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杨氏模量:描述固体材料抵抗形变能力的物理量,是正向应力与正响应变得比值。
泊松比:在材料的比例---内,与均匀分部的纵向应力所引起的横向应变与相应的纵向应变之比
杨氏模量:描述固体材料抵抗形变能力的物理量,是正向应力与正响应变得比值。
泊松比:在材料的比例---内,与均匀分部的纵向应力所引起的横向应变与相应的纵向应变之比
的值。
通过研究,降结温度的主要方法有:(1)---粉体形貌,表面能和烧结活性,有利于烧结过程的进行.研究表明[14]pbo挥发温度为924.71℃,颗粒之间的反应温度为811.26℃;而固相合成的1243.47℃,pbo的挥发温度为1213.29℃.因此采取有效的合成方法,,pbo挥发温度以下,铅可完全挥发.(2).,pzt陶瓷粉体时掺加微量的fe2+,bi3+,cu2+等离子,
)o3],可以实现在空气中850℃bcw[ba(cuw完成绕结,比不加烧结助剂的粉体的烧结温
度降低250℃左右,比一般固相法制备的pzt粉体的烧结温度1250℃降低400℃左右.(3)热压烧结.清华大学的李龙土及同事在pzt基压电陶瓷原料中加入由xbo1.5-ybio1.5-zcdo组成的玻璃料可使其烧结温度得到较大程度的降低,其压电性和介电性都得到了---[17].
检测范围
超声波传感器的检测范围取决于其使用的波长和频率。波长越长,频率越小,检测距离越大,如具有毫米级波长的紧凑型传感器的检测范围为300~500mm波长大于5mm的传感器检测范围可达8m。一些传感器具有较窄的6o声波发射角,因而更适合准确检测相对较小的物体。另一些声波发射角在12o至15o的传感器能够检测具有较大倾角的物体。当加到它两端的交流电压的频率和晶片的共振频率相等时,输出的能量大,灵敏度也高。此外,我们还有外置探头型的超声波传感器,相应的电子线路位于常规传感器外壳内。这种结构更适合检测安装空间有限的场合。
调节
几乎所有的超声波传感器都能对开关输出的近点和远点或是测量范围进行调节。在设定范围外的物体可以被检测到,但是不会触发输出状态的改变。这里仅介绍小型超声波传感器,发送与接收略有差别,它适用于在空气中传播,工作频率一般为23-25khz及40-45khz。一些传感器具有不同的调节参数,如传感器的响应时间、回波损失性能,以及传感器与泵设备连接使用时对工作方向的设定调节等。
重复精度
波长等因素会影响超声波传感器的精度,其中的影响因素是随温度变化的声波速度,因而许多超声波传感器具有温度补偿的特性。该特性能使模拟量输出型的超声波传感器在一个宽温度范围内获得---0.6mm的重复精度。
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