<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RU Blog &#187; Пьезоэлектрические устройства</title>
	<atom:link href="http://www.comsol.ru/blogs/category/electrical/piezoelectric-devices/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.comsol.ru/blogs</link>
	<description>Just another COMSOL Blog Sites site</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Nov 2018 13:49:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.9.1</generator>
<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>	<item>
		<title>Эталонная проверочная модель пьезоэлектрического преобразователя</title>
		<link>https://www.comsol.ru/blogs/benchmark-shows-valid-results-for-a-piezoelectric-transducer-design/</link>
		<comments>https://www.comsol.ru/blogs/benchmark-shows-valid-results-for-a-piezoelectric-transducer-design/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2016 12:44:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Bridget Cunningham]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Механика]]></category>
		<category><![CDATA[Нанотехнологии и МЭМС]]></category>
		<category><![CDATA[Пьезоэлектрические устройства]]></category>
		<category><![CDATA[Электротехника]]></category>
		<category><![CDATA[Модуль MEMS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ru.staging.comsol.com/blogs?p=181631</guid>
		<description><![CDATA[<p>Пьезоэлектричество используется во многих современных устройствах. При их проектировании нужно быть уверенным в надёжности и корректности проведенных расчётов. Используя для моделирования программное обеспечение COMSOL Multiphysics&#174;, можно быстро достичь высокоточных результатов. Для доказательства такого утверждения наша команда разработала бэнчмарк-модель пьезоэлектрического преобразователя. Инновационная технология получения энергии с использованием пьезоэффекта Представьте себе концепт умного пола, который генерирует электроэнергию за счет движения человека по нему. При ходьбе людей по дому вырабатывается определённое количество энергии, с помощью которой можно будет освещать дом и питать электрические [&#8230;]</p><p>The post <a href="https://www.comsol.ru/blogs/benchmark-shows-valid-results-for-a-piezoelectric-transducer-design/">Эталонная проверочная модель пьезоэлектрического преобразователя</a> appeared first on <a href="https://www.comsol.ru/blogs">RU Blog</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Пьезоэлектричество используется во многих современных устройствах. При их проектировании нужно быть уверенным в надёжности и корректности проведенных расчётов. Используя для моделирования программное обеспечение COMSOL Multiphysics&#174;, можно быстро достичь высокоточных результатов. Для доказательства такого утверждения наша команда разработала бэнчмарк-модель пьезоэлектрического преобразователя. </p>
<p><span id="more-181631"></span> </p>
<h3>Инновационная технология получения энергии с использованием пьезоэффекта</h3>
<p>Представьте себе концепт умного пола, который <a href="http://science.dodlive.mil/2015/10/19/harvesting-the-power-of-footsteps/" target="_blank">генерирует электроэнергию за счет движения человека по нему</a>. При ходьбе людей по дому вырабатывается определённое количество энергии, с помощью которой можно будет освещать дом и питать электрические приборы. В основе данной технологии лежит пьезоэлектрический эффект. </p>
<p>С момента открытия в 1880 году французскими физиками Жаком и Пьерром Кюри, пьезоэлектричество используется в различных областях, начиная от генерирования и измерения звука до создания больших напряжений. Также этот эффект можно наблюдать в кнопочных газовых грилях, в генераторах частоты в кварцевых часах и музыкальных инструментах.  </p>
<p><img src="https://cdn.comsol.com/wordpress/2016/09/Violin-bridge.jpg" title="" alt="Violin bridge Эталонная проверочная модель пьезоэлектрического преобразователя " width="720" height="600" class="alignnone size-full wp-image-180501" /> </p>
<p><em>Пьезоэлектрический звукосниматель на скрипке. Автор изображения &#8212; Just plain Bill, собственное произведение. Доступно по лицензии <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/" target="_blank">CC BY-SA 3.0</a> из <a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Piezo_violin_bridge.jpg" target="_blank">Wikimedia Commons</a>.</em> </p>
<p>Для оптимизации конструкции подобных пьезоэлектрических устройств применяется численное моделирование. Программное обеспечение COMSOL Multiphysics предоставляет пользователям широкие возможности подобных точных расчётов. </p>
<p>Для демонстрации мы создали бэнчмарк-модель композитного пьезоэлектрического преобразователя. Ознакомление с ней будет особенно полезно тем, кто занимается моделированием ультразвуковых явлений, а также будет хорошим базовым примером для моделирования фильтров на поверхностных и объемных акустических волнах. </p>
<h3>Анализ модели композитного пьезоэлектрического преобразователя в COMSOL Multiphysics&#174;</h3>
