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1、三疊片論文:三疊片彎曲振動換能器性能與尺寸關(guān)系研究【中文摘要】空氣和水的聲阻抗都很低,與固體的聲阻抗間有著巨大的差異,所以固體的換能器和氣體介質(zhì)之間存在著嚴重的阻抗失配問題。處理聲波在空氣中的產(chǎn)生和傳播的問題,關(guān)鍵是解決這種阻抗失配問題和聲波在空氣介質(zhì)中高的吸收衰減問題。要想提高輻射器的輻射效率和聲的傳播距離,就必須實現(xiàn)輻射器與空氣介質(zhì)間良好的阻抗匹配。對于探測超聲而言,超聲波還必需到達一定的傳播距離,實現(xiàn)長距離探測要求聲波還應(yīng)具有良好的指向性。為了提高聲波的指向性往往需要提高超聲波的頻率,因為超聲波頻率越高指向性越好,但是介質(zhì)的吸收衰減也隨著聲頻率的提高而增強,聲吸收的增強又會反過來影響到超
2、聲波的可探測距離的提高。為了兼顧超聲輻射器在空氣中的輻射效率和聲指向性,傳統(tǒng)的換能器往往以增加尺寸為代價來實現(xiàn)換能器在低頻段上的良好響應(yīng)。另外彎曲振動是目前氣介超聲幅射器所普遍采用的振動方式,因為它可以大大提高低頻響應(yīng)卻不增加換能器尺寸??v彎轉(zhuǎn)換模式換能器和疊片式壓電振子是目前氣介超聲中產(chǎn)生彎曲振動比較有效的方法??v彎模式轉(zhuǎn)換的振動系統(tǒng)的彎曲振動是由一個縱向振動的夾心式換能器通過在一個薄板的中心對其進行橫向激勵而實現(xiàn)的,它具有夾心換能器的大功率和氣介換能器的低阻抗。但由于板.【英文摘要】There are serious acoustic impedance mismatching betwe
3、en the solid and gas medium, since the gase medium has the low acoustic impdedance while the solids impedance is high. The main problem in getting high efficient acoustic radiation and long-distance transmission is to solve the serious impedance-mismatch between the ultrasonic transducer and gase me
4、dium, and the problem of high absorption of the medium. The general transducers often take the way of increasing the size of the transducer to obtain a good .【關(guān)鍵詞】三疊片 彎曲振動 諧振頻率 有效機電耦合系數(shù)【英文關(guān)鍵詞】flexural vibration flexural vibration transducer resonance frequency【索購全文】聯(lián)系Q1:138113721 Q2:139938848 同時提供論文
5、寫作一對一輔導和論文發(fā)表服務(wù).保過包發(fā)【目錄】三疊片彎曲振動換能器性能與尺寸關(guān)系研究摘要3-5Abstract5-6第1章 緒論9-151.1 研究目的和意義9-121.2 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀12-131.3 本文的主要研究內(nèi)容13-15第2章 薄板小撓度彎曲振動理論15-372.1 薄板的理論假設(shè)15-162.2 彈性力學中的基本概念介紹16-182.2.1 應(yīng)力16-172.2.2 位移與應(yīng)變17-182.3 單元體的幾何方程182.4 物理方程18-192.5 薄板基本假設(shè)19-202.6 板的基本方程20-212.7 板單元的應(yīng)力表達式21-242.8 板單元的平衡微分方程24-252.9
6、 板單元的平衡方程25-302.10 薄板振動的基本方程30-332.11 柱坐標下板的基本方程33-352.12 邊界條件35-362.13 薄板振動的一般解36-37第3章 壓電陶瓷和金屬片組成的三疊片式壓電振子37-533.1 三疊片壓電振子的基本結(jié)構(gòu)37-383.2 應(yīng)力與應(yīng)變方程38-423.3 運動方程和解42-433.4 貝塞爾函數(shù)的性質(zhì)433.5 三疊片振子頻率方程及其解43-53第4章 諧振頻率及有效機電耦合系數(shù)隨三疊片振子幾何尺寸的變化53-674.1 自由邊界條件下諧振頻率和有效機電耦合系數(shù)隨三疊片振子尺寸的變化規(guī)律54-584.1.1 諧振頻率和有效機電耦合系數(shù)隨金屬片
7、厚度的變化54-554.1.2 諧振頻率和有效機電耦合系數(shù)隨陶瓷片厚度的變化55-574.1.3 諧振頻率和有效機電耦合系數(shù)隨陶瓷片半徑的變化57-584.2 簡支邊界條件下諧振頻率和有效機電耦合系數(shù)隨三疊片振子尺寸的變化規(guī)律58-624.2.1 諧振頻率和有效機電耦合系數(shù)隨金屬片厚度的變化58-594.2.2 諧振頻率和有效機電耦合系數(shù)隨陶瓷片厚度的變化59-614.2.3 諧振頻率和有效機電耦合系數(shù)隨陶瓷片半徑的變化61-624.3 固定邊界條件下諧振頻率和有效機電耦合系數(shù)隨三疊片振子尺寸的變化規(guī)律62-674.3.1 諧振頻率和有效機電耦合系數(shù)隨金屬片厚度的變化62-634.3.2 諧振頻率和有效機
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