Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The barium titanate material is the most intensively studied perovskite material due to its wide use in the ceramic industry. Barium titanate is also technologically important material owing to its ferroelectric behaviour at and above room temperature. The paper presents an effective implementation of boundary element multiscale method in analyzing of fracture of piezoelectric ceramics. This method can be easily used to get a better understanding of damage mechanism in the ceramic materials in order to improve the constitutive models and to support the future design of those materials. In this method the relation of boundary element method for obtaining traction is presented. The main advantage of boundary element method is the reduction of the dimensionality of the problem. Boundary element method becomes very attractive in cases of numerically complex problems that are computationally expensive.
EN
In this paper the characteristics of BaTiO3 ceramics synthesized by solid state method is presented. In order to receive the monophase ceramics the double activation and calcination were applied. A spray drier was used to granulate the powder of BaTiO3. Isostatic and uniaxial pressing were applied to manufacture the barium titanate pellets. The properties of fabricated BaTiO3 ceramics were determined at different stages of production. After the sintering phase, the hardness, the bending strength, the fracture toughness, and the coefficient of thermal expansion of barium titanate sinter were estimated. The BaTiO3 powder is characterized by spherical grains and the average size of 0.5 μm. The small value of the specific surface area of granulate ensured good properties of material mouldability and finally allowed to receive sinters of high density
PL
W artykule analizowano proces aktywnego tłumienia drgań płyty prostokątnej wykorzystując piezoelektryczne elementy pomiarowe i wykonawcze. Do ustalenia optymalnej pozycji i orientacji piezoelektrycznych elementów pomiarowych oraz wykonawczych wykorzystano algorytm genetyczny. Do aktywnego tłumienia drgań płyty opracowano algorytm sterowania ujemnego prędkościowego sprzężenia zwrotnego. Przeprowadzono wiele symulacji aby wykazać przydatność algorytmu genetycznego wykorzystanego do optymalizacji lokalizacji oraz orientacji elementów piezoelektrycznych zamocowanych do cienkiej płyty. Założono, że piezoelektryczne elementy pomiarowe oraz wykonawcze są idealnie połączone z powierzchnią płyty. Podczas analiz obciążeniowych zastosowano funkcję krokową koncentrując obciążenie w miejscu leżącym poza środkiem płyty. Po umieszczeniu elementów piezoelektrycznych w optymalnej lokalizacji, amplitudy drgań płyty ulegały zmniejszeniu. Analizowano również wpływ liczby urządzeń piezoelektrycznych na właściwości aktywnego tłumienia systemu. Podsumowując, wykorzystanie kilku elementów pomiarowych oraz wykonawczych pozwala uzyskać wzrost efektu tłumienia i bardziej efektywne zmniejszenie amplitudy drgań płyty.
EN
In the paper the active vibration damping process of the rectangular plate by using piezoelectric sensors and actuators was analysed. To find the optimal locations and orientations of piezoelectric elements a genetic algorithm was used. To control the vibrations of the plate, a negative velocity feedback control algorithm was designed. Many simulations were carried out to show the usefulness of the genetic algorithm used to optimize the locations and orientations of the piezoelectric elements attached to a thin plate. We suppose that the piezoelectric sensors and actuators are perfectly bonded to the surfaces. During loading analyses we applied the step function concentrating the load at a location off-center of plate. By locating the piezoelectric patches in the optimal positions, the amplitudes of the plate vibrations were reduced. The effect of a number of piezoelectric devices on the property of the active damping system was also analysed. It can be concluded that the damping effect increases and the amplitude of plate vibrations were reduced more effectively because of the use of some of actuators and sensors.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.