對于壓電效應材料來講。
壓電效應可分為正壓電效應和逆壓電效應。 正壓電效應是指:當晶體受到某固定方向外力的作用時,內部就產生電極化現象,同時在某兩個表面上產生符號相反的電荷;當外力撤去后,晶體又恢復到不帶電的狀態;當外力作...
石英晶體沒有體積變形壓電效應,但具有良好的厚度變形和長度變形壓電效應。高頻電信號加在壓電陶瓷上時,則產生高頻聲信號(機械震動),這就是我們平常所說的超聲波信號。也就是說,壓電陶瓷具有機械能與電能之間的...
你這個圖中的鋼筋,應該按照實際長度計算的。
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利用聲學模型和單噴嘴聲學模擬試驗研究了噴嘴式隔板的耗散機理;用數值方法分析了縱向肋式隔板周圍的渦流;用聲學理論研究了縱向肋式隔板的聲場。研究結果表明:選取合適的管間隙將會使噴嘴式隔板具有更好的穩定性作用;肋片周圍是渦流產生的主要區域;肋高對燃燒室聲學特性的影響遠大于肋長。
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基于鐵磁性材料在磁場作用下具有的磁、力學特性,推導了磁致伸縮無損檢測技術在管道中檢測導波模型.在靜態偏置磁場和通過傳感器激勵線圈交變電流形成的交變磁場作用下,管道中產生彈性導波,由彈性導波運動方程,推導其位移表達式,由位移求出應變.根據逆磁致伸縮效應,應變導致磁感應強度的變化,其變化引起穿過接收線圈磁通量的改變從而推導出感應電壓表達式.由此建立了作用在激勵傳感器線圈上的電流與接收傳感器輸出電壓之間的定量關系,為磁致伸縮效應用于無損檢測提供了檢測理論和技術手段.
1880年皮埃爾·居里和雅克·居里兄弟發現電氣石具有壓電效應。1881年,他們通過實驗驗證了逆壓電效應,并得出了正逆壓電常數。1984年,德國物理學家沃德馬·沃伊特(德語:Woldemar Voigt),推論出只有無對稱中心的20中點群的晶體才可能具有壓電效應。
壓電體受到外機械力作用而發生電極化,并導致壓電體兩端表面內出現符號相反的束縛電荷,其電荷密度與外機械力成正比,這種現象稱為正壓電效應. 壓電體受到外電場作用而發生形變,其形變量與外電場強度成正比,這種現象稱為逆壓電效應. 具有正壓電效應的固體,也必定具有逆壓電效應,反之亦然. 正壓電效應和逆壓電效應總稱為壓電效應.晶體是否具有壓電效應,是由晶體結構的對稱性所決定的.
壓電效應的原理是,如果對壓電材料施加壓力,它便會產生電位差(稱之為正壓電效應),反之施加電壓,則產生機械應力(稱為逆壓電效應)。如果壓力是一種高頻震動,則產生的就是高頻電流。而高頻電信號加在壓電陶瓷上時,則產生高頻聲信號(機械震動),這就是我們平常所說的超聲波信號。也就是說,壓電陶瓷具有機械能與電能之間的轉換和逆轉換的功能,這種相互對應的關系確實非常有意思。
壓電材料可以因機械變形產生電場,也可以因電場作用產生機械變形,這種固有的機-電耦合效應使得壓電材料在工程中得到了廣泛的應用。例如,壓電材料已被用來制作智能結構,此類結構除具有自承載能力外,還具有自診斷性、自適應性和自修復性等功能,在未來的飛行器設計中占有重要的地位。