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  1. 压电式传感器介绍及应用

  2. 压电式传感器介绍 压电效应 压电材料 压电式传感器的测量电路 等效电路 测量电路
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2009-05-31
    • 文件大小:458752
    • 提供者:m108625
  1. 压电材料在先进行业的应用

  2. 我的压电材料结课论文,住要是叙述压电材料应用的 可以用来混学分的,嘿嘿
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2010-03-13
    • 文件大小:785408
    • 提供者:aa2004011425
  1. 压电驱动器和传感器的ANSYS模拟分析

  2. 建立了压电材料的本构方程,利用由压电聚合物聚偏氟乙烯(PVDF)粘结而成的双压电晶片 悬臂梁模拟压电驱动器和传感器,使用大型通用有限元软件ANSYS8.0进行模拟分析,并与理论 值进行比较,结果表明:ANSYS8.0的模拟结果与理论值十分的接近,因此,用ANSYS8.0对压电材 料的驱动器模型和传感器模型进行模拟是可行的
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2010-03-23
    • 文件大小:128000
    • 提供者:lglklf
  1. 压电薄板结构之最佳化设计

  2. 压电材料具有良好的压电效应,常被应用于压电复合结构之破坏 侦测、减振控制及外型定位控制等。为了要对结构作有效率的控制, 吾人利用最佳化的方法,改变结构中重要参数使结构达到最佳状态并 满足限制条件。 最佳化问题往往需要作灵敏度分析,吾人期望寻求一近似函数来 取代原本复杂的结构分析,进而取代结构的灵敏度分析。回应表面法 是一种建立近似系统整体反应的方法,此近似函数是利用设计空间中 不同观察点反应出来的系统状态所建构,以用来取代真实系统运算, 再配合最佳化方法快速得到一近似解,减少系统分析所需时间。
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2010-05-04
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:angel77city
  1. 压电周期性结构滤波特性的计算模型研究

  2. 压电周期性结构滤波特性的计算模型研究,沈煜年,胡擎,该文基于多种离散模型数值分析了含有压电材料的一维主动式周期性结构的滤波特性。采用弹簧单元或弹性杆单元离散结构的变形场,并
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-03-13
    • 文件大小:588800
    • 提供者:weixin_38739101
  1. 基于压电材料的车身薄壁结构振动主动控制仿真分析

  2. 基于压电材料的车身薄壁结构振动主动控制仿真分析,沈传亮,安孝文,利用有限元分析软件对车身薄壁结构进行压电主动振动控制仿真分析。建立车身薄壁材料与压电片粘贴所得压电层合结构的有限元模型,
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-03-11
    • 文件大小:403456
    • 提供者:weixin_38538312
  1. 求解压电材料PKHS裂纹的另一种方法

  2. 求解压电材料PKHS裂纹的另一种方法,欧卓成,陈宜亨,本文给出了求解压电材料PKHS裂纹的另一种方法。此方法用不着映射技巧。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-03-10
    • 文件大小:258048
    • 提供者:weixin_38635682
  1. 压电双材料基体裂纹瞬态响应的时域边界元分析

  2. 压电双材料基体裂纹瞬态响应的时域边界元分析,雷钧,杨庆生,本文采用时域边界元法对力电平面冲击载荷作用下双层压电材料中基体裂纹的瞬态响应问题进行了数值研究。针对典型的双材料模型,采
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-03-10
    • 文件大小:450560
    • 提供者:weixin_38752830
  1. 钛酸铋钠基无铅压电陶瓷介电性能研究

  2. 钛酸铋钠基无铅压电陶瓷介电性能研究,王玮,陈晋,压电材料是一类十分重要的新型功能材料,在信息、激光、导航和生物等领域应用广泛。但是,目前,全球大量使用的压电陶瓷材料仍是
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-03-09
    • 文件大小:960512
    • 提供者:weixin_38640242
  1. 基于压电主动传感方式的螺栓松动检测实验研究

  2. 基于压电主动传感方式的螺栓松动检测实验研究,罗毅,王涛,针对螺栓联接结构中螺栓易松动而引发事故的情况,进行了压电主动传感方式的螺栓松动监测研究。采用压电材料激发超声波,超声波透
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-03-02
    • 文件大小:304128
    • 提供者:weixin_38636763
  1. KNBT无铅压电陶瓷粉体及纤维力学性能研究

