1) ultra-precision spindle
超精密主轴
1.
In the measurement of rotating error of spindle, surface errors of the test piece ismixed with the rotating errors inevitably, in the case of the measurement ofultra-precision spindle, the mixed surface errors shouldn’t be neglected, therefore,Research on the measurement of rotating errors is focused on Error SeparationTechniques.
在超精密主轴回转误差的测量中,主轴回转精度的测量不可避免会混入被测件本身的形状误差,而对于高精密主轴回转精度的测量,混入的形状误差不能忽略,因此主轴回转精度测量技术的研究焦点在于误差分离技术的研究。
3) precision spindle
精密主轴
1.
In the test of high speed precision spindle ,the high speed may make error separation impossible In this paper, model analysis is applied to testify the possibility of error separation Then the error due to testing with precision spindle instead of precision ball is analyzed, and the setup error of sensors is analyzed as wel
对高速精密主轴的径向误差进行测试 ,主轴的高速可能会使误差分离的方法不再成立 ,通过模态分析 ,验证了该系统的误差分离的可能性。
4) super-precision bearing
超精密轴承
5) precision spindle bearing
精密主轴轴承
补充资料:110超远程精密跟踪雷达
50年代起,国外就发展了弹道导弹武器等。我国为了积极防御,能探测几千里以外的入侵目标,必须研制超远程的预警、跟踪雷达,对外空目标的探测、跟踪,建立弹道导弹预警(空间监视)系统、防御系统。1958年提出研制超远程雷达。
雷达技术专家申仲义担起了这一十分艰巨的任务。他带领14所工程技术人员从预先研究开始,在突破多项关键技术后才进入工程设计阶段。1959年他组织研制一部110模拟试验雷达,首次收到了离地球38万公里的月球的较强回波,取得了观测外空目标的初步成果。1965年到1970年又开展了卡塞格伦式单脉冲天线、脉冲压缩、脉冲多卜勒测速、参量放大器、先进计算机的应用、大型天线结构及转台的研究。上述各种新技术的突破,为研制超远程110跟踪雷达作了前期工程准备,进入了工程实施阶段。1977年,我国第一部超远程跟踪雷达装备了部队。它能在2000多公里以外跟踪非合作的外空目标,在我国发射洲际火箭、卫星等工程中多次执行了跟踪测量国外的外空目标的任务。110雷达的研制成功,使我国成为世界上第三个拥有这种大型雷达的国家。
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