换能器的几何尺寸确定后,也有一系列的固有频率,用于发射声波时,只能够发射这些频率的声波。当换能器的固有频率与井孔的固有频率接近时,发射换能器发射的声波才能够在井内激发出我
换能器的几何尺寸确定后,也有一系列的固有频率,用于发射声波时,只能够发射这些频率的声波。在振动频率附近,压电晶体的电参数有比较大的变化(这是我们能够通过压电晶体测量到声波信号的基础)。当换能器的固有频率与井孔的固有频率接近时,发射换能器发射的声波才能够在井内激发出我或者井比较深时,接收波形的幅度减小,发射能量低,接收灵敏度降低。压电陶瓷是实现机电能量转换和耦合的一类极其重要的功能材料,在国民经济发展和建设中起着的作用。近年来,随着我国航空航天、电子信息、能源、装备等高新技术的迅速发展,对能够在高温下稳定使用的压电陶瓷需求越来越迫切。压电陶瓷是实现机电能量转换和耦合的一类极其重要的功能材料,在国民经济发展和建设中起着的作用。套管井内的首波不是严格地按照套管波的速度传播,这时,声幅测井的幅度不再直观地反映I界面的胶结状态。近年来,随着我国航空航天、电子信息、能源、装备等高新技术的迅速发展,对能够在高温下稳定使用的压电陶瓷需求越来越迫切。1. 极化的微观机理
极化状态是电场对电介质的荷电质点产生相对位移的作用力与电荷间互相吸引力的暂时平衡统一的状态。极化机理主要有三种。
(1)电子位移极化——电介质的原子或离子在电场力作用下,带正电原子核与壳层电子的负电荷中心出现不重合。
(2)离子位移极化——电介质正、负离子在电场力作用下发生相对位移,从而产生电偶极矩。
3)取向极化——组成电介质的有极分子,有一定的本征(固有)电矩,由于热运动,取向无序,总电矩为零,当外加电场时,电偶极矩沿电场方向排列,出现宏观电偶极矩。原文链接:http://www.sjgfc.com/chanpin/show-30050.html,转载和复制请保留此链接。
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