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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。
电镜观察,网状纤维具有等间距的横纹结构,其化学成分也是胶原蛋白,和胶原纤维相似。网状纤维的嗜银性是由于包在原纤维上的糖蛋白所致。又称为网状聚丙烯纤维、网状纤维、聚丙烯纤维网,它是以改性聚炳烯为原料,经...
抗裂纤维一种是采用100%聚丙烯为原料,通过独特的工艺和设备,经过熔融、挤压、拉丝、切割等工序精制而成,是一种专门添加到砂浆、水泥混凝土中能够起到阻裂抗渗功能的抗裂纤维。为确保抗裂纤维能够在砂浆、水泥...
PVDF压电膜简介ppt
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液压电梯性能简介.
液压电梯性能简介 因液压电梯运行平稳、舒适、低噪音、并道利用率高等优点,近几年在商场、 办公楼、停车场、车站与机场等公共场合广泛使用,与共它驱动形式(如曳引 电梯)垂直运输工具相比较,具有以下特点: 建筑结构 机房设置灵活。液压电梯靠油管传递动力,因此机房位置在离井道周围 20M 的范围内,再也不需要用传统方式将机房设在井道上部。 井道利用率高。一般液压电梯不设置对重装置,故可提高井道面积利用率。 井道结构强度低。因液压电梯轿厢自重及载重等负荷,均通过液压缸全部作用 于井道底坑地基上,对井道地墙及顶部的建筑性能要求低。 技术性能 运行平稳、乘坐舒适。液压系统传递动力均匀平稳,且比例阀能实现无级调 速,电梯运行速度曲线变化平缓,因此舒适感优于曳引调速梯。 安全性好、可靠性高、易于维修。液压电梯除装备有普通曳引式电梯具备的 安全装置外,还设有: A、溢流阀。可防止上行时压力过高。 B、应急手动
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。