Zależność współczynnika piezoelektrycznego d33 od ciśnienia dla niejednorodnych polimerowych struktur warstwowych

Podobne dokumenty
POMIAR MOCY AKUSTYCZNEJ

WYZANCZANIE STAŁEJ DIELEKTRYCZNEJ RÓŻNYCH MATERIAŁÓW. Instrukcja wykonawcza

1. Dane do ćwiczenia. n3 n2. hp n4

1 LWM. Defektoskopia ultradźwiękowa. Sprawozdanie powinno zawierać:

Instrukcja do laboratorium Materiały budowlane Ćwiczenie 12 IIBZ ĆWICZENIE 12 METALE POMIAR TWARDOŚCI METALI SPOSOBEM BRINELLA

Metody doświadczalne w hydraulice Ćwiczenia laboratoryjne. 1. Badanie przelewu o ostrej krawędzi

ŁĄCZENIA CIERNE POŁĄ. Klasyfikacja połączeń maszynowych POŁĄCZENIA. rozłączne. nierozłączne. siły przyczepności siły tarcia.

1. Parametry strumienia piaskowo-powietrznego w odlewniczych maszynach dmuchowych

Metodyka obliczenia natężenia przepływu za pomocą anemometru skrzydełkowego.

Pierwsze prawo Kirchhoffa

1. Cel ćwiczenia. 2. Aparatura pomiarowa

ĆWICZENIE BADANIE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWEGO SILOSÓW WIEŻOWYCH

I. Pomiary charakterystyk głośników

Ćw. 11 Wyznaczanie prędkości przepływu przy pomocy rurki spiętrzającej

SYSTEM DO POMIARU STRUMIENIA OBJĘTOŚCI WODY ZA POMOCĄ ZWĘŻKI

I. Pomiary charakterystyk głośników

Informacje uzupełniające: Nośność połączeń doczołowych prostych przy działaniu sił równoległych do osi belki

WZORCOWANIE PRZETWORNIKÓW SIŁY I CIŚNIENIA

BADANIA SYMULACYJNE PROCESU IMPULSOWEGO ZAGĘSZCZANIA MAS FORMIERSKICH. W. Kollek 1 T. Mikulczyński 2 D.Nowak 3

Ćwiczenie nr 1. Oznaczanie porowatości otwartej, gęstości pozornej i nasiąkliwości wodnej biomateriałów ceramicznych

MECHANIKA PŁYNÓW LABORATORIUM

INTERPRETACJA WYNIKÓW BADANIA WSPÓŁCZYNNIKA PARCIA BOCZNEGO W GRUNTACH METODĄ OPARTĄ NA POMIARZE MOMENTÓW OD SIŁ TARCIA

INSTYTUT INŻYNIERII ŚRODOWISKA ZAKŁAD GEOINŻYNIERII I REKULTYWACJI ĆWICZENIE NR 5

Katedra Silników Spalinowych i Pojazdów ATH ZAKŁAD TERMODYNAMIKI. Pomiar ciepła spalania paliw gazowych

1. Model procesu krzepnięcia odlewu w formie metalowej. Przyjęty model badanego procesu wymiany ciepła składa się z następujących założeń

LABORATORIUM TECHNIKI CIEPLNEJ INSTYTUTU TECHNIKI CIEPLNEJ WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ

LABORATORIUM TECHNIKI CIEPLNEJ INSTYTUTU TECHNIKI CIEPLNEJ WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ

SPIS TREŚCI WIADOMOŚCI OGÓLNE 2. ĆWICZENIA

[ ] 1. Zabezpieczenia instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego Przeponowe naczynie wzbiorcze. ν dm [1.4] Zawory bezpieczeństwa

Projektowanie Systemów Elektromechanicznych. Przekładnie dr inż. G. Kostro

INSTYTUT INŻYNIERII ŚRODOWISKA ZAKŁAD GEOINŻYNIERII I REKULTYWACJI ĆWICZENIE NR 2

Opis techniczny. Strona 1

MODELOWANIE STREFY STYKU KULKOWYCH ŁOŻYSK WIEŃCOWYCH ORAZ ANALIZA NUMERYCZNA WSPÓŁCZYNNIKA TWARDOŚCI

Ćw. 1 Wyznaczanie prędkości przepływu przy pomocy rurki spiętrzającej

Ćwiczenie nr 3. Wyznaczanie współczynnika Joule a-thomsona wybranych gazów rzeczywistych.

