监测超声波系统的可行性研究,使用结构集成的压陶
Jonas M Werner1, Tim Krüger1, Welf-Guntram Drossel1,2
1Professorship for Adaptronics and Lightweight Design in Production, Chemnitz University of Technology, Reichenhainer Straße 70, 09126 Chemnitz, Germany.
Sensors (Basel, Switzerland)
|February 10, 2024
概括
结构集成的压陶为监控超声波系统提供了一种新的方法. 这些传感器有效地确定最佳的操作频率和振动模式,在高应变条件下具有耐用性.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 机械工程 机械工程
- 声学 声学 在声学方面
背景情况:
- 超声波系统需要精确的监控以获得最佳性能.
- 传统的监测方法可能具有侵入性或范围有限.
- 压陶传感器为非侵入性,综合监控提供了潜在的可能性.
研究的目的:
- 引入和评估用于超声波系统监控的结构集成形陶.
- 评估这些传感器在确定最佳操作频率和振动模式方面的能力.
- 为了研究在高应变超声波条件下压陶的耐用性.
主要方法:
- 在sonotrode中的不同位置和方向集成压陶传感器.
- 实验性调查集成程序和传感器性能.
- 将压陶传感器信号与3D激光扫描振动计的实时位移数据进行比较.
- 使用各种激发方法来评估传感器的响应.
主要成果:
- 压陶传感器信号与超声波系统的操作频率相关.
- 多个集成的压陶允许识别复杂的振动形状.
- 传感器在20-25 kHz频率范围内表现出对高应变水平的弹性.
结论:
- 结构集成的压陶为实时超声波系统监控提供了可行和有效的方法.
- 这种方法提高了对超声波振动的理解和控制.
- 开发的技术有望提高超声波应用的可靠性和效率.
更多相关视频
07:44Characterization of Full Set Material Constants and Their Temperature Dependence for Piezoelectric Materials Using Resonant Ultrasound Spectroscopy
Published on: April 27, 2016
9.5K
10:39Fabrication and Characterization of Thickness Mode Piezoelectric Devices for Atomization and Acoustofluidics
Published on: August 5, 2020
6.8K
