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              發布時間:2020-12-29 15:21  

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              壓電效應

                某些單晶材料的結構具有非對稱特性,當這些材料受到外加應力作用而產生應變時,其內部晶格結構的變化(形變)會破壞原來宏觀表現為電中性的狀態,產生極化電場(電極化),所產生的電場(電極化強度)與應變的大小成正比。這種現象稱為正壓電效應,它是由居里兄弟于1880年發現的。隨后,在1881年又進一步發現這類單晶材料還具有逆壓電效應,即具有正壓電效應的材料在受到外加電場作用時,會有應力和應變產生,其應變與外電場的大小成正比。

                壓電效應是晶體結構的一個特性,它與晶體結構的非對稱性有關,而壓電效應的大小及性質則與施加的應力或電場對晶體結晶軸的相對方向有關。

                具有壓電效應的單晶材料種類很多,最常用的如天然石英(SiO2)晶體,以及人工單晶材料如硫酸鋰(Li2SO4)、鈮酸鋰(LiNbO3)等等。

                電致伸縮效應

                某些多晶材料中存在有自發形成的分子集團,即所謂“電疇”,它具有一定的極化,并且沿極化方向的長度往往與其他方向的長度不同。當有外加電場作用時,電疇會發生轉動,使其極化方向與外加電場方向趨于一致,從而使該材料沿外加電場方向的長度將發生變化,表現為彈性應變。這種現象稱為電致伸縮效應。

                電致伸縮效應也有逆效應,即具有電致伸縮效應的多晶材料在經受外加應力產生應變時,其總的極化強度將會發生變化,即表現為電極化(產生電場)。

                因此,電致伸縮效應可以說與電極化現象有關(自極化)。


              通常高溫熔體壓力傳感器的損壞都是由于其安裝位置不恰當而引起的,如果將傳感器強行安裝在過小的孔或形狀不規則的孔中,就有可能造成傳感器的震動膜受到沖擊而損壞,選擇合適的工具加工安裝孔,有利于控制安裝孔的尺寸,另外,合適的安裝扭矩有利于形成良好的密封,但是如果安裝扭矩過高就容易引起高溫熔體壓力傳感器的滑脫,為防止這種現象發生,通常在傳感器安裝之前在其螺紋部分上涂抹防脫化合物。
              精度是傳感器的一個重要的性能指標,它是關系到整個測量系統測量精度的一個重要環節。傳感器的精度越高,其價格越昂貴,因此,傳感器的精度只要滿足整個測量系統的精度要求就可以,不必選得過高。這樣就可以在滿足同一測量目的的諸多傳感器中選擇比較便宜和簡單的傳感器。如果測量目的是定性分析的,選用重復精度高的傳感器即可,不宜選用量值精度高的;如果是為了定量分析,必須獲得精準的測量值,就需選用精度等級能滿足要求的傳感器。對某些特殊使用場合,無法選到合適的傳感器,則需自行設計制造傳感器。自制傳感器的性能應滿足使用要求。
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