BADANIE OBWODÓW TRÓJFAZOWYCH

Ćwiczenie H-2 WPŁYW UKŁADU ZASILANIA NA MIKROPRZEMIESZCZENIA W DWUSTRONNEJ PODPORZE HYDROSTATYCZNEJ (DPH)

Ćwiczenie nr 3 Sprawdzanie prawa Stefana Boltzmanna za pomocą piroelektrycznego detektora promieniowania podczerwonego

Sprawdzenie stanów granicznych użytkowalności.

Metody doświadczalne w hydraulice Ćwiczenia laboratoryjne. 1. Badanie przelewu o ostrej krawędzi

WPŁYW DODANIA MAŁEJ SIECI NEURONOWEJ DO REGULATORA PID NA JAKOŚĆ REGULACJI

OPTYMALNE PROJEKTOWANIE ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH WYKONANYCH Z KOMPOZYTÓW WŁÓKNISTYCH

POLITECHNIKA POZNAŃSKA ZAKŁAD CHEMII FIZYCZNEJ ĆWICZENIA PRACOWNI CHEMII FIZYCZNEJ

MODEL MATEMATYCZNY I ANALIZA UKŁADU NAPĘDOWEGO SILNIKA INDUKCYJNEGO Z DŁUGIM ELEMENTEM SPRĘŻYSTYM DLA PARAMETRÓW ROZŁOŻONYCH

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania. Podstawy Automatyki

Termodynamika techniczna

Opis kształtu w przestrzeni 2D. Mirosław Głowacki Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH

Projekt 9 Obciążenia płata nośnego i usterzenia poziomego

Analiza nośności pionowej pojedynczego pala

Kalorymetria paliw gazowych

Instrukcja do laboratorium z fizyki budowli. Ćwiczenie: Pomiar i ocena hałasu w pomieszczeniu

Porównanie nacisków obudowy Glinik 14/35-POz na spąg obliczonych metodą analityczną i metodą Jacksona

ZASTOSOWANIE FUNKCJI ŻYWOŚCI PROCHU ARTYLERYJSKIEGO W OBLICZENIACH BALISTYKI WEWNĘTRZNEJ

Badania starzeniowe kompozytowych materiałów ekranujących pole EM wytworzonych metodą dwuźródłowego rozpylania magnetronowego

PODSTAWY TELEDETEKCJI-ćwiczenia rachunkowe

MECHANIKA PŁYNÓW. Materiały pomocnicze do wykładów. opracował: prof. nzw. dr hab. inż. Wiesław Grzesikiewicz

Ćwiczenie 33. Kondensatory

Teoretyczne i eksperymentalne wyznaczanie górnego limitu rozmiaru ziarn flotujących w różnych urządzeniach

Matematyczny model działania uniwersalnego manometru indukcyjnego wypełnionego ferrofluidem

Ć W I C Z E N I E N R C-6

Pole temperatury - niestacjonarne (temperatura zależy od położenia elementu ciała oraz czasu) (1.1) (1.2a)

Obliczanie pali obciążonych siłami poziomymi

WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKÓW KIERUNKOWYCH CHARAKTERYSTYK RUCHU POCISKÓW W BADANIACH SYMULACYJNYCH FALI TYPU N

KOOF Szczecin:

MODELOWANIE POŻARÓW. Ćwiczenia laboratoryjne. Ćwiczenie nr 1. Obliczenia analityczne parametrów pożaru

POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTYTUT OBRABIAREK I TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN. Ćwiczenie H-1 OKREŚLENIE CHARAKTERYSTYK DŁAWIKÓW HYDRAULICZNYCH

Wyznaczanie sił w śrubach strzemiona w złączu ciernym obudowy górniczej

Doświadczenie Joule a i jego konsekwencje Ciepło, pojemność cieplna sens i obliczanie Praca sens i obliczanie

Ć W I C Z E N I E N R C-5

C = 0,8 2. W obliczeniach załoŝono, Ŝe obciąŝenie to będzie przykładane do górnych pasów dźwigarów. ObciąŜenia w programie Robot.

Pracownia elektryczna i elektroniczna

Inżynieria chemiczna i bioprocesowa

PROFILOWE WAŁY NAPĘDOWE

Pole temperatury - niestacjonarne (temperatura zależy od położenia elementu ciała oraz czasu)

KATEDRA SYSTEMÓW ENERGETYCZNYCH i URZĄDZEŃ OCHRONY ŚRODOWISKA. Termodynamika LABORATORIUM PRZEMIANY POWIETRZA WILGOTNEGO

Dobór zestawu hydroforowego Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne 2. Wrocław 2014

Budowa materii Opis statystyczny - NAv= 6.022*1023 at.(cz)/mol Opis termodynamiczny temperatury -

OPTOELEKTRONIKA IV. ZJAWISKO FOTOELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE W PÓŁPRZEWODNIKACH.

Obliczanie i badanie obwodów prądu trójfazowego 311[08].O1.05

Elektrodynamika. Część 2. Specjalne metody elektrostatyki. Ryszard Tanaś. Zakład Optyki Nieliniowej, UAM

DOBÓR ZESTAWU HYDROFOROWEGO

WYRÓWNOWAŻANIE MAS W RUCHU OBROTOWYM

Badanie efektu Halla w półprzewodniku typu n

Jak określić stopień wykorzystania mocy elektrowni wiatrowej?

Pracownia elektryczna i elektroniczna

OGRANICZNIK PRĄDU ROZRUCHOWEGO DLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO MODUŁU NAPĘDOWEGO Z SZYNAMI

Ćwiczenie 4. Wyznaczanie poziomów dźwięku na podstawie pomiaru skorygowanego poziomu A ciśnienia akustycznego

Układy Trójfazowe. Wykład 7

MODELOWANIE SYNCHRONIZACJI ODRYWANIA SIĘ PĘCHERZY GAZOWYCH Z DWÓCH SĄSIADUJĄCYCH CYLINDRYCZNYCH DYSZ

Temat: Oscyloskop elektroniczny Ćwiczenie 2

Rys.1 Do obliczeń przyjąć następujące dane:

LABORATORIUM ĆWICZENIE LABORATORYJNE NR 7. Temat: Określenie sztywności ścianki korpusu polimerowego - metody analityczne i doświadczalne

POLITECHNIKA KRAKOWSKA Instytut Inżynierii Cieplnej i Procesowej Zakład Termodynamiki i Pomiarów Maszyn Cieplnych

Płytowe wymienniki ciepła. 1. Wstęp

TERMODYNAMIKA PROCESOWA. Wykład VI. Równania kubiczne i inne. Prof. Antoni Kozioł, Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej

WYKŁAD 3 OGRANICZENIA NIERÓWNOŚCIOWE W URZĄDZENIACH ELEKTRYCZNYCH

PROSZKI CERAMICZNE. Metody badań morfologii proszków. Metody badań morfologii proszków. Metody badań morfologii proszków

AKADEMIA MORSKA KATEDRA NAWIGACJI TECHNICZEJ

Dobór materiałów konstrukcyjnych cz. 15

PL B1. POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław, PL BUP 03/18. RYSZARD KACPRZYK, Wrocław, PL AGNIESZKA GRYGORCEWICZ, Wrocław, PL

Transkrypt:

