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产生
伸缩变形,产生振动与传播方向一致的纵波。当电场方向与极化方向
垂直时,压电陶瓷将产生剪切变形,产生振动与传播方向垂直的横波,
见图218所示。2压电晶片的主要性能参数压电材料是各向异性的材料,表征其特性的参数很多,工业探伤
中大多制成压电晶片,它的主要性能参数有:
1机电耦合系数K机电耦合系数是表征压电晶片中机械能与电能之间相互转换效
率耦合强弱的重要参数,它定义如下:
晶片输出的机械能K输入到晶片的总电能100
发射状态
晶片输出的电能K输入到晶片的总机械能100
接收状态
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f图218电场方向与极化方向对振的影响
探头晶片一般具有厚度和径向两个方向的伸缩振动,见图219所示;因此,机电耦合系数是有方向性的,其厚度方向用Kt表示,其径向方向用Kp表示。晶片的Kt越大,表示晶片在厚度方向的电声转换效率越高,探测灵敏度也越高。而晶片的Kp越大,不需要的低频谐振波增多,会使发射脉冲变宽,导致分辨力下降,盲区增大。
图219晶片方向和径向伸缩
2介电常数
介电常数是表征压电晶片介电性能的参数,它与晶片附上电极后
的电容有关,也就是与其电气阻抗有关。探头制作中考虑到阻抗匹配
对它有一定要求;越大,晶片电气阻抗越小。为使探头有较好阻抗
匹配,不宜太大。
3机械品质因素Qm。
机械品质因素定义为:
Qm

压电晶片贮存的机械能量一个振动周期内损耗的机械能量
Qm是一个大于1的数,它反映了压电晶片振动时克服内磨擦所
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f消耗能量的大小;Qm越大,机械损耗越小,则灵敏度会增高,但探头分辨力却成反比地下降,脉冲变宽,盲区也增大。实际探伤用探头
都用在晶片背面充填声吸收材料阻尼块的方法来降低Qm值,提高分辨力,减小盲区。
4压电模量d33、压电压力常数g33和压电应力常数e33探伤用压电陶瓷都用极化方向的厚度振动,并用脚标“33”表示厚度方向。压电模量d33也叫压电应变常数,它表示压电体应力恒定时电场强度所产生应变变化与电场强度之比,即
d33

taua
mV
25
式中:ta为厚度方向形变,ua为外加电压d33越大,则由单位外加电压引起的变形越大,有利于提高晶片
的发射效率。压电应力常数e33表示压电体应变恒定时,电场强度所产生的应力变化与电场强度之比;e33越大,表示用较小的电压能产生较大的晶片振动;因此,d33和e33大的晶片,可用作发射型探头的辐射。压电压力常数g33表r
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