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電壓放大器:壓電換能器性能測試實驗的高精度引擎

更新時間:2025-11-07      瀏覽次數:258

  實驗名稱:壓電換能器預應力調控與性能測試實驗

  研究方向:該研究以圓管、球形預應力壓電換能器為對象,聚焦預應力定量施加,借機電等效模型與有限元優化結構,建纖維纏繞-預應力映射關系實現精準控制;探究預應力對壓電陶瓷電學性能的影響以明確最佳預應力、提升聲輻射性能,同時研究其熱穩定性與發熱機制,為相關領域應用提供支撐。

  實驗目的:實現圓管與球形壓電換能器預應力的定量施加與精準控制,明確最佳預應力參數;探究預應力對壓電陶瓷電學性能及換能器聲輻射性能的影響規律;研究預應力換能器熱穩定性與發熱機制,為其在混凝土基樁檢測、海洋水聲探測等場景的可靠應用提供實驗依據。

  測試設備:本研究使用的儀器包括信號發生器、功率放大器、紅外熱成像儀、四通道溫度儀、示波器、電子扭矩扳手、多功能靜態應變儀。

  實驗過程:實驗中先選取PZT-4、PZT-5壓電陶瓷及玻璃纖維等原料,通過螺栓結構施加單軸預應力,控制纖維張力、層數等參數以纖維纏繞工藝施加二維/三維徑向預應力,制備圓管與球形預應力壓電換能器;隨后搭建測試系統,用信號發生器生成激勵信號,經功率放大器放大后驅動換能器,結合E4990A阻抗分析儀測諧振頻率、介電損耗等電學性能,借助基樁聲波檢測儀、標準水聽器測聲速、聲源級等聲輻射性能,同時用紅外熱成像儀、溫度儀監測換能器連續工作時的溫度變化;還通過COMSOLMultiphysics構建有限元模型,仿真應力分布與諧振特性,對比理論計算與實驗結果,驗證預應力控制精度及性能提升效果。


壓電陶瓷和換能器連續工作溫度和熱分布監測平臺


圖1壓電陶瓷和換能器連續工作溫度和熱分布監測平臺


在不同單軸預應力作用下,壓電陶瓷圓管表面溫度隨時間的變化


圖2在不同單軸預應力作用下,壓電陶瓷圓管表面溫度隨時間的變化

  實驗結果:為明確預應力對壓電陶瓷圓管表面熱分布的影響,以2.86W輸入電功率,對單軸預應力0MPa、9.36MPa、18.72MPa的壓電陶瓷圓管,連續工作5min后用紅外熱成像儀測其表面溫度分布。壓電陶瓷圓管產熱會使自身表面升溫,并傳導至相鄰尼龍墊片與空氣;因空氣導熱最差(熱導率0.026W/(m·K)),尼龍墊片導熱(0.13~0.25W/(m·K))弱于壓電陶瓷(2~3W/(m·K)),尼龍墊片溫度更高且呈峰值。隨單軸預應力增至18.72MPa,尼龍墊片最高溫從34.5℃升至36.8℃,與環境溫差達15℃;因預應力增大使陶瓷介電損耗增加、電能更多轉熱能,換能器最高溫較無預應力時高2.3℃,說明單軸預應力會加劇陶瓷圓管發熱。


不同單軸預應力作用下連續工作5min,壓電陶瓷圓管表面的紅外熱成像圖


圖3不同單軸預應力作用下連續工作5min,壓電陶瓷圓管表面的紅外熱成像圖


單軸預應力壓電陶瓷圓管連續工作前后電導譜的變化


圖4單軸預應力壓電陶瓷圓管連續工作前后電導譜的變化

  電壓放大器推薦:ATA-2088


ATA-2088高壓放大器指標參數


圖:ATA-2088高壓放大器指標參數

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