IX Konferencja Naukowo-Techniczna i-mitel 06 Ryszar KACPRZK, Agnieszka PLEBAN-OKOPNA Katera Postaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii. Politechnika Wrocławska, 50-70 Wrocław, Wyb. Wysiańskiego 7 () Zależność wsółczynnika iezoelektrycznego o ciśnienia la niejenoronych olimerowych struktur warstwowych Streszczenie: W racy rzestawiono moel oisujący zależność wsółczynnika iezoelektrycznego () o rzyłożonego ciśnienia la niejenoronych struktur warstwowych. Wcześniejsze baania wykazały, że charakter zmian () la struktur tego tyu może być określony zależnością wsółczynnika srężystości warstwy miękkiej o obciążenia (). Przestawiony moel otyczy struktury zawierającej warstwę elastyczną w ostaci włókniny, la której zależność wsółczynnika srężystości może być oisana moelem okształcania włókien. Analiza moelu wskazuje, że zależność () można oisać funkcją otęgową tyu ()=A n. Potęgowy charakter zależności (), z wartością -0.0<n<-0. otwierzono oświaczalnie. Słowa kluczowe: zjawisko iezoelektryczne, ielektryki niejenorone Wstę Wyróżnia się kilka mechanizmów oisujących efekt iezoelektryczny możliwy o wystąienia w ielektrykach stałych []. Jenym z mechanizmów jest wytworzenie niejenoronych okształceń w ielektryku z łaunkiem rzestrzennym [-]. W rzyaku ielektrycznych struktur niejenoronych efekt iezoelektryczny może być związany z rzestrzenną niejenoronością okształcenia, bęącą wynikiem niejenoronych właściwości mechanicznych materiału. W rzyaku struktury trójwarstwowej, zawierającej warstwy ielektryków o rzenikalnościach elektrycznych wzglęnych ɛ, ɛ, grubościach x, x, wsółczynnikach srężystości, oraz łaunku o gęstości owierzchniowej qs, wartość wsółczynnika iezoelektrycznego określa zależność []: () qs xx ( x x ) W rzyaku, kiey wsółczynniki srężystości oraz grubości warstw sełniają warunki, oowienio: () () x x analiza zależności () wskazuje, że wartość oraz zależność wsółczynnika o ciśnienia stałego określona jest właściwościami mechanicznymi warstwy elastycznej, (wykonanej z materiału o wsółczynniku srężystości ). W takim rzyaku wartość określa zależność:

(4) q x s x Zależność () la struktury warstwowej określona jest wływem ciśnienia na wszystkie czynniki wchozące w skła zależności (4). Warstwę elastyczną o wsółczynniku można zrealizować w ostaci ielektrycznej warstwy sienionej [] lub włóknistej []. Warstwa elastyczna może być wrowazona jako element skłaowy struktury, n. w ostaci włókniny. Wyrażenie (4) wskazuje, że zależność () bęzie w istotny sosób określać zależność (). Moel włókniny W moelu włókniny zakłaa się, że siła F ziałająca na owierzchnię włókniny S rowazi o ściskania włókien o znanym rzekroju, wykonanych z olimeru o określonej wartości wsółczynnika srężystości. Dla uroszczenia obliczeń rzyjęto regularne rozmieszczenie włókien w warstwie włókniny. Moel zawiera a warstw włókien o rzekroju kołowym i śrenicy ϕ, rozmieszczonych w rzestrzeni w sosób regularny, jak rzestawiono na rys.. x=aϕ... włókna o śrenicy ϕ Rys.. Moel włókniny z regularnym ułożeniem włókien, x - grubość róbki, a - liczba warstw, ϕ - śrenica włókna. Po wływem nacisku włókna w strukturze jak na rys., ulegają ugięciu oraz okształceniu w miejscach styku. Można okazać [5] że w rzyaku srężystego ugięcia włókien wartość zastęczego wsółczynnika srężystości la warstwy elastycznej (włókniny) nie zależy o ciśnienia. Okształcenie włókien w miejscu ich styku, wystęujące oczas ściskania struktury, można zamoelować za omocą walców, których osie symetrii rzesunięte są wobec siebie o kąt π/. Moel rzestawiono na rys.. F R R Rys.. Moel ściskania włókien w formie walców o osiach wzajemnie rostoałych.

