联6两种,如图1所示。

图1:压电振子接线方式

压电振子接线方式

ca88手机版厂根据两种矩形压电振子接线方式,当给它们施加同等的外部电压时,针对于在压电振子单个晶片上作用的电压串联型是并联型的一半。然而,在一些应用中,利用并联型接线方式作为压电振子的电压驱动方式还是比较多的,因为那样可以取得较大的弯曲振动变形,图1所示接线方式能被所采用。压电振子虽然能制作成各种各样的形状,但它最常用的有圆形和矩形两种,将对矩形压电振子进行一定的研究。

矩形压电双晶片与矩形金属基板共同构成了压电振子,在性能方面,主要是体现在输出力、弯曲刚度、位移上,然而在应用方面,对压电振子的夹持方式一般都是采用夹持在金属基板上,这样可以有效地保护好压电双晶片陶瓷不被压坏,并且可以使压电振子在外加交变电压后,处于稳定的工作状态。另外,在一些应用场合时,悬臂式支撑、两端固支支撑,这两种是在选择压电振子支撑方式时比较常用的,虽然中间固支支撑的压电振子在实际生活领域应用的还不是很多,但它还是很有研究价值的,将对比ca88手机版支撑方式的矩形压电振子进行相关的仿真分析与试验研究。


为了比较三种支撑方式的压电振子,将它们的基本尺寸设为一致,仿真参数如表1所示。把它们的外部条件也定为一致,悬臂固支压电振子固定端夹持长度为4mm,两端固支压电振子固定端夹持长度都为2mm,中间固支压电振子中部夹持长度为4mm,施加驱动电压30V。

表1:压电振子的仿真参数

参数

压电陶瓷PZT)

基板(铍青铜)

长度X 10_3m)

52

72

宽度X10_3m)

20

20

厚度X10_3m)

0. 2

0. 2

相对介电常数g

1704

/

杨氏模量 E(X10N/m2)

10. 7

11

材料密度p(X10N/m2)

7. 5

8. 7

泊松比p

0. 3

0. 35

压电电压常数d31 (X 10C/N)

-160

/

压电应力常数g31 (X lV/N)

-11. 5

/

弹性柔顺常数su(xicr7N)

15. 6

6. 6

图2:悬臂式压电振子位移特性

悬臂式压电振子位移特性

图3:两端固支支撑压电振子位移特性

两端固支支撑压电振子位移特性

图4:中间固支支撑压电振子位移特性

中间固支支撑压电振子位移特性

悬臂式压电振子最大位移处在自由端处,两端固支支撑压电振子最大位移处在中心位置,而中间固支支撑压电振子最大位移在其两自由端处。


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点击次数:  更新时间:2018-03-24 09:35:39  【打印此页】  【关闭