RPM2.0 随*仪,一种不同于亚轨道飞行的地面微重力效应模拟系统
亚轨道太空飞行 在亚轨道太空飞行中,航天器(主要是火箭)被发射到太空边界(在约100公里的高度超过所谓的卡门线)并返回地球。
优点:1、应用、执行和实验之间的时间短 ;2、相对温和的发射和着陆 ;3、比在轨运行成本低 ;
缺点:1、微重力持续时间仍然相对较短(约5-10分钟);
RPM2.0 随*仪
地面模拟微重力的两种浮力法,微重力模拟RPM2.0,即水浮法:可实现三维微重力模拟,软件控制微重力模拟系统,模拟时间不受限制。它的优势是可以自动测量,减少人为误差,对于大尺寸的产品编程序并实现批量测量。缺点是水的阻力和紊流会影响被试设备的动力学特性,影响空间环境模拟精度,被试设备必须进行专门防水处理,维护成本高,微重力模拟,试验期间的密封性要求高。气浮法:微重力模拟精度高,建造周期短、成本低,易于维护,模拟时间不受限制,微重力效应模拟,通过更换接口部件即可重复利用,可靠性高,具有很强的适应性。缺点是很难实现竖直方向微重力模拟。这两种方法严格说也是模拟一种微重力的效应,并非真的微重力环境!
RPM2.0 随*仪是除了自由落体, 还有一些机器至少可以部分模拟微重力的影响,常见的是回转器和随*机。回转器是一种利用旋转来抵消重力对生物样品的影响的装置。通过旋转,细胞或植物受到的引力平均超过360度, 因此接近失重环境。
RPM 2.0可提供0-0.9g 的重力水平,可用于...
细胞生物学与再生医学
RPM用于许多(微型)生物和医学实验。例如,在细胞生物学中,RPM提供所需的微重力,以防止颗粒在细胞内沉降。此外,RPM为研究和3D组织工程提供了一种新的方法。
植物生物学
行星科学和任务准备程序需要控制的重力水平。RPM2.0通过部分重力模拟可支持这一研究领域。例如,它可以提供与火星近似的0.38g或与月球近似的0.17g的重力水平。