IX Konferencja Naukowo-Techniczna i-mitel 06 Przyjmując oatkowe założenia [4]: ukła walec-walec stanowią elementy jenorone, izotroowe, liniowo srężyste; owierzchnie elementów w otoczeniu styku są głakie, o regularnej krzywiźnie (walecwalec/łaska ółrzestrzeń); - śrenice obu włókien są takie same i równe ϕ; - na włókna ziała siła F równa co o wartości sile ziałającej na owierzchni elementarnego oczka o owierzchni S=, wyrażona za omocą ciśnienia o śreniej wartości : (5) F gzie wartość śrenia oległości omięzy włóknami w warstwie, wyznaczona z zależności: (6) x 0 4g w 4W 0 gzie gw - jest gramaturą włókniny [kg/m ] o grubości oczątkowej x0, z włóknami wykonanymi z materiału (olimeru) o masie właściwej ρ [kg/m ], W0 jest wagowym, bezwymiarowym, uziałem olimeru we włókninie w stanie bez obciążenia, sełniającym zależność: (7) W 0 Zmianę grubości włókna Δϕ la ukłau włókien rzestawionego na rys.. można oisać zależnością [4]: 9 ( ) ( ) (8), W 0 Jeżeli okształcenie ma charakter srężysty można, w oarciu o rawo Hooke a, określić wartość moułu ounga la warstwy miękkiej, korzystając z zależności: (9) W 0,( ) Postawiając zależność (9) o (4) otrzymuje się: (0) gzie:,4q ( ) sx A x W 0

() A,4q s x x ) ( W 0 Zależność (0) wskazuje na otęgową zależność wsółczynnika o rzyłożonego o struktury stałego ciśnienia, z wykłanikiem n= - /. Próbki Baania wsółczynnika iezoelektrycznego wykonano na róbkach trójwarstwowej struktury tyu sanwich, zawierającej warstwę elastyczną wykonaną z oliroylenowej włókniny neumo-termicznej, umieszczonej omięzy woma warstwami folii oliroylenowej o grubości x=6 μm każa. Całość oawano zgrzewaniu termicznemu, z gęstością unktów/cm. Całkowita grubość struktury była równa 760±0 m. Przekrój struktury rzestawiono na rys.. Próbki struktur zostały zaoatrzone w elektroy kołowe, umieszczone koncentrycznie o obu ich stronach. Elektroy o śrenicy 8 mm wykonano z grafitu koloialnego. Próbki z naniesionymi elektroami oawano rocesowi formowania aktywacji w stałym olu elektrycznym. Formowanie rowazono w temeraturze okojowej, rzy naięciu formowania Uf = 5,5 kv. Rys.. Przełom struktury folia (PP)-włóknina (PP)-folia (PP) w obszarze omięzy zgrzeinami. Pomiary wsółczynnika iezoelektrycznego Pomiary wsółczynnika iezoelektrycznego wykonano metoą statyczną [], rzy wykorzystaniu stanowiska jak na rys. 4. Próbka baanej struktury () była umieszczona omięzy elektroą stałą, omiarową () o owierzchni SE =50 mm, umieszczoną na izolatorze () oraz uziemioną elektroą rzesuwną (4). Do omiaru naięcia zastosowano elektrometr (5) tyu RFT-60 z ołączonym konensatorem wzorcowym (6), co zaewniało uzyskanie całkowitej ojemności ukłau CT=.57 nf. Ukła elektro z róbką zamknięto w uziemionej klatce Faraay a (7). Nacisk rzykłaano i zmieniano za omocą oważników umieszczanych na szalce (8), ołączonej mechanicznie z elektroą (4). Nacisk kontrolowano za omocą wagi kwarcowej (9) tyu KERN ENB 5. KI. Wartość wsółczynnika wyznaczano z zależności:

