Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
PR1000K093
Piezohannas
PR1000K093
PZT5 -Material Piezo Keramikring für Tonpilienwandler
1.Produktbeschreibung:
Dimension: OD16mm xid7mm x Thi2.5mm
Material: PCRN-4
Anwendung: Tonpilienwandler
2.TonPILS -WandlerAnwendung:
Der piezoelektrische Wandler von Tonpilz (Sound -Pilz) ist ein Wandler für relativ niedrige Frequenz -Hochleistungs -Schallemissionen. Der Wandler besteht aus piezoceramischen Ringen, die zwischen massiven Enden gestapelt und durch einen zentralen Bolzen vorgedrückt werden. Die Schwanz- und Kopfmasse senken die Resonanzfrequenz des Geräts.
In diesem Modell wird der Frequenzgang des Wandlers, wenn der Bolzen nicht vorgedrückt wird, untersucht. Für die Studie wird die akustisch-piezoelektrische Wechselwirkung und die Grenzfläche zwischen Frequenzdomäne des Akustikmoduls verwendet. Diese Schnittstelle verfügt über alle vordefinierten Multiphysik-Kopplungen, die für die Modellierung dieses Systems erforderlich sind (akustische Struktur und elektrische Struktur).
Das Modell bestimmt die Verformung und Spannungen im Gerät, das Strahlendruckfeld und den Schalldruckpegel sowie die räumliche Fernfeldempfindlichkeit, die Sendungsspannungsantwort (TVR) des Wandler der Schallstrahl.
Außendurchmesser: 5,0 - 100 mm
Innendurchmesser: (2,0 - 35 mm)
Dicke: (0,2 - 15 mm)
3.Typischer Wert von \"hard \" PZT -Materialleistung:
Harte \"PZT -Materialien | PZT-41 | PZT-42 | PZT-43/4d | PZT-82 | PBAS-4 | ||
Dielektrizitätskonstante | ɛTR3 | 1050 | 1250 | 1420 | 1100 | 1900 | |
Kupplungsfaktor | KP | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.52 | 0.59 | |
K31 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.3 | 0.34 | ||
K33 | 0.66 | 0.67 | 0.68 | 0.57 | 0.68 | ||
Kt | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.4 | 0.49 | ||
Piezoelektrikkoeffizient | D31 | 10-12m/v | -106 | -124 | -138 | -100 | -160 |
D33 | 10-12m/v | 260 | 280 | 300 | 240 | 380 | |
G31 | 10-3vm/n | -11.4 | -11.2 | -11 | -10.3 | -9.5 | |
G33 | 10-3vm/n | 28 | 25.3 | 24 | 25 | 22.6 | |
Frequenzkoeffizienten | Np | 2280 | 2200 | 2160 | 2280 | 2200 | |
N1 | 1671 | 1613 | 1583 | 1671 | 1613 | ||
N3 | 1950 | 1900 | 1875 | 1950 | 1850 | ||
Nt | 2250 | 2200 | 2200 | 2300 | 2200 | ||
Elastischer Konformitätskoeffizient | Se11 | 10-12m2/n | 11.8 | 12.7 | 13.2 | 11.6 | 13.2 |
Machanischer Qualitätsfaktor | QM | 1000 | 800 | 600 | 1200 | 2200 | |
Dielektrischer Verlustfaktor | Tg δ | % | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.5 |
Dichte | ρ | g/cm3 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.5 |
Curie -Temperatur | TC | ° C | 320 | 320 | 320 | 310 | 310 |
Elastizitätsmodul | YE11 | <109N/m3 | 85 | 79 | 76 | 86 | 76 |
Giftverhältnis | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.33 |
4. Anwendungsbild:
PZT5 -Material Piezo Keramikring für Tonpilienwandler
1.Produktbeschreibung:
Dimension: OD16mm xid7mm x Thi2.5mm
Material: PCRN-4
Anwendung: Tonpilienwandler
2.TonPILS -WandlerAnwendung:
Der piezoelektrische Wandler von Tonpilz (Sound -Pilz) ist ein Wandler für relativ niedrige Frequenz -Hochleistungs -Schallemissionen. Der Wandler besteht aus piezoceramischen Ringen, die zwischen massiven Enden gestapelt und durch einen zentralen Bolzen vorgedrückt werden. Die Schwanz- und Kopfmasse senken die Resonanzfrequenz des Geräts.
In diesem Modell wird der Frequenzgang des Wandlers, wenn der Bolzen nicht vorgedrückt wird, untersucht. Für die Studie wird die akustisch-piezoelektrische Wechselwirkung und die Grenzfläche zwischen Frequenzdomäne des Akustikmoduls verwendet. Diese Schnittstelle verfügt über alle vordefinierten Multiphysik-Kopplungen, die für die Modellierung dieses Systems erforderlich sind (akustische Struktur und elektrische Struktur).
Das Modell bestimmt die Verformung und Spannungen im Gerät, das Strahlendruckfeld und den Schalldruckpegel sowie die räumliche Fernfeldempfindlichkeit, die Sendungsspannungsantwort (TVR) des Wandler der Schallstrahl.
Außendurchmesser: 5,0 - 100 mm
Innendurchmesser: (2,0 - 35 mm)
Dicke: (0,2 - 15 mm)
3.Typischer Wert von \"hard \" PZT -Materialleistung:
Harte \"PZT -Materialien | PZT-41 | PZT-42 | PZT-43/4d | PZT-82 | PBAS-4 | ||
Dielektrizitätskonstante | ɛTR3 | 1050 | 1250 | 1420 | 1100 | 1900 | |
Kupplungsfaktor | KP | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.52 | 0.59 | |
K31 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.3 | 0.34 | ||
K33 | 0.66 | 0.67 | 0.68 | 0.57 | 0.68 | ||
Kt | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.4 | 0.49 | ||
Piezoelektrikkoeffizient | D31 | 10-12m/v | -106 | -124 | -138 | -100 | -160 |
D33 | 10-12m/v | 260 | 280 | 300 | 240 | 380 | |
G31 | 10-3vm/n | -11.4 | -11.2 | -11 | -10.3 | -9.5 | |
G33 | 10-3vm/n | 28 | 25.3 | 24 | 25 | 22.6 | |
Frequenzkoeffizienten | Np | 2280 | 2200 | 2160 | 2280 | 2200 | |
N1 | 1671 | 1613 | 1583 | 1671 | 1613 | ||
N3 | 1950 | 1900 | 1875 | 1950 | 1850 | ||
Nt | 2250 | 2200 | 2200 | 2300 | 2200 | ||
Elastischer Konformitätskoeffizient | Se11 | 10-12m2/n | 11.8 | 12.7 | 13.2 | 11.6 | 13.2 |
Machanischer Qualitätsfaktor | QM | 1000 | 800 | 600 | 1200 | 2200 | |
Dielektrischer Verlustfaktor | Tg δ | % | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.5 |
Dichte | ρ | g/cm3 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.5 |
Curie -Temperatur | TC | ° C | 320 | 320 | 320 | 310 | 310 |
Elastizitätsmodul | YE11 | <109N/m3 | 85 | 79 | 76 | 86 | 76 |
Giftverhältnis | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.33 |
4. Anwendungsbild: