陀螺仪是用高速回转体的动量矩敏感壳体相对惯性空间绕正交于自转轴的一个或二个轴的角运动检测装置。利用其他原理制成的角运动检测装置起同样功能的也称陀螺仪。
机械陀螺仪学名叫什么_机械陀螺仪工作演示视频
机械陀螺仪学名叫什么_机械陀螺仪工作演示视频
人们利用陀螺的力学性质所制成的各种功能的陀螺装置称为陀螺仪(gyroscope),它在科学、技术、军事等各个领域有着广泛的应用。比如:回转罗盘、定向指示仪、炮弹的翻转、陀螺的章动等。
扩展资料
陀螺仪被广泛用于航空、航天和航海领域。这是由于它的两个基本特性:一为定轴性(inertia or rigidity),另一是进动性(precession),这两种特性都是建立在角动量守恒的原则下。
定轴性
当陀螺转子以高速旋转时,在没有任何外力矩作用在陀螺仪上时,陀螺仪的自转轴在惯性空间中的指向保持稳定不变,即指向一个固定的方向;同时反抗任何改变转子轴向的力量。这种物理现象称为陀螺仪的定轴性或稳定性。其稳定性随以下的物理量而改变:
1.转子的转动惯量愈大,稳定性愈好;
2.转子角速度愈大,稳定性愈好。
所谓的“转动惯量”,是描述刚体在转动中的惯性大小的物理量。当以相同的力矩分别作用于两个绕定轴转动的不同刚体时,它们所获得的角速度一般是不一样的,转动惯量大的刚体所获得的角速度小,也就是保持原有转动状态的惯性大。
参考资料来源:
从根本上来说,当一个不平衡的转子在进行旋转时,其对支承结构和转子本身都会有一个压力,从而导致振动,引发噪音。从长远角度考虑,设备的性能和使用寿命也会大大降低,影响整个生产线的效率。
平衡机是用来测量机械的旋转工件(转子)动不平衡量的大小和相位的专用设备。根据动平衡机测量结果对转子的不平衡量进行校正,使转子旋转时产生的振动或作用于轴承上的振动减少到允许的范围内,以达到减少振动、改善性能和提高产品质量的目的。如果有需要可以选择常熟市中联试验机厂的平衡机,专业生产动平衡机的实力厂家,放心可靠。
微机械陀螺仪。
微机械MEMS是英文Micro Electro Mechanical s的缩写,即微电子机械系统。微电子机械系统(MEMS)技术是建立在微米/纳米技术(micro/nanotechnology)基础上的 21世纪前沿技术,是指对微米/纳米材料进行设计、加工、制造、测量和控制的技术。它可将机械构件、光学系统、驱动部件、电控系统集成为一个整体单元的系统。这种微电子机械系统不仅能够采集、处理与发送信息或指令,还能够按照所获取的信息自主地或根据外部的指令采取行动。它用微电子技术和微加工技术(包括硅体微加工、硅表面微加工、LIGA和晶片键合等技术)相结合的制造工艺,制造出各种性能优异、价格低廉、化的传感器、执行器、驱动器和微系统。微电子机械系统(MEMS)是近年来发展起来的一种新型多学科交叉的技术,该技术将对未来人类生活产生革命性的影响。它涉及机械、电子、化学、物理、光学、生物、材料等多学科。2。微机械陀螺仪(MEMS gyroscope)的工作原理 传统的陀螺仪主要是利用角动量守恒原理,因此它主要是一个不停转动的物体,它的转轴指向不随承载它的支架的旋转而变化。
通常所说的陀螺是特指对称陀螺,它是一个质量均匀分布的、具有轴对称形状的刚体,其几何对称轴就是它的自转轴。 由苍蝇后翅(退化为平衡棒)仿生得来。 什么是陀螺仪 陀螺仪做什么 在一定的初始条件和一定的外在力矩作用下,陀螺会在不停自转的同时,还绕着另一个固定的转轴不停地旋转,这就是陀螺的旋进(precession),又称为回转效应(gyroscopic effect)。陀螺旋进是日常生活中常见的现象,许多人小时候都玩过的陀螺就是一例。 人们利用陀螺的力学性质所制成的各种功能的陀螺装置称为陀螺仪(gyroscope),它在科学、技术、军事等各个领域有着广泛的应用。比如:回转罗盘、定向指示仪、炮弹的翻转、陀螺的章动、地球在太阳(月球)引力矩作用下的旋进(岁)等。 陀螺仪的种类很多,按用途来分,它可以分为传感陀螺仪和指示陀螺仪。传感陀螺仪用于飞行体运动的自动控制系统中,作为水平、垂直、俯仰、航向和角速度传感器。指示陀螺仪主要用于飞行状态的指示,作为驾驶和领航仪表使用。 现在的陀螺仪分为,压电陀螺仪,微机械陀螺仪,光纤陀螺仪,激光陀螺仪,都是电子式的,可以和加速度计,磁阻芯片,GPS,做成惯性导航控制系统。 对于不熟悉这类产品的人来说,陀螺仪传感器是一个简单易用的基于自由空间移动和手势的定位和控制系统。在象的平面上挥动鼠标,屏幕上的光标就会跟着移动,并可以绕着链接画圈和点击按键。当你正在演讲或离开桌子时,这些作都能够很方便地实现。 现在陀螺仪传感器原本是运用到直升机模型上的,现在已经被广泛运用于手机这类移动便携设备上(IPHONE的三轴陀螺仪技术)。友情提示: 感谢大家对安卓网-手机频道的支持,也希望大家踊跃的向我们送上您的“用机感受”及“手机缺陷曝光”。投稿地址:请点击。同时手机用户可访问,查看安卓网新文章内容。 请关注我们的微信,为您提供手机方面有价值的参考。[ 微信号:anmo510 ]
大用途,导航。陀螺仪自被发明开始,就用于导航,先是德国人将其应用在V1、V2火箭上,因此,如果配合GPS,手机的导航能力将达到前所未有的水准。实际上,目前很多专业手持式GPS上也装了陀螺仪,如果手机上安装了相应的软件,其导航能力绝不亚于目前很多船舶、飞机上用的导航仪。
第二大用途,可以和手机上的摄像头配合使用,比如防抖,这会让手机的拍照摄像能力得到很大的提升。
第三大用途,各类游戏的传感器,比如飞行游戏,体育类游戏,甚至包括一些视角类射击游戏,陀螺仪完整监测游戏者手的位移,从而实现各种游戏作效果。有关这点,想必用过任天堂WII的兄弟会有很深的感受。
第四大用途,可以用作输入设备,陀螺仪相当于一个立体的鼠标,这个功能和第三大用途中的游戏传感器很类似,甚至可以认为是一种类型。
第用途,也是未来有前景和应用范围的用途。下面重点说说。那就是可以帮助手机实现很多增强现实的功能。增强现实是近期才冒出的概念,和虚拟现实一样,是计算机的一种应用。大意是可以通过手机或者电脑的处理能力,让人们对现实中的一些物体有跟深入的了解。如果大家不理解,举个例子,前面有一个大楼,用手机摄像头对准它,马上就可以在屏幕上得到这座大楼的相关参数,比如楼的高度,宽度,海拔,如果连接到数据库,甚至可以得到这座大厦的物主、建设时间、现在的用途、可容纳的人数等等。
现代陀螺仪是一种能够地确定运 动物体的方位的仪器,它是现代航空 ,航海,航天和国防工业中广泛使用 的一种惯性导航仪器,它的发展对一 个的工业,国防和其它高科技的 发展具有十分重要的战略意义。传统 的惯性陀螺仪主要是指机械式的陀螺 仪,机械式的陀螺仪对工艺结构的要 求很高,结构复杂,它的精度受到了 很多方面的制约。自从上个世纪七十 年代以来,现代陀螺仪的发展已经进 入了一个全新的阶段。1976年 等提出了现代光纤陀螺仪的基本设想 ,到八十年代以后,现代光纤陀螺仪 就得到了非常迅速的发展,与此同时 激光谐振陀螺仪也有了很大的发展。 由于光纤陀螺仪具有结构紧凑,灵敏 度高,工作可靠等等优点,所以目前 光纤陀螺仪在很多的领域已经完全取 代了机械式的传统的陀螺仪,成为现 代导航仪器中的关键部件。和光纤陀 螺仪同时发展的除了环式激光陀螺仪 外,还有现代集成式的振动陀螺仪, 集成式的振动陀螺仪具有更高的集成 度,体积更小,也是现代陀螺仪的一 个重要的发展方向。 现代光纤陀螺仪包括干涉式陀螺仪和 谐振式陀螺仪两种,它们都是根据塞 格尼克的理论发展起来的。塞格尼克 理论的要点是这样的:当光束在一个 环形的通道中前进时,如果环形通道 本身具有一个转动速度,那么光线沿 着通道转动的方向前进所需要的时间 要比沿着这个通道转动相反的方向前 进所需要的时间要多。也就是说当光 学环路转动时,在不同的前进方向上 ,光学环路的光程相对于环路在静止 时的光程都会产生变化。利用这种光 程的变化,如果使不同方向上前进的 光之间产生干涉来测量环路的转动速 度,这样就可以制造出干涉式光纤陀 螺仪,如果利用这种环路光程的变化 来实现在环路中不断循环的光之间的 干涉,也就是通过调整光纤环路的光 的谐振频率进而测量环路的转动速度 ,就可以制造出谐振式的光纤陀螺仪 。从这个简单的介绍可以看出,干涉 式陀螺仪在实现干涉时的光程小, 所以它所要求的光源可以有较大的频 谱宽度,而谐振式的陀螺仪在实现干 涉时,它的光程较大,所以它所要 求的光源必须有很好的单色性。
陀螺仪多用于导航、定位等系统。应用于地形导航和天文导航中。
地形导航:参照存储的数字化地形高度数据提供定位功能的导航方法。
天文导航;通过观察天体:太阳、恒星、行星和月亮等。
在地形导航和天文导航中利用惯性传感器(陀螺仪、加速度计)进行研究导航与制导的技术称为惯性导航。它是一种完全自主的导航技术,主要依靠测量载体的加速度(惯性)和转角,推算出载体的瞬时速度、位置和姿态。惯性导航的基础是载体的加速度测量(用加速度计)。导航期间,平台的稳定性需要陀螺仪来保证.
基于以上,零偏科技采用航空航天器的自主导航技术一- 惯性导航技术,引入惯性技术中的核心器件“陀螺”,自主研发的地下管线惯性(惯性陀螺仪),对地下管道的三维位置信息进行精准测量,零偏科技是国内早从事研发地下管线惯性陀螺仪的团队,很多技术达到了领先水平。地下管线惯性(惯性陀螺仪),小管径可以测到40mm,百米误可达0.12m左右。
版权声明:本文内容由互联。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发 836084111@qq.com 邮箱删除。