IX Konferencja Naukowo-Techniczna i-mitel 06 () ( ) S E C T U ( ) gzie U() jest naięciem mierzonym na całkowitej ojemności CT bęącej sumą ojemności róbki oraz ojemności ukłau omiarowego, U() zmianą wartości naięcia U() na skutek wzrostu ciśnienia o wartość, SE - owierzchnią elektroy omiarowej oanej ziałaniu ciśnienia. 8 4 7 6 5 9 V Rys. 4. Ukła o omiaru wsółczynnika iezoelektrycznego metoą statyczną. (Ois w tekscie) Wyniki omiarów Wyniki omiarów wsółczynnika iezoelektrycznego la struktury trójwarstwowej zawierającej warstwę elastyczną wykonaną z oliroylenu rzestawiono na rys. 4. Wyniki omiarów wykazały otęgową zależność () o wykłaniku n = -0.6±0,04. Posumowanie Wyniki rozważań oraz omiarów ozwalają na sformułowanie nastęujących wniosków i sostrzeżeń: - rzestawiony moel teoretyczny rowazi o otęgowego charakteru zależności (), z wykłanikiem n = - 0.; - baania oświaczalne otwierziły otęgowy charakter zależności (), rzy czym wartość wykłanika n była mniejsza o otrzymanej la moelu i mieściła się w granicach - 0.0 < n<- 0,; - owyższe zależności otrzymano la struktur o różnych wartościach arametru W; - w oisanym moelu rzyjęto grubość x oraz wzglęną rzenikalność elektryczną ɛ warstwy elastycznej jako niezależne o ciśnienia. Niższe wartości wykłanika n wyznaczone la wyników baań oświaczalnych mogą wynikać z zależności o

Rys. 5. Zależność () la struktury i moelu z arametrem W 0 =0,089. ciśnienia obu wymienionych wielkości (wzrost ɛ oraz zmniejszenie się x ze wzrostem ciśnienia ); - zaroonowany moel, oracowany la uorząkowanej i regularnej struktury, zbuowanej z włókien o określonej śrenicy i ługości, wyaje się rawiłowo oisywać zależność () również la struktur rzeczywistych, z chaotycznym ukłaem włókien oraz z rozkłaem ich śrenic. Poziękowanie Praca została wykonana w ramach baań statutowych, finansowanych rzez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa. Autorzy ragną oziękować firmie Filter Service S. z o.o, w szczególności Panu Prezesowi, r. Jackowi Krzyżanowskiemu, za wykonanie i uostęnienie struktur olimerowych. Literatura. Waa., Hayakawa R., Piezoelectricity an Pyroelectricity of Polymers, Ja. Journ. of Al. Phys., 5 (976), No., 04. Sessler G.M., Hillenbran J. Electromechanical Resonse of Cellular Electret Films. Proc. 0th Int. Sym. on Electrets, - 4, Set. 999, Delhi, Greece, 6-64. Kacrzyk R., Kisiel A., Piezo-electric roerties of olyroylene laminates with a non-woven layer, J. Electrostatics7 (0) 400-40 4. Negrea A., Preoi M. V., The elastic contact of a shere with an elastic Half-sace, a comarison between analytical an finite elements solutions, U.P.B. Sci. Bull., Series A, Vol. 74, Iss. 4, 0, ISSN -707 5. Pleban-Okona A., Rozrawa Doktorska w rzygotowaniu Autorzy: rof. r hab. inż. Ryszar Kacrzyk, e-mail: ryszar.kacrzyk@wr.eu.l; mgr inż. Agnieszka Pleban-Okona, e-mail: agnieszka.okona@wr.eu.l; Katera Postaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii. Politechnika Wrocławska, Wyb. Wysiańskiego 7, 50-70 Wrocław