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逆压电效应

逆压电效应是指当在电介质的极化方向施加电场,这些电介质就在一定方向上产生机械变形或机械压力,当外加电场撤去时,这些变形或应力也随之消失。

逆压电效应基本信息

逆压电效应原理

如果对压电材料施加电压,则产生机械应力,即电能与机械能之间发生转换,称为逆压电效应。如果压力是一种高频震动,则产生的就是高频电流。而高频电信号加在压电陶瓷上时,则产生高频声信号(机械振动),这就是我们平常所说的超声波信号 。

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逆压电效应造价信息

  • 市场价
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线配套元件

  • 品种:断路器附件;型号:FSZ-RW23;说明:可接线模块;规格:适用类型CK3B-18.B25-32;
  • 常熟开关
  • 13%
  • 上海西屋开关有限公司
  • 2022-12-07
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线配套元件

  • 品种:断路器附件;型号:FSZ-RW21;说明:可接线模块;规格:适用类型CK3B-18.B25-32;
  • 常熟开关
  • 13%
  • 上海西屋开关有限公司
  • 2022-12-07
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压电缆指牌

  • 100×80-双色板雕刻
  • 13%
  • 珠海市香洲金铂利
  • 2022-12-07
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连接线连接件

  • 品种:断路器附件;型号:FSZ-EPRWW3;说明:可接线模块;规格:适用类型CK3-63-80;
  • 常熟开关
  • 13%
  • 上海西屋开关有限公司
  • 2022-12-07
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连接线连接件

  • 品种:断路器附件;型号:FSZ-EPRWW2;说明:可接线模块;规格:适用类型CK3-32"50;
  • 常熟开关
  • 13%
  • 上海西屋开关有限公司
  • 2022-12-07
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  • 机械用
  • kW·h
  • 阳江市2022年10月信息价
  • 建筑工程
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  • 机械用
  • kW·h
  • 阳江市2022年9月信息价
  • 建筑工程
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  • 机械用
  • kW.h
  • 阳江市阳西县2022年9月信息价
  • 建筑工程
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  • 机械用
  • kW.h
  • 阳江市海陵岛区2022年9月信息价
  • 建筑工程
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  • 机械用
  • kW·h
  • 潮州市饶平县2022年8月信息价
  • 建筑工程
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塞曼效应实验仪

  • 波长546.1nm,透射带宽≤10nm,峰值透过率≥50%; 4、通过CCD摄录塞曼效应分裂线,并用脑智能软件对分裂线进行测量和分析; 5、仪器不含
  • 1台
  • 1
  • 中档
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2020-07-08
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效应

  • 4953
  • 30个
  • 1
  • 中档
  • 不含税费 | 含运费
  • 2018-10-16
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压电陶瓷

  • 按压下透明机械装置,观看结果以及了解压电陶瓷工作原理.
  • 1项
  • 1
  • 中高档
  • 不含税费 | 含运费
  • 2022-09-16
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压电陶瓷

  • 按压下透明机械装置,观看结果以及了解压电陶瓷工作原理.
  • 1项
  • 1
  • 高档
  • 不含税费 | 含运费
  • 2022-09-14
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压电陶瓷

  • 按压下透明机械装置,观看结果以及了解压电陶瓷工作原理.
  • 1项
  • 1
  • 中高档
  • 不含税费 | 含运费
  • 2022-10-24
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逆压电效应应用

压电材料可以因机械变形产生电场,也可以因电场作用产生机械变形,这种固有的机-电耦合效应使得压电材料在工程中得到了广泛的应用。例如,压电材料已被用来制作智能结构,此类结构除具有自承载能力外,还具有自诊断性、自适应性和自修复性等功能,在未来的飞行器设计中占有重要的地位。

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逆压电效应定义

逆压电效应是指对晶体施加交变电场引起晶体机械变形的现象。用逆压电效应制造的变送器可用于电声和超声工程。压电敏感元件的受力变形有厚度变形型、长度变形型、体积变形型、厚度切变型、平面切变型5种基本形式,如图1。压电晶体是各向异性的,并非所有晶体都能在这5种状态下产生压电效应。例如石英晶体就没有体积变形压电效应,但具有良好的厚度变形和长度变形压电效应。

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逆压电效应常见问题

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逆压电效应文献

星用高压电缆内带电效应模拟试验 星用高压电缆内带电效应模拟试验

星用高压电缆内带电效应模拟试验

格式:pdf

大小:529KB

页数: 未知

测试了在高能电子辐照和高工作电压共同作用下,星用高压电缆的静电放电信号。同时,利用蒙特卡罗方法分析了高能电子沉积位置,并利用有限元法分析了高工作电压下,高压电缆的内部电场分布及变化。

高压电缆线路热机械力效应的应对措施 高压电缆线路热机械力效应的应对措施

高压电缆线路热机械力效应的应对措施

格式:pdf

大小:529KB

页数: 2页

由于高压电缆在随着负荷变化时,电缆也随着导体温度的变化而产生热机械力,对于较大截面的高压电缆,产生的热机械力是十分巨大的。本文通过简单比较说明了水平蛇形与垂直蛇形敷设方式各自的特点。

压电效应压电效应的发现

1880年皮埃尔·居里和雅克·居里兄弟发现电气石具有压电效应。1881年,他们通过实验验证了逆压电效应,并得出了正逆压电常数。1984年,德国物理学家沃德马·沃伊特(德语:Woldemar Voigt),推论出只有无对称中心的20中点群的晶体才可能具有压电效应。

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单层压电片压电效应

压电效应(英语:Piezoelectricity),是电介质材料中一种机械能与电能互换的现象。压电效应有两种,正压电效应及逆压电效应。压电效应在声音的产生和侦测,高电压的生成,电频生成,微量天平(英语:microbalance),和光学器件的超细聚焦有着重要的运用。

1880年皮埃尔·居里和雅克·居里兄弟发现电气石具有压电效应。1881年,他们通过实验验证了逆压电效应,并得出了正逆压电常数。1910年,德国物理学家沃德马·沃伊特发表著作《晶体物理学教科书》(Lehrbuch der Kristallphysik,Textbook on Crystal Physics)。这本书描述了20种能够产生压电效应的自然晶体,并且用张量分析来严格定义压电常数。

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压电效应定义

压电体受到外机械力作用而发生电极化,并导致压电体两端表面内出现符号相反的束缚电荷,其电荷密度与外机械力成正比,这种现象称为正压电效应. 压电体受到外电场作用而发生形变,其形变量与外电场强度成正比,这种现象称为逆压电效应. 具有正压电效应的固体,也必定具有逆压电效应,反之亦然. 正压电效应和逆压电效应总称为压电效应.晶体是否具有压电效应,是由晶体结构的对称性所决定的.

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