1) Z-axis micromachined gyroscope
Z轴微机械陀螺
1.
The Z-axis micromachined gyroscope becomes the development direction of the micromachined gyroscope with its high performance.
微机械陀螺作为MEMS的典型器件一直是国内外研究的热点,而Z轴微机械陀螺由于具有较好的性能成为微机械陀螺的重要发展方向。
2) silicon micromechanical Z-axis gyroscope
硅微Z轴陀螺仪
3) micromachined gyroscope
微机械陀螺
1.
Test method of micromachined gyroscope chip;
微机械陀螺管芯测试方法
2.
Sample detection of capacitive micromachined gyroscope sensing signal;
电容式微机械陀螺敏感信号采样检测
3.
Conditioning circuit of capacitive micromachined gyroscope;
电容式微机械陀螺调理电路
4) micro-machined gyroscope
微机械陀螺
1.
Digital readout system for a micro-machined gyroscope and its demodulation algorithm;
微机械陀螺数字读出系统及其解调算法
2.
Signal process for the non-drive silicon micro-machined gyroscope;
无驱动结构硅微机械陀螺的信号处理
3.
Study on modeling for multidisciplinary design optimization of micro-machined gyroscope
微机械陀螺的多学科设计优化建模的研究
5) MEMS gyroscope
微机械陀螺
1.
Separation and identification for structure error parameter in vibratory silicon MEMS gyroscopes;
线振动硅微机械陀螺结构误差参数分离和辨识
2.
The design of an extended Kalman filter for magnetometer and MEMS gyroscope/accelerometer integrated attitude determination;
磁强计和微机械陀螺/加速度计组合定姿的扩展卡尔曼滤波器设计
3.
Math principles for piezoresistive MEMS gyroscopes interface circuits;
压阻式微机械陀螺接口电路的数学原理
6) micromechanical gyroscope
微机械陀螺
1.
An improved GM-AR model for a micromechanical gyroscope's nonstationary random signals
微机械陀螺非平稳随机信号改进GM-AR模型研究
2.
The micromechanical gyroscope is a kind of angular rate sensor which making use of the coriolis effect to measure angular rate.
微机械陀螺是利用哥氏(wriolis)效应测量角速度的一种角速率传感器。
3.
The quality factor of microstructure being vacuum encapsulated varies from hundreds to thousands;testing the quality factor of vacuum encapsulation micromechanical gyroscopes is of great importance.
品质因子是判断微结构加工质量的重要标准,特别是经过真空封装的微机械结构,它的品质因子大小可从几百到几万,具有很大的散布范围,因此对真空封装微机械陀螺品质因子的测试就显得格外重要。
补充资料:动力机械:内燃机轴系扭转振动
内燃机轴系由钢材或球墨铸铁制成﹐既有弹性﹐又有惯性﹐并有自身的固有频率。在简谐性扭矩的激励下﹐它会产生强迫扭转振动﹐当激励扭矩的频率趋近于轴系的固有频率时﹐扭振振幅急剧增大﹐即出现共振现象。强烈的共振会破坏内燃机的正常工作和各缸的均衡﹐导致齿轮撞击﹑噪声增大﹑功率下降﹑零件损坏﹐甚至断轴。
轴系的固有频率 轴系的固有频率取决于轴系的弹性特性和惯性特性。弹性特性以柔度(单位扭矩引起的变形)或刚度(单位弧度变形所需的扭矩)表示。惯性特性以转动惯量表示。柔度和惯量越小﹐固有频率越高。轴系往往不限于一个固有频率。
激励扭矩 激励扭矩来源于气缸内的气体压力和往复惯性力﹐是以内燃机工作周期为基本周期的扭矩﹐可以分解为若干简谐扭矩。往复惯性力在高频时甚小﹐可以略而不计。对于轴系扭振起激振作用的﹐主要是气缸内气体压力所形成的扭矩(见内燃机动力学)。在船舶内燃机轴系上还存在螺旋桨不均匀受力所形成的激励扭矩。
轴系将出现共振时的内燃机转速称为临界转速。当无阻尼轴系处于共振时﹐其振幅会无限增大。但是﹐实际上总是存在阻尼的﹐当阻尼所耗的功与激励扭矩给轴系的功相等时﹐振幅就不再增大。当轴系的共振振幅或扭振的附加应力大于许用值时就必须采取振幅消减措施。这些措施大致有﹕避免在临界转速及其附近连续运转﹔通过改变轴系的弹性特性或惯性特性来改变其固有频率﹔通过改变内燃机的点火次序以减小轴系的激励功﹔在轴系中加装扭振消减装置﹐以加大其阻尼功。常用的扭振消减装置有干阻式减振器和液阻式减振器﹑内阻式减振器和摆式减振器。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条