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压电换能器耦合谐响应分析命令流程序
2021-08-17 09:45:36 2KB ansys 压电换能器
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超声波换能器资料,450页
2021-08-11 01:33:50 7.5MB 综合文档
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% KLMmodel.m % 提出的压电换能器集总元件模型的代码% Leedom, DA, Krimholtz, R. 和 Matthaei。 % 这里使用的方法依次传播阻抗和电压% 通过网络。 (一种更优雅但速度较慢的方法是使用 T % 矩阵) % 在这里扩展了基本模型以允许最多 3 个匹配层, 每层损失的百分比。 (如果只需要一层,输入 0 表示% 其他层的厚度) % 电压变量代表力。 压力可以通过% 除以换能器面积。 当前变量代表% 速度。 % Leedom, DA、Krimholtz, R. 和 Matthaei, GL “新的初级等效电路% 压电传感器。”《电子快报》第 6 卷第 13 期(1970 年)。 % Selfridge, A. Gehlback, S. “使用传输矩阵实现 KLM 传感器模型” % 超声波研讨会 p875 (1985) % "具有任意偶或奇对称
2021-08-05 03:33:19 3KB matlab
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为了研究电磁超声传感器(Electromagnetic Acoustic Transducer,EMAT)横波测量连铸坯壳厚度的机理及横波在连铸坯中的传播情况,选取坯壳厚度为10~50 mm的Q235小方坯为研究对象,利用有限元软件COMSOL建立脉冲电磁铁和螺旋线圈的电磁超声模型,分析在不同EMAT结构参数下,连铸坯中电磁场、力场、声场的分布规律。研究结果表明:脉冲电磁铁和螺旋线圈组成的EMAT能够在连铸坯壳集肤层激发出超声波横波。脉冲电磁铁空心螺线管线圈匝数、内半径、线圈导线半径对换能效率的影响依次减小,且当脉冲电磁铁内半径尺寸大于螺旋线圈尺寸时,产生横波的效率最高。坯壳厚度越小,螺旋线圈最优激励频率越大,测量精度越高,信号衰减越快。因此,坯壳厚度为10~50 mm的Q235小方坯选择1.1 MHz为最佳激励频率。
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