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摘要:
通过分别制备高性能压电陶瓷FD3-PZT,FD4-PZT和复合电流变液并测量它们的性能之后,研究和制作了由压电陶瓷与电流变液结合的一种新型声学与振动控制系统(在该系统中的压电陶瓷与电流变液之间连接有一高压延迟电路).当外界施加一个瞬时冲击力作用于该新型声学和振动控制系统中的压电陶瓷上时,压电陶瓷由于压电效应产生瞬时高压(d-c current)输入复合电流变液,电流变液在短时由于其具有的流变性(其电致流变性可逆)而迅速由液态变为固态,从而抵消了外来的瞬时冲击力.该新型声学与振动控制系统在振动控制和声学方面极有应用前景,例如抗(防)次声、声震波和爆炸冲击波的危害以及用于制造高效防弹衣、防护头盔(安全帽)等;在声学方面可制备新型电控激励器、制动器、强振隔离体、无后坐力装备及各种抗震、减振、防噪所需装置等.
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文献信息
篇名 压电陶瓷与电流变液结合的声学与振动控制系统
来源期刊 光学精密工程 学科 工学
关键词 压电陶瓷 电流变液 声学与振动控制系统
年,卷(期) 2008,(12) 所属期刊栏目 第4届国际压电驱动材料及应用研讨会
研究方向 页码范围 2341-2345
页数 5页 分类号 TM282|TP273
字数 语种 中文
DOI 10.3321/j.issn:1004-924X.2008.12.005
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 李媛 第四军医大学军事预防医学系 75 384 12.0 15.0
2 李全禄 陕西师范大学物理学与信息技术学院应用声学研究所 21 396 10.0 19.0
3 黄朝晖 第四军医大学军事预防医学系 2 25 2.0 2.0
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研究主题发展历程
节点文献
压电陶瓷
电流变液
声学与振动控制系统
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
光学精密工程
月刊
1004-924X
22-1198/TH
大16开
长春市东南湖大路3888号
12-166
1959
chi
出版文献量(篇)
6867
总下载数(次)
10
总被引数(次)
98767
相关基金
国家自然科学基金
英文译名:the National Natural Science Foundation of China
官方网址:http://www.nsfc.gov.cn/
项目类型:青年科学基金项目(面上项目)
学科类型:数理科学
论文1v1指导