术语表

← 返回导航 · 00 - 项目简介 · 项目目标与创新点

使用范围

本表解释当前项目文件中反复使用的术语。材料牌号、仪器规格和判定界限以对应正式文件为准。


一、研究主线

拓扑—刚度—传力—电输出

本项目检验以下关系:

在线性小变形和相同位移范围内,装置传递力可近似写为:

其中是当前装置边界下的等效刚度。正式分析使用同步实测的,不根据名义位移和静态刚度直接推算。

在PZT和电学边界相同的理想线性模型中,待检验关系为:

该式是研究假设,不是预先确定的实验结论。

位移控制

试验机按设定的位移波形压缩装置,同时测量实际力。不同点阵的刚度不同,因此在相同位移范围内可能产生不同的传递力。

串联装置

点阵、均压板和PZT沿加载方向依次布置。理想静力条件下,各部件承受相同的轴向总力;在位移控制下,总力由整个串联系统的等效刚度决定。当前夹盒采用上下氧化铝均压板,均压板同时承担电气隔离。


二、点阵结构与打印材料

点阵结构

由规则重复的杆件、节点或薄壁单元组成的多孔结构。拓扑表示这些承载单元的连接方式,不等同于材料种类。

六种点阵构型

六种构型来自导师论文

代码英文名称结构特征
SSSimple Square正交方格杆系
BCCBody-Centered Cubic立方体顶点与体心连接
FCCFace-Centered Cubic立方体顶点与面心连接
CBCombined BCC-FCCBCC与FCC连接方式组合
DCDiamond-Cubic钻石立方连接
TCTetrahedron-Cubic四面体连接与立方框架组合

导师论文Table 7给出的压缩弹性模量排序为:

本地打印样品是否保持该排序,需要通过低应变压缩实验验证。

FDM

Fused Deposition Modeling,熔融沉积成型。热塑性丝材熔融后逐层沉积。打印方向、层间结合、路径和支撑去除都会影响点阵的实际力学性能。

ABS Plus与本地ABS

ABS Plus是导师论文使用的材料。项目优先复现该材料;若正式样品使用其他ABS,应记录厂家、牌号、批次和打印条件,并将研究表述为基于导师几何的本地ABS拓扑复现。

结构刚度

刚度描述结构的力–位移关系,单位为N/mm。在本项目0.02–0.08 mm固定区间内拟合:

为等效压缩刚度。刚度取决于结构几何、材料、加载方向、接触和拟合区间,不是单纯的材料常数。

压缩弹性模量

应力–应变曲线弹性区间的斜率,单位为MPa或GPa。导师论文Table 7报告的是点阵的表观压缩弹性模量;本项目实验直接得到的是结构刚度。两者单位和定义不同,但在外形与加载口径一致时可以比较排序。

弯曲刚度

三点弯曲等工况下的力–位移斜率。导师论文同时报告了弯曲结果,但本项目当前主线采用压缩刚度,不用弯曲刚度代替压缩基线。

比能量吸收

Specific Energy Absorption,通常表示结构压溃过程中单位质量吸收的机械能,单位为J/g。该指标属于导师论文的压溃研究背景,不是本项目低应变正式指标。


三、PZT与压电参数

压电效应

压电材料受力后产生电荷称为正压电效应;施加电场后产生变形称为逆压电效应。本项目使用正压电效应。

PZT输出还受受力波形、器件电容、漏电、电极、测量阻抗和负载影响,不能只根据力的峰值判断电能。

PZT

Lead Zirconate Titanate,锆钛酸铅压电陶瓷。正式六构型比较只能使用同一供应商、同一牌号和同一生产批次的PZT。

当前三个渠道的候选为:

渠道候选牌号当前状态
供应商1PZT-4候选
供应商2P-82优先候选,供货待确认
供应商3PbaS-4候选

目标器件为Ø25×0.8 mm、厚度方向极化、双面银电极、无金属基板圆片。最终牌号和规格以采购确认及到货验收为准,详见PZT换能器选型

厚度方向的压电电荷系数,常用单位为pC/N。理想线性条件下:

较大表示相同轴向力产生的电荷较多,但不自动表示电压或负载电能更高;还需考虑、损耗和电路条件。

厚度方向的压电电压系数,常用单位为V·m/N或mV·m/N。它用于估算给定应力和厚度下的开路电压。供应商单位和测试条件必须核对后才能用于定量计算。供应商2原表的单位目前存在疑问,确认前不用于P-82的电压估算或跨供应商排序。

