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    壓電陶瓷的靜態特性之壓電陶瓷的位移與出力

    更新時間: 2021-04-19

    在無預緊力及恒定負載條件下,F=衡量

    壓電陶瓷在恒力或者恒定質量下,陶瓷被壓縮量的公式如下:

    1.1)

    變化位移ΔL0的計算公式和無外力時是一樣的,見公式1.2。

    1.2)

    如果施加的外力F的值過大,在沒有外加電壓的情況下,壓電陶瓷可能會發生退極化現象,這個影響主要取決于壓電陶瓷材料,我們可以通過施加電場的方式來對陶瓷重新極化,但施加外力F超過了陶瓷材料的限定值,陶瓷將不能被重新極化,還可能損壞內部的陶瓷薄片。因此,施加的外力不要超過陶瓷材料的臨界值。下圖為陶瓷在受到恒力的條件下,位移和電壓的關系。

    1.1 在恒定負載條件下位移和電壓曲線

    負載為恒力時,壓電陶瓷將被壓縮,壓縮量取決于陶瓷的剛度及負載力的大小,施加標稱電壓,壓電陶瓷在被壓縮后的基礎上伸長標稱位移。

    無預載力低剛度負載條件下

    ΔL≈ΔL0kL/kA+kL

    ΔL:位移        ΔL0:標稱位移

    kL:負載的剛度 kA:壓電陶瓷剛度

     

    1.2 無預載力低剛度負載條件下位移與電壓曲線

    受到變力時,壓電陶瓷的位移會有一定的損失,具體損失大小取決于外部彈簧的剛度。

    無預載力大剛度負載條件下

    Feff≈FmaxkL/kA+kL

    Feff:有效出力 Fmax:最大出力

    kL:負載的剛度 kA:壓電陶瓷剛度

    要產生更大的出力時,負載的剛度要大于陶瓷的剛度。

     

    1.3 無預載力大剛度負載條件下位移與電壓曲線

    有預載低剛度條件下

    另外,在有預載力的、低剛度負載的條件下,由于預緊力會像重物壓陶瓷一樣致使陶瓷被壓縮一定位移,且由于負載一定剛度的結構會使陶瓷損失部分位移。因此負載的剛度一定要比陶瓷的剛度小一個數量級。

     

    1.4 有預載力低剛度負載條件下位移和電壓曲線

    變化的外部負載和力,F = f(ΔL

    我們通過使用外加彈簧來產生變化的外力。因為彈簧的特性,外力隨著陶瓷的位移的增加而增加。如果外力能被表示成:F =-CFΔL(CF為彈簧剛度)我們能得到下面的致動器位移公式:

    1.3)

    例如:給出的位移與沒有外力時的位移關系:

    1.4)

    一部分位移用于克服外力,因此最終的位移將變小。如果致動器的剛度和外部彈簧的剛度相等時,致動器僅將達到其正常位移的一半。

    例:一個壓電陶瓷的剛度是CT=65N/μm。其位移ΔL0在沒有外力時為16μm。將這個陶瓷組裝在外部機構中以后,預載的剛度CF=0.1CT。對比式(1.4)該位移將減少為14.5μm。如果預載的剛度增加至致動器剛度的70%,CF=0.7CTCT=46N/μm,此時位移僅僅達到ΔL=9.4μm。

    用公式(1.4),我們可以計算出有效力-陶瓷克服外部彈簧

    1.5)

    ?L0-沒有外部負載的位移;ΔL-有外部負載的位移。

    例:一個壓電致動器。在沒有外部負載時的位移為ΔL0,剛度為CT=65N/μm。外部彈簧的CF=64N/μm。在這種情況下致動器的有效力為431N。當它外部的彈簧剛度50N/μm,有效力為F =379N。

    變力作用到陶瓷上會造成整體位移的損失。壓電致動器預載力是外力。預載力的值通常為致動器最大負載的1/10。這樣陶瓷的位移損失比較小。而且有預載力的致動器可以工作在一定拉力條件下,比較適合動態條件下使用。

    出力,ΔL=0

    如果這個陶瓷致動器位于兩墻之間(無窮大剛度)。那么陶瓷將不會產生位移(見公式1.2)。在這種情況下,致動器產生最大出力為Fmax  這個力稱之為出力。

    計算公式如下:

    1.6)

    在實際情況下,無限剛度的墻壁加持壓電致動器是不現實的。出于這個原因致動器不會在現實中達到其理論上的最大出力。另外,如果執行器產生了最大出力,那么它將不會產生位移。

     

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