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1)  piezoceramic accelerometer
压电陶瓷加速度计
2)  piezoelectric accelerometer
压电式加速度计
1.
Application of piezoelectric accelerometers in water pipeline leak locating;
压电式加速度计在供水管道泄漏定位中的应用
2.
Introduced the characteristics of the piezoelectric accelerometer such as small volume,low-weight,wide measure range.
压电式加速度计具有体积小、质量轻、测量范围宽等特点,在振动测量系统中得到广泛应用。
3.
The theory and application of vibration measurement by using piezoelectric accelerometer,charge amplifier and dynamic signal analyzerare introduced.
阐述了利用压电式加速度计、电荷放大器、动态信号分析仪进行振动测量的原理及应用。
3)  Piezoelectric accelerometer
压电加速度计
1.
Research on transverse sensitivity of the piezoelectric accelerometers;
压电加速度计横向灵敏度研究
2.
Design of resonant type vector hydrophone based on piezoelectric accelerometer;
基于压电加速度计的同振型矢量水听器的设计
3.
The transverse sensitivity of piezoelectric accelerometers was studyed for a long time, a great deal of the calibrated datas were analysed and contransted.
通过长期对压电加速度计横向灵敏度的理论研究,又对标定出的大量数据进行分析对比,找出了产生横向灵敏度的诸多因素,进而指出了减小横向灵敏度的方
4)  piezoelectric ceramics
压电陶瓷
1.
Effects of Sr substitution amount on PMNS-PZT piezoelectric ceramics;
Sr取代量对PMNS-PZT压电陶瓷的影响
2.
Progress in fabrication and properties of LiTaO_3 matrix piezoelectric ceramics;
LiTaO_3基压电陶瓷的制备与性能研究进展
3.
The Current Progress of BNT Lead-free Piezoelectric Ceramics;
Bi_91/2)Na_(1/2)TiO_3无铅压电陶瓷的研究进展
5)  PZT
压电陶瓷
1.
The Hardware and Software Implement for Micro-feed Platform and Control System Based on PZT;
基于压电陶瓷的微进给工作台及其控制系统的软硬件实现
2.
A Controller of Micro-Positioning System Using PZT for Ultra-precision Grinding;
面向超精密磨削的压电陶瓷驱动微进给控制系统
3.
A controller of micro-positioning system using PZT for ultra-precision machining;
面向超精密加工的压电陶瓷驱动微进给系统的控制实现
6)  piezoelectric ceramic
压电陶瓷
1.
Research on linearization of piezoelectric ceramic actuator based on virtual instrument;
基于虚拟仪器的压电陶瓷线性化研究
2.
Using ANSYS to analyze the vibration state of piezoelectric ceramic;
用ANSYS软件分析压电陶瓷的振动状态
补充资料:压电陶瓷
      某些材料在机械应力作用下,引起内部正负电荷中心相对位移而发生极化,导致材料两端表面出现符号相反的束缚电荷的现象,称为压电效应。具有这种性能的陶瓷称为压电陶瓷,它的表面电荷的密度与所受的机械应力成正比。反之,当这类材料在外电场作用下,其内部正负电荷中心移位,又可导致材料发生机械变形,形变的大小与电场强度成正比。
  
  1946年美国麻省理工学院绝缘研究室发现,在钛酸钡铁电陶瓷上施加直流高压电场,使其自发极化沿电场方向择优取向,除去电场后仍能保持一定的剩余极化,使它具有压电效应,从此诞生了压电陶瓷。
  
  常用的压电陶瓷有钛酸钡系、钛酸铅-锆酸铅二元系及在二元系中添加第三种ABO3(A表示二价金属离子,B表示四价金属离子或几种离子总和为正四价)型化合物,如:Pb(Mn1/3)Nb2/3)O3和Pb(CO1/3Nb2/3)O3等组成的三元系。如果在三元系统上再加入第四种或更多的化合物,可组成四元系或多元系压电陶瓷。此外,还有一种铌酸盐系压电陶瓷,如氧化钠(钾)·氧化铌(Na0.5·K0.5·NbO3)和氧化钡(锶)·氯化铌(Bax·Sr1-x·Nb2O5)等,它们不含有毒的铅,对环境保护有利。
  
  压电陶瓷的制造特点是在直流电场下对铁电陶瓷进行极化处理,使之具有压电效应。一般极化电场为3~5kV/mm,温度100~150°C,时间5~20min。这三者是影响极化效果的主要因素。性能较好的压电陶瓷,如锆钛酸铅系陶瓷,其机电偶合系数可高达0.313~0.694。
  
  压电陶瓷主要用于制造超声换能器、水声换能器、电声换能器、陶瓷滤波器、陶瓷变压器、陶瓷鉴频器、高压发生器、红外探测器、声表面波器件、电光器件、引燃引爆装置和压电陀螺等。
  

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参考词条