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单层压电片是由一层压电材料和一层非压电材料所组成的片条。当加入电场时,压电材料那层便会伸展,而使得两层的长度不同,因而让整个片条弯曲。
压电效应的原理是,如果对压电材料施加压力,它便会产生电位差(称之为正压电效应),反之施加电压,则产生机械应力(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(机械震动),这就是我们平常所说的超声波信号。也就是说,压电陶瓷具有机械能与电能之间的转换和逆转换的功能,这种相互对应的关系确实非常有意思。 2100433B
此一片条会产生位移,因为:
热作用(温度的改变导致其中一层伸展得比另一层更长)。
对其中一层的电作用(电场导致被作用的一层伸展得比另一层更长)。
单层压电片则是由一层压电材料和一层非压电材料所组成的片条。
没什么特别的。就是基本的用电安全!
层压机是太阳电池组件的最常用封装设备。 太阳能电池板组装生产线的工艺流程如下:前端━敷设━层压━固化━框架组装━测试工艺的目的是:原材料━电池板━整理太阳能电池组件层压机是实现从原材料到太阳能电池板...
洪泰压瓦机2.2万
压电材料是受到压力作用时会在两端面间出现电压的晶体材料。
受到压力作用时会在两端面间出现电压的晶体材料。1880年,法国物理学家P.居里和J.居里兄弟发现,把重物放在石英晶体上,晶体某些表面会产生电荷,电荷量与压力成比例。这一现象被称为压电效应。随即,居里兄弟又发现了逆压电效应,即在外电场作用下压电体会产生形变。压电效应的机理是:具有压电性的晶体对称性较低,当受到外力作用发生形变时,晶胞中正负离子的相对位移使正负电荷中心不再重合,导致晶体发生宏观极化,而晶体表面电荷面密度等于极化强度在表面法向上的投影,所以压电材料受压力作用形变时两端面会出现异号电荷。反之,压电材料在电场中发生极化时,会因电荷中心的位移导致材料变形。
利用压电材料的这些特性可实现机械振动(声波)和交流电的互相转换。因而压电材料广泛用于传感器元件中,例如地震传感器,力、速度和加速度的测量元件以及电声传感器等。这类材料被广泛运用,举一个很生活化的例子,打火机的火花即运用此技术。
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。
橡胶缓冲件双层压注模设计
从产品设计、模具结构和硫化工艺等方面介绍了一种新型橡胶双层压注模的设计。
透光片双层注射模设计
双层注射模是满足多品种同模成型的注射模具。该具不仅解决双层注射的顶出问题,并设置了实现顺序分型的简易定距拉紧机构,且能实现流道自动脱落。
双层压电片是由两层压电材料组成的片条。此一片条会产生位移,因为:
热作用(温度的改变导致其中一层伸展得比另一层更长)。
对其中一层的电作用(电场导致被作用的一层伸展得比另一层更长)。
单层压电片则是由一层压电材料和一层非压电材料所组成的片条。
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。
当加入电场时,压电材料那层便会伸展,而使得两层的长度不同,因而让整个片条弯曲。