  2. KNBT无铅压电陶瓷粉体及纤维力学性能研究,唐耀波,周静,Na0.5Bi0.5TiO3(NBT)体系压电陶瓷是一类具有较高压电系数和机电耦合系数性能的无铅压电材料,可望成为PZT应用的无铅化替代物。本文通过�
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-02-20
    • 文件大小:436224
    • 提供者:weixin_38608726
  1. 基于微态电弹性理论的含圆孔压电材料反平面问题

  2. 基于微态电弹性理论的含圆孔压电材料反平面问题,操卫忠,杨新华,本文首先给出了微态电弹性理论的一些基本方程。通过该理论求解了含圆孔的压电材料反平面问题。结果表明,圆孔附近的力电场分布和
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-02-08
    • 文件大小:430080
    • 提供者:weixin_38592455
  1. 铌酸钾钠基无铅压电陶瓷材料的制备新技术

  2. 铌酸钾钠基无铅压电陶瓷材料的制备新技术,朱孔军,裘进浩,锆钛酸铅(PZT)陶瓷以及PZT基三元铁电陶瓷是性能优越的压电材料,被广泛应用于传感、驱动以及其他电子设备。从保护环境的角度出发,�
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-02-06
    • 文件大小:476160
    • 提供者:weixin_38651540
  1. 压电智能结构用于桥梁的振动控制

  2. 压电智能结构用于桥梁的振动控制,高志,常银昌,本文介绍了智能结构的概念及其发展状况,介绍了压电材料的基本特性,将压电智能结构用于桥梁的振动控制,并给出算例分析结果。分
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-01-20
    • 文件大小:356352
    • 提供者:weixin_38735570
  1. 硅基氧化物对铌酸钾钠基无铅压电材料感湿特性的影响

  2. 硅基氧化物对铌酸钾钠基无铅压电材料感湿特性的影响,贾凯丽,甄玉花,本文首先通过固相合成法制成了成分为K0.48Na0.52NbO3(KNN),(SiO2+ZnO)(SiO2+CuO)掺杂的的KNN基无铅压电陶瓷块体材料,研究了烧结助剂�
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-01-07
    • 文件大小:503808
    • 提供者:weixin_38629976
  1. 压电材料中圆孔边III型非对称裂纹的场强度因子

  2. 压电材料中圆孔边III型非对称裂纹的场强度因子,郭俊宏,卢子兴,本文研究了压电材料中圆孔边四个非对称裂纹在远处受面内电载荷和面外力载荷共同作用下的断裂行为。利用复变函数方法和新映射函数
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2019-12-29
    • 文件大小:800768
    • 提供者:weixin_38708223
  1. 基于梯度弹性理论的含孔压电材料反平面表面效应问题

  2. 基于梯度弹性理论的含孔压电材料反平面表面效应问题,岳彦美,徐凯宇,本文给出了新的考虑表面效应的压电梯度弹性模型,推导出了基本方程和边界条件。分析了表面效应对含孔压电材料反平面电力耦合的影
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2019-12-28
    • 文件大小:582656
    • 提供者:weixin_38587005
  1. 压电材料的发展与展望

  2. 介绍了压电效应与压电陶瓷材料相关理论,利用压电材料的正压电效应,可以将机械能转换为电能,ANSYS大型有限元分析 软件可进行力电耦合场分析,利用ANSYS对压电陶瓷薄膜的力电转换进行有限元模拟与分析,对压电薄膜施加一定外力,分析产生的电压 特性。
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2014-05-07
    • 文件大小:148480
    • 提供者:qq_15140677
  1. 基于压电材料的振动能量采集技术的研究

  2. 基于压电材料的振动能量采集技术的研究 各种振动式能量采集技术的描述
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2013-05-07
    • 文件大小:10485760
    • 提供者:u010599140
  1. 干涉法测量压电材料的复压电常数

  2. 介绍了采用迈克尔逊干涉仪测量压电材料复压电常数的新方法。干涉仪中一个平面反射镜与被测试样粘为一体,另一个与控制压电陶瓷粘为一体。利用光电二极管和两相锁相放大器对干涉图像进行转换和放大测量。被测试样长度形变的检测分辨率可达0.6pm。文章给出了对PZT系列PXE5型压电陶瓷d'31、d″31与温度、频率关系的测量结果,温度范围为-60~90℃,频率范围为2.5Hz~2.5kHz。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-13
    • 文件大小:984064
    • 提供者:weixin_38558186
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