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压电纤维,线状压电陶瓷。其主要制备方法有溶胶-凝胶法、挤出法、黏性悬浮液纺丝法等。常用于制备1-3型压电复合材料,应用于水声探测器、医疗和声呐传感器、微机电系统领域等。
高低压的区分标准是对地250伏为准,低于对地250就是低压,高于则是高压!强弱电的区分是前面的高低压都算强电,什么是弱电呢,就是电路板这一类的,
一般 直接使用的 也就是 常用的 380/220v 电压 称为 低压电 , 用于输电线路的 1000v 以上的 称为 高压电;
高压电:根据GB/T 2900.50-2008中定义2.1规定:高[电]压通常指高于1000V(不含)的电压等级;是指配电线路交流电压在1000V以上或直流电压在1500V以上的电接户线。低压...
压电结构纤维及复合材料
[1] Brei D, Cannon B J. Piezoceramic hollow fiber active composites[J]. Composites Science and Technology, 2004, 64(2):245-261. 图 1 中空压电纤维 一、背景介绍 一般压电纤维复合材料中的压电纤维为实心截面,当驱动该类压电复合材料时, 电极放在基体表面,电场因需要穿透非导电基体因而其达到压电纤维时产生大的损 耗,因而需要高的驱动电压。另外,该类复合材料的基体必须用不导电材料,这限 制了其的应用范围。中空压电纤维复合材料可以降低驱动电压,并且基体材料选择 广泛,可以涵盖不导电的环氧树脂和各类导电的金属材料。本文讨论了中空圆环形 截面压电纤维的制造和应用,以及纤维和基体模量比、中空纤维壁厚与半径比及纤 维体积分数对此类复合材料性能、制造及可靠性问题。 Thin-w
电压电缆YJV
电缆规 格2芯 空气 40℃ 埋地 25℃ 电缆 参考 外径 电管 尺寸 电缆规格 3芯 空气 40℃ 埋地 25℃ 电缆 参考 外径 电管 尺寸 电缆规格 3+1芯 空气 40℃ 埋地 25℃ 电缆 参考 外径 电管 尺寸 电缆规格 3+2芯 空气 40℃ 埋地 25℃ 电缆 参考 外径 电管 尺寸 电缆规格 4+1芯 空气 40℃ 埋地 25℃ 电缆 参考 外径 电管 尺寸 10 2*1.5 19 30 9.4 20 3*1.5 23 22 9.9 20 3*2.5+1*1.5 25 30 11.6 25 3*2.5+2*1.5 12.2 25 4*2.5+1*1.5 12.4 25 15 2*2.5 26 40 10.2 20 3*2.5 30 30 10.7 20 3*2.5+1*1.5 25 30 11.6 25 3*2.5+2*1.5 12.2 25 4*2.5+1*1.5 1
针对圆形压电纤维复合物具有的电极与压电纤维为点接触、极化和工作电场分布不均匀等缺点,以及其结构的复杂性为理论模型的建立和分析带来的困难,本项目采用粘稠塑性加工技术得到方形压电纤维复合物,通过微观结构分析、压电和介电性能测试以及计算机模拟,获得结构关联性指数、非活跃区域的体积分数、IDE电极与PZT纤维之间的聚合物层厚度等结构参数与方形压电纤维复合物介电性能和压电性能之间的量化关系,揭示方形压电纤维复合物的结构参数对其压电驱动性能影响的机制。确定结构参数中的关键影响因素,发展合理的方形压电纤维复合物的结构模型,明确进一步提高方形压电纤维复合物驱动性能的途径,建立制备高性能方形压电纤维复合物的技术原型,为推动该技术在国内的智能材料和智能结构控制领域的发展和应用奠定理论基础和技术依据。
针对圆形压电纤维复合物具有的电极与压电纤维为点接触、极化和工作电场分布不均匀等缺点,以及其结构的复杂性为理论模型的建立和分析带来的困难,本项目发展了粘稠塑性加工技术,并利用该技术获得了方形压电纤维及其复合物器件,且器件工作性能达到商业产品(MFC)的性能指标,在国内外首次报道了采用该技术获得的具有稳定工作性能的压电纤维复合物器件。 从组分、精细结构设计与加工等方面,通过微观结构分析、压电和介电性能测试以及计算机模拟,获得了方形压电纤维复合物结构参数与介电性能和压电性能之间的量化关系,揭示了方形压电纤维复合物电极宽度、指间距、压电陶瓷纤维厚度及体积分数等结构参数与复合物驱动应变性能相关性,获得了电场在纤维中的不均匀分布状况。建立了具有不同极化程度的纤维模型,并根据仿真模拟结果得到了计算量小且结果精确的结构模型;通过综合Von Mises 应变和应力的双重影响,获得了压电纤维复合物具有最佳驱动性能及最小纤维断裂可能性的电极指宽尺寸;针对聚合物层厚度对复合物性能的影响,从仿真模拟和实验结果两方面对此影响进行了验证。首次以方形压电纤维复合物为结构模型,综合考虑了各结构参数对复合物驱动性能及应力分布的影响,并且通过实验验证了仿真结果的指导性及可靠性,揭示了压电复合物各组成相结构参数的精细控制对复合物驱动性能的调控具有关键作用,因而明确了提高压电纤维复合物驱动性能的有效途径。 在国际学术会议上,项目组成员就压电纤维复合物的制备及结构-性能相关性做了多次口头报告,包括在第八届先进陶瓷国际研讨会做特邀报告,与压电陶瓷与器件领域专家开展深入探讨,广泛交流了最新的研究成果,获得了国际同行的好评与认可。目前在此领域已发表SCI、EI收录论文10余篇,其中包括J. Appl. Phys.、Sensor & Actuator A 等压电物理与器件领域国际权威期刊,已申请相关专利3项,其中获得授权发明专利2项。
外电场和晶体的极化强度都是矢量,在直角坐标系中其分量分别记为Eα和pα;α=1、2、3。晶体的应变 s是个二阶对称张量,只有六个独立分量,记为Si;i=1、2、3相应的为三个纵应变分量; i=4、5、6相应的为三个切应变分量。当形变不太大时压电效应为线性,
可用方程组描述为 (1)
对于逆压电效应有 (2)
称eαi为压电常数,亦称压电应力系数。称dαi为压电模量,亦称压电应变系数。e和d都是三阶张量,通称为压电张量,一般地可以各有18个独立分量,晶体的对称性可以使压电张量的非零独立分量个数进一步减小。