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相似文献
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本文叙述气体速率传感器的原理和应用。传感器是利用科里奥利牵连加速度的流体陀螺仪。将氦封在壳体内使氦循环而检测速率。传感器没有高速旋转部分,只由泵检测器、喷咀和气体流动线路组成。电子线路则由振荡电路、稳压电源、电桥及低通滤波器和放大器组成。标准满量程输出为±5V,但可设计成±10V。适用于角速度、方法、姿态等测量。  相似文献   

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航天器回收用静压高度控制器的研制   总被引:2,自引:1,他引:1  
静压高度控制器是载人飞船启动回收着陆系统的关键部件,也是返回式卫星和其它航天器回收系统启动信号的一种方式,其经受恶劣环境,性能、要求高。静压高度控制器又分为膜盒式和硅压力式,文章主要论述了硅压力静压高度控制器在回收系统中的作用,主要介绍了它的工作原理和组成,研制中解决的电路、结构及可靠性方面的问题,并给出了试验结果和研制结论。  相似文献   

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一、概述 组合夹具是我厂的主要民品,平面磨削工作量大,要求高,是牛产薄弱环节。所用M7120A平面磨床都是60年代产品,二班制使用了十多年,多数经过几次大修。机床主轴均为滑动轴承,磨损严重,修理一次磨头只能使用二、三个月。修理时需要重新研磨主轴轴颈、刮研轴承,很难保证得到比较理想的间隙:间隙过大,磨削时易产生波纹,间隙过小则产生抱轴、损伤主轴。  相似文献   

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捷联传感器     
描述并对比目前可供捷联数字系统应用的各种陀螺和加速度计。所讨论的各种仪表是:单自由度液浮速率积分陀螺、调谐转子陀螺、静电陀螺,激光陀螺,以及摆式加速度计。对每种传感器来说,都描述其工作原理和结构方法,导出其解析模型,分析其性能特点(与其它传感器相比较),讨论它们的优缺点,并确定其应用范围。每一节都包括与转矩再平衡捷联传感器(液浮陀螺、调谐转子陀螺,以及摆式加速度计)一同使用的电子转矩回路设计方法的  相似文献   

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介绍了动静压混合轴承的结构、工作特点及电气控制原理。应用动静压混合轴承对旧磨床进行改造 ,提高了磨床的加工精度、表面粗糙度、切削能力和加工效率。  相似文献   

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一、引言众所周知,宇航试验的可靠性建立在各种测量数据的可靠性的基础上。为了得到可靠的测量数据,必须从方案论证、仪器配置以及现场操作三方面着手保证。其中方案论证是首要的一环,为了确定合适的测量方式和测量系统,测量者除了对测目的、测量环境、被测参数的性质状态、测点数目分布,以及对现有测量条件做到心中有数外,还应对测量精度进行分析和估算,使所选方案满足试验测量要求。本文试图通过在高静压下测量极小脉动压力的  相似文献   

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本文根据简化的二维流动模型,提出一种新的计算方法,用以计算小孔节流气体静压向心轴承的承载能力和刚度。该计算方法简单方便,理论计算结果与实验结果很接近,适合于工程上的实际应用。  相似文献   

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新型的CMOS集成硅膜压力传感器由一个含四个压阻元件的电桥电路,一个放大器和一个新设计的能抑制电源电压变化和温度漂移的激励电源电路组成。敏感元件用自准直双元硅门CMOS工艺技术制得。方形的硅膜片由异向腐蚀剂N_2H_4·H_2O经腐蚀加工而成。在0~70℃范围内,灵敏度和偏置电压的温度漂移量小于±0.5%。这些数据比常用的杂化技术制得的元件所达到的数值小。利用新设计的激励技术,当电源电压变化±10%时,灵敏的变化不超过±1.5%。  相似文献   

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光纤氢传感技术的研究现状及其应用前景   总被引:5,自引:0,他引:5  
分析了光纤氢传感技术发展的现状和特点,比较了几种典型光纤氢传感器的结构和工作原理。指出了光纤氢传感技术是测量易爆环境下氢气浓度的有效方法,并对光纤氢传感技术的应用前景和有待解决的问题进行了讨论。  相似文献   

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智能机器人通过视觉、触觉来识别周围的环境,工作对象和检测工作完成的情况。由于触觉装置控制简单,可直接检测物体的形状、光滑度、硬度等,因此触觉是智能机器人的一个重要组成部分。本文对阵列式光电触觉传感元件及其线路进行了一些探讨,以便为研制机器人的阵列触觉传感器奠定基础。  相似文献   

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本文论述新型电涡流测速传感器的工作原理以及在测量密闭长管中导体运动的初速、导体运动多点速度的独特应用。它结构简单、制作容易、测试可靠。这种传感器的研制和应用为近程动态物体速度的测量提供了一种新的测试手段。  相似文献   

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众所周知,目前热等静压(HIP)已经成为一种生产高质量零件的工艺,用以满足各方面的需求。现在,各种大型热等静压机(如图1所示)经常用于:以金属粉末、陶瓷粉末和金属陶瓷粉末为原料制造近实体成形零件;同  相似文献   

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介绍开环和闭环两种光纤加速度传感器的特点、工作原理和结构简图,论述了温度对开环光纤加速度计的影响,以及解决此影响的方法,并给出了消除温度漂移误差的系统框图。  相似文献   

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分析了超精密一维测量头对导轨的灵敏度要求,论述了高灵敏度小型空气静压方导轨的制造方法。采用该方法制造出来的导轨可将导轨的摩擦力控制在5mg以内,导轨的直线性控制在1μm/10mm内,这使得超精密一维测量头实现0.05μm的重复测量精度成为可能。  相似文献   

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