PZT在规定频率、温度和电学条件下测得的电容。电容随器件面积、厚度、材料和测量频率变化。项目记录,并注明仪器和测试条件。

介质损耗

通常用表示,描述交流电场下的介电损耗。供应商数据用于候选比较;正式器件以同批到货测量为准。

机械品质因数

通常写作,反映材料机械损耗特征。不能单独证明器件在本项目1 Hz压缩条件下的循环稳定性。

开路电压

PZT端口接近无外部电流时的电压,记为。测量前端阻抗有限,因此实验中的“开路”必须同时报告输入阻抗。开路电压用于量程和波形描述,不是本项目主要电能指标。

压电耦合系数

材料数据表常用表示不同方向的机电耦合系数。它们是材料或器件参数,不等同于本项目定义的力归一化指标


四、负载与电能

测量前端输入阻抗

电压测量设备会对PZT形成并联负载。正式测量要求输入阻抗已知,并纳入有效负载计算。普通1 MΩ示波器不能直接用于当前高阻负载测试。

有效负载

外接负载与测量前端输入阻抗并联:

正式电能和功率使用实测及已确认的计算。

理论中心负载

在PZT等效为电流源与电容并联的简化模型中,1 Hz测试的理论中心负载为:

用于确定公共负载和扫描范围,不等同于已经实测的最优负载。

公共负载

六构型正式比较共同使用的负载。它根据5片正式PZT的电容中位数确定,并在分析中使用实际。不得为不同构型分别选择使其输出最大的负载后再进行主比较。

负载响应曲线

固定机械条件下,绘制变化的曲线。项目在D10条件下扫描

“实测最优负载”仅表示五个有效测量点中输出最大的。若最大值位于扫描边界,不外推未测量范围。

每循环电能

一个完整周期内,外接负载和测量前端消耗的总电能为:

是本项目主要电学输出。分别记录外接负载及测量前端对应的电能。

平均功率

周期时长为时:

峰值电压不能直接代入作为平均功率。

全桥整流与储能电容

全桥整流将PZT的双向电压转换为单向输出,储能电容用于累积电能。二极管压降、漏电和充电状态会改变测得能量,因此当前核心实验直接使用未整流电阻负载;整流储能属于后续器件研究。


五、实验与数据指标

20 N预载

先将装置压至20 N,使接触稳定,再把该位置作为相对位移零点。预载不是D05或D10的力幅值。

D05与D10

两种动态位移条件:

条件相对预载位置的名义位移范围频率
D050–0.05 mm1 Hz
D100–0.10 mm1 Hz

正式处理使用同步测得的实际位移范围,不用名义值替代。

力幅值与位移幅值

每个周期计算:

正向加载机械功

一个周期中从最小位移加载到最大位移的机械功:

位移测量位置会影响,必须随数据记录。

力归一化电能

用于检查总传递力能否解释电能差异,不是PZT材料常数,也不是机电耦合系数。

表观转换比

它表示当前装置、测量位置和电学边界下的比值,不等同于PZT材料的本征转换效率。

单位质量功率

计算的补充指标。实际质量记录用于敏感性分析,但单位质量功率不作为六构型的主要判定结果。

PZT区组

5片正式PZT分别构成B1–B5区组。每个区组测试六种构型各1件,以区分PZT个体差异和点阵构型差异。

变异系数

Coefficient of Variation,记为CV:

项目用周期CV检查的重复性。


六、仿真术语

COMSOL Multiphysics

多物理场有限元软件。第一阶段只使用固体力学建立六构型低应变压缩模型,输出总反力、等效刚度、主应力、局部应变和结构应变能。

有限元分析

Finite Element Analysis,FEA。将连续结构离散为有限数量的单元并求解。网格加密不保证结果自动正确,必须进行网格收敛和边界条件检查。

边界条件

定义模型中的约束、接触和加载方式。当前参考模型采用刚性上下压板、下板固定、上板轴向位移,并以总反力达到20 N的位置作为位移参考点。

总反力

从整个压板边界提取的轴向反力。不能用单个节点反力代替装置总传递力。上、下压板反力同时用于平衡检查。

网格收敛

比较连续加密网格下的刚度、反力和应变能变化。粗—中和中—细两段都要检查;若变化非单调,应继续加密或检查接触和求解设置。只有主要输出满足预先冻结的变化界限,才采用相应网格作为正式结果。

应力云图

显示结构内部应力场的图件。模型同时记录最大主应力、最小主应力和von Mises应力。局部极值可能受尖角、杆件连接和接触边缘影响,必须同时记录位置和网格敏感性。第一阶段不根据应力云图直接推断PZT电输出。

局部主应变

结构中某一点的最大和最小主应变。整体位移只有0.10 mm,并不能保证每根细杆和节点都处于线弹性范围,因此需把局部主应变与所用材料的线弹性范围比较。缺少可靠材料范围时,线弹性适用性标为待确认。

压电耦合

同时求解结构力学和电场的模型。现有供应商标量参数不足以建立可靠的三维压电耦合模型。只有力归一化后仍存在稳定构型差异,并取得正式PZT完整参数时,才考虑第二阶段耦合仿真。

静力、准静态与动态

  • 静力模型不包含惯性和加载频率;
  • 准静态表示惯性影响可以忽略,但材料仍可能存在速率效应;
  • 动态测试需要考虑频率、惯性或材料时间效应。

第一阶段COMSOL模型为静力模型。将其与1 Hz的D05/D10结果比较前,需要检查装置柔度、位移测量位置和速率影响。