Présentation du produitBBPX-MFC est un actionneur flexible MFC en composite de fibres piézoélectriques constitué de fibres céramiques piézoélectriques, d'électrodes interdigitées flexibles et d'une matrice en résine époxy. Il fonctionne en mode piézoélectrique d₃₃, convertissant une tension d'entraînement appliquée en déformation axiale le long de la direction des fibres. L'actionneur est conçu pour les structures intelligentes, le contrôle actif des vibrations, l'actionnement structurel et la récupération d'énergie.
Principales caractéristiques- Construction en composite de fibres piézoélectriques flexible
- Mode de fonctionnement d₃₃ pour actionnement axial
- Déformation libre axiale maximale jusqu'à 1300 ppm
- Adapté aux surfaces structurelles planes et courbes
- Supporte l'actionnement, le contrôle des vibrations et la récupération d'énergie
- Dimensions et tension d'entraînement personnalisables
Spécifications principalesType de produit — Actionneur composite en fibres piézoélectriques MFC
Mode de fonctionnement — d₃₃
Déformation libre typique — 900 ppm
Déformation libre axiale maximale — Jusqu'à 1300 ppm
Capacité — 0,35 nF
Dimensions — Personnalisables
Tension d'entraînement — Personnalisable
ConstructionComposant — Fonction
Fibres céramiques piézoélectriques — Génèrent la déformation piézoélectrique le long de la direction des fibres
Électrodes interdigitées flexibles — Créent le champ d'entraînement le long des fibres piézoélectriques
Matrice en résine époxy — Soutient les fibres et forme la structure composite flexible
Fils de connexion — Relient l'actionneur au circuit d'entraînement ou de récupération d'énergie
Principe de fonctionnementLorsque la tension est appliquée aux électrodes interdigitées, le champ électrique agit le long des fibres céramiques piézoélectriques. L'effet piézoélectrique d₃₃ produit une expansion ou une contraction axiale. Lorsqu'il est collé à une structure porteuse, le BBPX-MFC peut générer une déformation contrôlée pour l'actionnement structurel et la suppression des vibrations. La déformation mécanique de la structure collée peut également être convertie en sortie électrique pour des applications de récupération d'énergie.
Applications typiques- Contrôle actif des vibrations — Collé sur des machines, panneaux et poutres pour appliquer une déformation contrôlée et réduire les vibrations structurelles; adapté aux équipements de précision, structures intelligentes et systèmes d'amortissement actifs.
- Contrôle d'ailes et structures aérospatiales — Se conforme aux surfaces d'ailes et autres composants courbes pour le contrôle de la déformation structurelle, la suppression des vibrations et le développement de structures intelligentes.
- Actionnement de poutres en porte-à-faux — Permet le contrôle de la flexion, les essais de vibration, le contrôle modal et les plateformes de recherche en laboratoire lorsqu'il est collé sur des poutres en porte-à-faux.
- Récupération d'énergie piézoélectrique — Convertit la déformation mécanique due aux vibrations structurelles ou à la flexion en énergie électrique pour des systèmes basse puissance.
Options de personnalisation- Longueur et largeur totales de l'actionneur
- Dimensions de la zone active
- Tension d'entraînement et configuration des électrodes
- Orientation et longueur des fils de connexion
- Géométrie d'installation et contours
Consignes d'installation- Maintenir la surface de collage plane, propre et sèche.
- Assurer un contact complet entre l'actionneur et la structure porteuse pour un transfert de déformation efficace.
- Éviter le pliage, les courbures prononcées ou les dommages aux électrodes et aux fils de connexion pendant l'installation.
- Adapter le circuit d'entraînement à la capacitance de l'actionneur, à la déformation cible et aux conditions d'utilisation.
Spécifications techniques- Modèle : BBPX-MFC
- Type de produit : Actionneur composite en fibres piézoélectriques MFC
- Mode de fonctionnement : d₃₃
- Déformation libre typique : 900 ppm
- Déformation libre axiale maximale : jusqu'à 1300 ppm
- Capacité : 0,35 nF
- Dimensions : personnalisables
- Tension d'entraînement : personnalisable
- Construction : fibres céramiques piézoélectriques, électrodes interdigitées flexibles, matrice en résine époxy, fils de connexion