RPM2.0 随*仪
RPM 2.0 随*仪是一款多轴微重力效应模拟装置通过电缆, 将其与外部的电脑连接,微重力模拟, 通过配套的控制软件,对其进行控制并实时监测重力变化水平,双轴微重力模拟仪器, 抛物线飞行 抛物线飞行是由专门的飞机执行的,在大幅降低推力之前, 飞机以非常大的角度爬升。随着精密和维细制造的数字化水平的发展,产品集成化大势所趋,微小产品的快速*测量成为业界日益紧迫的任务。因此, 在下落阶段达到沿抛物线轨迹自由“下落”。
优点:
1、应用程序和执行实验之间的短时间;
2、相对温和的发射和着陆 ;
3、使得大型实验称为可能 ;
4、成本相对低廉;
缺点:
1、微重力质量较低(一般只能达到10-2 g);
2、连续微重力持续时间短(约20秒);
RPM2.0随*仪.微重力效应模拟器.
RPM2.0随*仪提供了一个模拟平台,用于安装高度可调的实验包。通过安装有配套控制软件的电脑与其连接,以操作RPM并监测其运行参数,如平均重力水平。
系统特点:1、提供微重力或部分重力模拟以用于科研、教学及工业应用;
2、多种运动模式:回转运动、随机运动以及部分重力运动等;
3、且经验证的路径算法,具有*偏保护功能;
4、设备集成了电源及通信端口;
5、紧凑的设计使整个设备可放入培养箱或辐射设备内部使用;
RPM2.0 随*仪
悬吊法也是一种微重力模拟方法:可进行三维微重力模拟,结构相对简单,易于实现,微重力模拟RPM,模拟时间不受限制,应用广泛。缺点是微重力模拟精度不高,支撑绳索的桁架机构复杂,占用空间大,绳索运动时所受摩擦力大,严重影响试验精度,主动式悬吊法易产生干涉,此外,RPM地面微重力模拟,绳索的柔性、抖动以及配重块的惯性效应等因素都会对微重力模拟带来不利影响。在已发展的多种微重力模拟技术中,悬吊法原理简单,使用灵活且可靠,成本低,应用广泛。为了减小对载荷的影响,尽可能地模拟载荷处于失重时的自由状态,悬吊装置应满足质量小、刚度低的要求。RPM2.0 随*仪是不同于该方法的一种微重力效应模拟系统,随*仪RPM 沿着两个*的轴旋转生物样本, 以复杂的方式改变它们的方向, 从而消除重力的影响。优点:1、应用程序和执行实验之间时间短;2、可以在实验室全天候开展;3、无穷无尽的持续时间;4、非常低的成本;航空发动机叶片的R角与涡轮的不规则型面的测量与评价一直是产品质量检测的重难点之一。