超音波切断装置は従来の方法に代わりとして外科分野で加えられた。圧電気のトランスデューサーによって動力を与えられるこれらの装置は、柔らかく、neurovascularティッシュへの少し損傷の超音波頻度で、精密骨の切断を可能にする。プロジェクトは最適化のための新しく分析的なおよびmultiphysicsの方法の開発を含む超音波骨の切断装置の設計そして製造から成っている。
超音波骨の切断装置に超音波トランスデューサーの高い条件がある、トランスデューサーは高い広さのライト小さくない、強力でなければならない。この55Khz超音波トランスデューサーは直径16mmとの超音波骨の切断のためしか、メスの塗布のために非常に便利設計されていなかった。
方法を挙げること:
例えば:RPS-T5020-4D
T -トランスデューサー
50 - piezoceramicリング(mm)のための外径
20 -トランスデューサーの頻度
4 - piezoceramicリングのための数、
D -トランスデューサーDのタイプは中国のタイプ、B Bransonのタイプ、Z-NTKのタイプを意味する。
トランスデューサーのpapameter:
力 (w) |
頻度 (khz) |
コンデンサーの範囲(pF) | ||
黄色い陶磁器 | 陶磁器灰色 | 黒い陶磁器 | ||
80W | 54.5~56.00 | -- | 3000~3400 | - |
記述:
トランスデューサーは高周波機械振動に高周波電気エネルギーを変える。そしてそれは2つの金属のブロックの間で重圧の下で挟まる複数の圧電気の陶磁器ディスクを含んでいる。各ディスク間で電極を形作る薄い金属板はある。正弦電気的信号が電極でトランスデューサーに与えられるとき、ディスクは拡大し、引き締まり、軸振動を作り出す。
トランスデューサーの条件は適用によって異なる。多くの条件は互いに対立し、異なった優先順位を与えられる。それ故に、指針のセットはすべての条件を取囲むことができない—すなわち、同じ目的を達成する多くの違った方法がある。
分析的に、トランスデューサーの性能は一般的な方法でしか予測することができない。これは圧電気の製陶術の特性が頻繁に温度を含む作動条件で依存性が高いので、電場の強さ、静的な圧縮プレストレスを施す、負荷周期の動的圧力、数、および時間ある。これらの作動条件は互いに相互に作用することができ、これらの状態の効果は頻繁に非線形である。また、圧電気の製陶術の多くの特性はorthotropic、個々の製陶術の中でそしてまた陶磁器のロットの間で変わることができる。更に、さまざまな部品の相互作用は(例えば、糸で)特徴付けにくくないかもしれないインターフェイスし、空冷のための対流熱伝達の係数はおよそ推定されるただかもしれない。それ故に、設計過程の多くは実験テストを含む。
トランスデューサーは高周波機械振動に高周波電気エネルギーを変える。そしてそれは2つの金属のブロックの間で重圧の下で挟まる複数の圧電気の陶磁器ディスクを含んでいる。各ディスク間で電極を形作る薄い金属板はある。正弦電気的信号が電極でトランスデューサーに与えられるとき、ディスクは拡大し、引き締まり、軸振動を作り出す。
高い発電のwelding&sealingシステムで広く利用された15Khzトランスデューサー。圧電気のトランスデューサーは応用機械圧力に応じてある特定の固体材料で集まる電荷である。それはすべての超音波装置の急所である。トランスデューサーは機械の特性を決定する。私達はトランスデューサー、またトランスデューサーおよび家が付いているブスターを供給してもいい。