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基于ANSYS的压电陶瓷片耦合振动模态模拟分析(2003年)

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简介:
本研究利用ANSYS软件对压电陶瓷片进行耦合振动模态的数值模拟与分析,探讨其动态特性,为实际应用提供理论依据。发表于2003年。 埋置于混凝土中的压电陶瓷片可用于监测混凝土结构的健康状况。这类材料自身的力学行为可以被视为周边固定的复合薄圆板振动问题。由于这种压电陶瓷片由两层不同性质的材料组成,即压电陶瓷层与薄铜片,因此在分析时不仅要考虑自由度之间的耦合效应,还要处理不同物理场间的相互作用。 本段落使用ANSYS6.1软件对上述提到的压电陶瓷片进行了详细的压电耦合分析,并成功获得了其正反谐振模态的结果。

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  • ANSYS2003
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    本研究利用ANSYS软件对压电陶瓷片进行耦合振动模态的数值模拟与分析,探讨其动态特性,为实际应用提供理论依据。发表于2003年。 埋置于混凝土中的压电陶瓷片可用于监测混凝土结构的健康状况。这类材料自身的力学行为可以被视为周边固定的复合薄圆板振动问题。由于这种压电陶瓷片由两层不同性质的材料组成,即压电陶瓷层与薄铜片,因此在分析时不仅要考虑自由度之间的耦合效应,还要处理不同物理场间的相互作用。 本段落使用ANSYS6.1软件对上述提到的压电陶瓷片进行了详细的压电耦合分析,并成功获得了其正反谐振模态的结果。
  • _PREISACH_MATLAB__STAIRSH7W_MATLAB
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    本项目利用MATLAB软件对压电陶瓷材料进行PREISACH模型分析,通过STAIRSH7W算法优化,深入探究压电陶瓷的电气性能和应用潜力。 关于压电陶瓷的一些资料包括pdf格式的文档和Matlab源码。
  • 利用ANSYS软件评估特性(2008
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    本研究运用ANSYS有限元分析软件,探讨了压电陶瓷材料在不同条件下的振动响应和模态特性,为优化设计提供理论依据。 近年来,压电陶瓷的应用越来越广泛。然而由于压电陶瓷片的边界条件和应力状况较为复杂,传统实验手段的研究不仅耗时费力,并且其结果具有很强的局部性。因此,使用大型通用仿真软件ANSYS 8.0来进行计算机仿真成为了一种有效的研究方法。通过对压电陶瓷中的耦合效应进行模拟分析,可以得出压电陶瓷的振动状态图。实验结果显示,ANSYS 8.0在处理压电耦合场方面具有很强的能力,大大简化了建模和计算过程,并且其强大的后处理功能使研究人员能够直观地获取数据结果和模拟图像。
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    本作品为基于ANSYS软件APDL语言编写的圆盘型压电陶瓷模型仿真文件,深入研究了压电效应在特定几何形状中的表现。 关于圆盘式压电陶瓷的ANSYS有限元分析的APDL语言。
  • ANSYS Workbench探讨
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    本研究使用ANSYS Workbench软件对振动筛进行模态分析,探讨其固有频率和振型特性,以优化设计并提高设备运行稳定性。 为了确定振动筛的振动特性并防止其在使用过程中发生共振现象、减少噪音,我们采用ANSYS Workbench软件对振动筛进行了模态分析。这项分析揭示了设备前12阶固有频率和振型,并验证了工作频率是否远离这些固有频率。这一研究对于确保振动筛的安全性、可靠性和高效生产具有重要意义。
  • 迟滞性能与复控制(2009
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    本文于2009年探讨了压电陶瓷材料的迟滞特性,并提出了一种新的建模方法及复合控制系统,以改善其性能和稳定性。 压电陶瓷由于具有迟滞特性,在未经处理的情况下会影响其应用效果。为解决期望输出与频率无关的条件下出现的压电陶瓷非线性问题,本段落提出了一种基于极坐标的数学建模方法,并提供了一个通用的PI迟滞模型进行比较分析。仿真结果显示,采用新方法后曲线更加平滑,解决了传统PI迟滞算子拟合时可能出现的问题。 通过对实验数据的研究和分析,我们探讨了两种不同坐标体系下(即极坐标与PI)产生的迟滞曲线之间的误差,并计算出相应的方差值。进一步地,在上述模型的基础上引入前馈PID控制策略进行实际测试,给出了跟踪平均绝对误差及方差的具体数值,并将其效果与传统的经典PI控制方法进行了对比。 实验结果表明所提出的控制方案是有效的。
  • ANSYS器与传感器
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    ANSYS流固耦合模式分析旨在探讨和模拟流体与固体结构相互作用的过程,适用于研究涉及液体或气体流动影响下的结构响应问题。通过结合流体动力学(CFD)和结构力学的仿真技术,能够有效评估复杂工程系统的性能、稳定性和安全性,在航空航天、船舶制造及能源等领域具有广泛应用价值。 在使用ANSYS计算结构在水中的模态时,FLUID29 和 FLUID30 单元分别用于模拟二维和三维流体部分,相应的结构模型则利用 PLANE42 和 SOLID45 等单元来构建。其中,PLANE42 与 SOLID45 分别用来构造二维和三维结构模型的单元。FLUID30 是一种流体声学单元,主要用于模拟流体介质及处理流固耦合问题。该单元有8个节点,每个节点上有四个自由度:XYZ三个方向上的位移自由度以及一个压力自由度,并且是各向同性的材料。
  • ANSYS CFX技术机翼颤
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  • PZT型
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    PZT型压电陶瓷是一种铁电材料,具备卓越的压电效应,在传感器、执行器及超声波设备中广泛应用,是现代电子技术中的关键元件。 名称叠堆型压电陶瓷的特点包括容性负载、驱动电压要求以及工作温度范围为-20至120℃。如有特殊温度需求,请联系厂家咨询。输出位移较小,但能产生较大的力,并且响应速度在微秒级。需要使用直流稳压电源进行驱动,根据不同的驱动方式可以实现直线位移的输出。