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1、大功率壓電超聲換能器已經(jīng)廣泛應(yīng)用于超聲加工、清洗和焊接等領(lǐng)域,并在不斷擴(kuò)大新的應(yīng)用范圍。為了更好發(fā)揮壓電換能器在大功率下的作用,改善換能器性能,需要從各個(gè)方面對(duì)大功率壓電換能器進(jìn)行深入的研究。由于換能器工作在大功率狀態(tài)時(shí),其各項(xiàng)指標(biāo)往往與小信號(hào)下的測(cè)量值有很大不同;同時(shí)在大信號(hào)激勵(lì)下,換能器的介電性、機(jī)電轉(zhuǎn)換與機(jī)械特性都將超出常規(guī)變化范圍,破壞了換能器輸入信號(hào)幅度與輸出信號(hào)幅度成正比的關(guān)系,即輸出量與輸入量之比不再是常數(shù),這就是所謂的非
2、線性特征。深入研究換能器的非線性現(xiàn)象,對(duì)準(zhǔn)確把握換能器的工作狀態(tài),提高系統(tǒng)的電聲效率有著重要的意義。然而,由于問(wèn)題的復(fù)雜性,目前對(duì)壓電換能器的非線性尚未有深入的研究與完善的理論。本文以實(shí)驗(yàn)研究為主,對(duì)大功率壓電超聲換能器的非線性進(jìn)行了初步研究,以期對(duì)實(shí)際生產(chǎn)應(yīng)用提供有益幫助。 本文從非線性振動(dòng)理論出發(fā),建立了基于非線性壓電方程的換能器彈簧模型,理論上分析了壓電參數(shù)的變化對(duì)換能器振動(dòng)特性的影響。鑒于工作在大功率狀態(tài)下的換能器往往是
3、受到高電壓驅(qū)動(dòng),內(nèi)部產(chǎn)生大應(yīng)力,同時(shí)伴隨著不同程度的溫升,本文分別研究了溫度、應(yīng)力和驅(qū)動(dòng)電壓對(duì)換能器特性指標(biāo)的影響,并對(duì)常用超聲清洗系統(tǒng)中的非線性現(xiàn)象進(jìn)行了實(shí)驗(yàn)測(cè)量和理論分析。 論文的主要?jiǎng)?chuàng)新點(diǎn)及研究結(jié)果如下: (1)大功率情況下,由于壓電參數(shù)的變化使得換能器類(lèi)似一個(gè)軟彈簧系統(tǒng)而產(chǎn)生非線性振動(dòng),從而出現(xiàn)跳躍、滯后、共振頻率漂移、振幅多頻、飽和等現(xiàn)象?;诜蔷€性壓電方程可以求解和模擬換能器的非線性振動(dòng)問(wèn)題。 (2)
4、對(duì)換能器的溫度特性進(jìn)行了理論和實(shí)驗(yàn)研究。發(fā)現(xiàn)溫度對(duì)換能器的各指標(biāo)有明顯影響。對(duì)于換能器在諧振頻率附近等效電路中的各個(gè)參數(shù)來(lái)說(shuō),隨著溫度的升高,會(huì)出現(xiàn)靜態(tài)電容增大、動(dòng)態(tài)電容增大、動(dòng)態(tài)電感減小、動(dòng)態(tài)電阻增大等變化。另外,溫度升高會(huì)使換能器的諧振頻率降低、機(jī)械品質(zhì)因數(shù)明顯下降。 (3)實(shí)際測(cè)量了預(yù)應(yīng)力對(duì)換能器幾個(gè)重要指標(biāo)的影響。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,換能器的諧振頻率隨預(yù)應(yīng)力的增大而有幅度很小的升高;預(yù)應(yīng)力可以改變換能器的動(dòng)態(tài)電阻的大小,當(dāng)預(yù)應(yīng)
5、力達(dá)到合理值時(shí)換能器的動(dòng)態(tài)電阻最?。混o態(tài)電容隨預(yù)應(yīng)力的增大而增大。 (4)對(duì)大功率超聲換能器振動(dòng)系統(tǒng)來(lái)講,非線性主要來(lái)自?xún)蓚€(gè)方面。一是電路部分的非線性,主要是指匹配電路以及發(fā)生器中的變壓器等元件由于存在電磁損耗和磁飽和性,導(dǎo)致大功率下?lián)Q能器兩端的電壓不能隨發(fā)生器輸出電壓的增加而線性增加:二是換能器本身的非線性振動(dòng),主要原因是大功率下壓電參數(shù)的變化。換能器非線性的總效應(yīng)是激勵(lì)電壓與振速之間不成線性關(guān)系。 (5)通過(guò)實(shí)驗(yàn)研究
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