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1)  lever feeler
杆臂感应器
2)  lever arm effect
杆臂效应
1.
Analysis and compensation on inner lever arm effect of strapdown inertial measurement unit;
捷联惯性测量组件中内杆臂效应分析与补偿
2.
Experiment of Lever Arm Effect Compensation for Velocity Matching Alignment with Moving Base;
速度匹配动基座对准杆臂效应补偿试验研究
3.
The swaying movement and the lever arm effect error are two major factors affecting the alignment accuracy of shipbased weapons.
摇摆运动及杆臂效应误差是影响舰载武器系统对准精度的主要因素。
3)  lever arm
杆臂效应
1.
In transfer alignment of airborne weapon,the alignment accuracy of slave SINS is greatly affected by lever arm,wing flexure and vibration of the aircraft.
文中基于实际工程需要,对影响机载武器传递对准性能的各种因素进行了精确建模及全面分析,提出了机翼弹性变形的三阶随机过程模型,建立了机翼的颤振模型及杆臂效应误差模型。
2.
Disturbance specific force caused by the lever arm effects in integration navigation system is investigated.
研究了组合导航系统中杆臂效应引起的干扰比力问题。
3.
The paper described the adding method of lever arm and fix error angle in simulation,and verified the feasibility of lever arm compensation method.
介绍了杆臂效应及安装误差角在仿真中的添加方法,验证了杆臂补偿方法的可行性。
4)  lever-arm effect
杆臂效应
1.
Having taken lever-arm effect into consideration.
在海浪作用下舰船载体运动方程极为复杂,文章在对运动方程不作任何简化的情况下,给出了方程的数值解,并在此基础上,考虑杆臂效应的存在,给出了舰载武器的IMU输出模型的仿真实现。
2.
This paper investigates the effects of ship motion on ship-based cannon firing in terms of dynamics of ship motion and artillery shoot theory,including effects of canon base motion due to ship sway and alignment error from lever-arm effect.
基于船舶在海浪中运动模型,结合炮兵射击学原理,研究了船舶摇摆导致火炮基座运动以及杆臂效应导致子惯导初始对准误差等因素对火炮射击的影响,分析了传递对准消除对准误差角的效果。
3.
And a novel method via initial determined error compensation is presented in order to reduce the influence of shop motion and lever-arm effect.
从船舶在海浪中运动模型出发,结合炮兵射击学原理,研究船舶摇摆导致火炮基座运动以及杆臂效应导致子惯导初始对准误差等因素对火炮射击的影响,主要针对船载炮射击在距离与方向的影响进行分析。
5)  sensor arm
传感器臂
6)  traveling wave rod pressure gages
压杆应变式压力传感器
1.
The design of traveling wave rod pressure gages and their application in testing of blast impact load are briefly introduced.
文章采用压杆应变式压力传感器来测量爆炸冲击波载荷,这种传感器解决了普通传感器在高频压力脉冲下频响低且容易损坏等问题。
补充资料:感应耦合比例臂电桥
      用感应分压器或电流比较仪作为比例臂的交流电桥。采用前者称做变压器电桥(图1),采用后者称做电流比较仪式电桥(图2)。
  
  感应耦合比例臂电桥线路于1928年由A.D.布卢姆莱因提出。因当时有关感应耦合比例臂电桥的理论和技术还不成熟,而在经典交流电桥中,用电阻、电容、电感标准元件可组成任意的复数比值,使用灵活,其准确度与测量范围已能满足当时科学技术对测量的要求。所以,感应耦合比例臂电桥没有得到应用和发展。20世纪50年代中期,由于计算电容器的出现,要求提供能以很高准确度比较皮法数量级的电容器,感应耦合比例臂的固有特点(如高准确度的电压比值和电流比值,高输入、低输出阻抗等)提供了这种可能性,从而使这种电桥的理论和实践得到飞跃地发展,到80年代中期日趋成熟。
  
  原理  最早出现的感应耦合比例臂电桥是采用单铁心、两绕组的变压器(即单盘感应分压器)电桥(图1a),多用于比较中、低阻抗。其工作原理是:检测仪表指零时,被测阻抗ZX与标准阻抗Zs的阻抗比等于二者的电压降之比,而电压降之比又等于匝数比WX/Wc。图1b是三绕组式变压器电桥,多用于比较高阻抗。图2是电流比较仪式电桥,它实际是将图1b中的电源和检测仪表的位置相互调换而成,是变压器电桥的共轭电路。采用感应耦合臂双直角电桥(图3),可比较异类阻抗,如比较电容与电阻。图中由Cq和Cq组成的90°移相电路提供相互垂直的两个直角电压,当两个直角桥同时平衡时,可消去由于相互垂直的两个直角电压非理想所引起的误差。
  
  特点和应用  感应耦合比例臂电桥具有比例准确度高(可高于经典交流电桥几个数量级)、稳定度好、受寄生泄漏和环境的影响小、线路灵敏度高、测量范围宽、调节简便等特点。多铁心的多级感应耦合比例臂电桥,其比例值可高达106∶1,误差低于10-8,对电容的量限可自皮法至法,使用频率进入声频范围(电桥的使用频率影响电桥结构和对铁心材料的选用)。但因感应耦合比例臂电桥只能提供实数比例,所以,在一般情况下仅用于比较同性质的电参数,如电容与电容、电感与电感等。当用于比较电容与电感时,需引入频率因子;用于比较电阻与电容时,要采用双直角桥路。
  
  80年代中期,高准确度(误差小于0.01%)的交流测量仪器多已采用感应耦合比例臂电桥,主要用于精密测量交流电路元件的电参数及其变化量。随着电子技术的发展和微计算机的普及应用,感应耦合比例臂电桥的性能进一步提高。但感应耦合比例臂电桥的某些功能,也被在新技术上发展起来的新型电桥如有源电桥、数字电桥等所取代。
  

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参考词条