<p>Трёхмерная цилиндрическая модель пьезоэлектрического преобразователя состоит из пьезокерамического слоя, двух алюминиевых слоёв и двух адгезивных слоёв. Они расположены таким образом, что алюминиевые слои на концах соединены с пьезокерамическим слоем через два адгезивных слоя. Для уменьшения вычислительных ресурсов воспользуемся доступными симметриями. Для модели будем использовать сектор цилиндра с углом разворота в 10 градусов. </p>
<p>Устройство работает на переменном напряжении, которое прикладывается к поверхностям электродов с каждой стороны пьезокерамического слоя. Конкретно для нашего примера амплитудное значение напряжения 1 В, а частотный диапазон от 20 до 106 кГц. Задачей моделирования является расчёт комплексного адмиттанса в заданном диапазоне частот, который включает первые четыре основные собственные частоты устройства. </p>
<p>Первое исследование в модели &#8212; это расчёт собственных частот, а затем выполняется расчет в частотном диапазоне в окрестности первых четырёх собственных частот. Благодаря встроенному функционалу COMSOL Multiphysics можно одновременно рассчитывать механическую и электрическую подсистемы нашего устройства. Это не только увеличивает эффективность, но и способствует более точным расчётам. </p>
<div class="row">
<div class="col-sm-6">
<a href="https://cdn.comsol.com/wordpress/2016/09/Lowest-vibration-mode-plot.png" target="_blank"><img src="https://cdn.comsol.com/wordpress/2016/09/Lowest-vibration-mode-plot.png" title="Вибрация на самой низкой собственной частоте" alt="Lowest vibration mode plot Эталонная проверочная модель пьезоэлектрического преобразователя " class="alignnone size-full wp-image-180521" /></a>
</div>
<div class="col-sm-6">
<a href="https://cdn.comsol.com/wordpress/2016/09/Input-susceptance-graph.png" target="_blank"><img src="https://cdn.comsol.com/wordpress/2016/09/Input-susceptance-graph.png" title="Входная реактивная проводимость" alt="Input susceptance graph Эталонная проверочная модель пьезоэлектрического преобразователя " class="alignnone size-full wp-image-180531" /></a>
</div>
</div>
<p><em>Слева: Первая собственная мода резонатора. Справа: График зависимости реактивной проводимости (мнимая часть адмиттанса) от частоты.</em> </p>
<p>Давайте проанализируем результаты расчета. На левом графике выше изображена характерная мода вибраций пьезоэлектрического преобразователя на самой низкой собственной частоте, на правом &#8212; зависимость реактивной проводимости (мнимая часть адмиттанса) от частоты возбуждения. Эти результаты хорошо согласуются с теоретическими расчетами, представленными в статье &quot;Finite Element Simulation of a Composite Piezoelectric Ultrasonic Transducer&quot; (Конечно-элементное моделирование композитного пьезоэлектрического ультразвукового преобразователя, см. <a href="#ref1">[1]</a>). Обратите внимание, что, так как мы не учитывали демпфирование в расчёте, есть небольшое расхождение результатов в окрестности собственных частот. Однако, используя инстурменты COMSOL Multiphysics, также можно рассчитать эту модель с учётом демпфирования. </p>
<h3>Улучшайте навык проектирования пьезоэлектрических устройств, используя COMSOL Multiphysics&#174; и модуль MEMS</h3>
<p>Функционал программного обеспечения COMSOL Multiphysics позволяет высокоточно проектировать пьезоэлектрические устройства. С помощью гибких настроек и расширенных возможностей вы будете всегда уверены в точных результатах расчёта пьезоэлектрических устройств. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с ресурсами, указанными ниже. </p>
<h3>Узнайте больше о моделировании пьезоэлектрических устройств</h3>
<ul>
<li>Заинтересованы в использовании COMSOL Multiphysics для моделирования пьезоэлектрических устройств? <a href="/contact">Свяжитесь с нами сегодня</a>, чтобы получить наиболее актуальную и подробную информацию о программном обеспечении</li>
<li>Скачайте нашу бэнчмарк-модель: <a href="/model/composite-piezoelectric-transducer-503">Композитный пьезоэлектрический преобразователь</a></li>
<li>Прочтите дополнительные статьи в нашем корпоративном блоге о моделировании пьезоэлектиков:
<ul>
<li><a href="/blogs/simulation-improves-range-of-motion-in-piezoelectric-actuators/">Моделирование помогает улучшить пьезоэлектрические приводы</a></li>
<li><a href="/blogs/optimizing-the-power-of-a-piezoelectric-energy-harvester/">Оптимизация пьезоэлектрического накопителя энергии</a></li>
<li><a href="/blogs/modeling-a-stacked-piezoelectric-actuator-in-a-valve/">Моделирование композитного пьезоэлектрического привода в клапане</a></li>
</ul>
</li>
</ul>
<h3>Список литературы</h3>
<ol>
<p id="ref1">
<li>Y. Kagawa and T. Yamabuchi, &quot;Finite Element Simulation of a Composite Piezoelectric Ultrasonic Transducer&quot;, <em>IEEE Transactions on Sonics and Ultrasonics</em>, vol. SU-26, no. 2, pp. 81-88, 1979.</li>
</p>
</ol>
<p>The post <a href="https://www.comsol.ru/blogs/benchmark-shows-valid-results-for-a-piezoelectric-transducer-design/">Эталонная проверочная модель пьезоэлектрического преобразователя</a> appeared first on <a href="https://www.comsol.ru/blogs">RU Blog</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.comsol.ru/blogs/benchmark-shows-valid-results-for-a-piezoelectric-transducer-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
