Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

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

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
In this paper the problem of vibration control of a multi-member column subjected to the specific load is investigated. The vibration control is realized with the use of the piezoceramic element in the form of a rod that is connected to the host structure by means of the pins strengthened by rotational springs. The Hamilton’s principle is used during formulation of the boundary problem. The results of the numerical simulations are focused on the correction of the characteristic curves shape at a different radius of the loading head.
EN
Recent demand for powering small sensors for wireless health monitoring triggered activities in the field of small size efficient energy harvesting devices. We examine energy harvesting in an aluminium beam with a piezoceramic patch subjected to kinematic harmonic excitation and impacts. Due to a mechanical stopper applied, inducing a hardening effect in the spring characteristic of the beam resonator, we observed a broader frequency range for the fairly large power output. Impact nonlinearities caused sensitivity to initial conditions and appearance of multiple solutions. The occurrence of resonant solution associated with impacts increased efficiency of the energy harvesting process.
EN
In this paper, the results of numerical studies on vibration control of a geometrically nonlinear column with additional mass and spring elements are presented. The external load is induced by axially applied force P with constant line of action. The additional mass element and the spring are placed on different members of the system. The boundary problem has been formulated on the basis of the Hamilton’s principle. Due to the geometrical nonlinearity of the investigated system, the solution of the problem was performed by means of the small parameter method. The main purpose of this paper is to investigate the influence of the piezoelectric force on the vibration, divergence instability and critical loading.
PL
W artykule opisano matematyczny model przetwornika piezoceramicznego dla przypadku drgań osiowych o geometrii walcowej. Na podstawie modelu matematycznego wyprowadzono wyrażenia pozwalające wyznaczyć parametry statyczne przetwornika oraz charakterystykę impedancji. Przedstawiono rezultaty eksperymentalnej walidacji wyników teoretycznych uzyskanych z modelu.
EN
In this article electromechanical model of cylindrically shaped piezoelectric transducers have been presented. Based on described model static parameters and impedance characteristics formulas have been derived. The validation of the theoretical results with experimental data have been outlined.
EN
In the paper, the problem of active stabilisation of a rotating shaft made of a three-phase Functionally Graded Material (FGM) with piezoelectric fraction is presented. Due to internal friction, at a certain critical rotation speed, the shaft loses its stability and starts to vibrate in a self-excited manner. In the paper, a method protecting the system from such a phenomenon by making use of a FGM controlled by electrodes bonded and embedded in the structure of the shaft is discussed in detail. The critical threshold is found by examination of the eigenvalues corresponding to linear formulas derived via uni-modal Galerkin's discretisation of partial differential equations of motion. The main goal of the paper is determination of such a distribution of the volume fraction of the active phase within the shaft, which makes the system possibly most resistant to self-excitation on the one hand, and still attractive in terms of strength properties on the other. The results are presented in the form of diagrams depicting the critical rotation speed vs. exponents describing volume distribution of the active phase as well as gain factors applied in the control system.
PL
W pracy przedstawiono zagadnienie aktywnej stabilizacji wirującego wału wykonanego z trójfazowego materiału gradientowego (FGM) zawierającego składnik piezoelektryczny. Niezależnie od zastosowanego materiału, obecność tarcia wewnętrznego powoduje utratę stateczności wału i powstanie drgań samowzbudnych przy pewnej krytycznej prędkości wirowania. W artykule przedyskutowano sposób zapobiegania takiemu zjawisku oparty na zastosowaniu materiału gradientowego FGM sterowanego napięciem elektrod przyklejonych i zatopionych w strukturze wału. Wartość krytycznej prędkości wirowania znaleziono poprzez badanie wartości własnych równań ruchu zlinearyzowanych po jednomodalnej dyskretyzacji Galerkina równań różniczkowych cząstkowych. Głównym celem analizy jest określenie optymalnego rozkładu funkcji opisującej objętościowy udział aktywnej frakcji piezoelektrycznej w użytym materiale FGM, który zapewnia możliwie najlepszy efekt stabilizacyjny i równocześnie utrzymuje dobre właściwości wytrzymałościowe wału. Rezultaty badań przedstawiono na wykresach pokazujących krytyczną prędkość wirowania w funkcji wykładnika opisującego rozkład udziału objętościowego fazy aktywnej oraz współczynników wzmocnienia zastosowanych w układzie sterowania.
6
EN
In the paper the problem of orthotropic actuation of transverse structural vibrations using the Interdigitated Electrode Piezoelectric Fiber Composites (IDEPFCs) is analysed. The system considered is a thin symmetrically laminated rectangular plate with the embedded active IDEPFC layers or patches glued to the plate surfaces. The uniform fields approach is applied to derive the electromechanical constitutive relations and to model the piezoelectric device effective properties. The governing equation of the plate motion induced by the actuators supplied with an external voltage is formulated and solved for the steady-state case and simply supported boundary conditions. The influence of the piezoceramic material fraction and the active composite architecture including an orientation of the principal material axes on the dynamic response of the system is numerically examined and discussed.
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.