logo
Баннер Баннер

Подробности блога

Created with Pixso. Дом Created with Pixso. Блог Created with Pixso.

Различия в испытательных возможностях Обычная двуосевая таблица частот против температурно-контролируемой двуосевой таблицы частот

Различия в испытательных возможностях Обычная двуосевая таблица частот против температурно-контролируемой двуосевой таблицы частот

2026-01-22



I. Основные различия в основной функции

Основное различие между ними заключается в том, интегрируют ли они возможности моделирования окружающей среды, что определяет их различные философии тестирования.

Основная функцияn обыкновенныйдвойная ось rсъелтаблица предназначена для обеспечения высокоточного ссылки на угловое движение. Это чистый "симулятор движения", ориентированный на предоставление точного и управляемого углового положения, угловой скорости,и угловое ускорение для испытательных нагрузок (например, гироскопы)Цель его проектирования заключается в достижении максимальной точности движения, плавности и динамической реакции.

Двойная ось с регулируемой температуройставкаЭта таблица представляет собой "систему композитного моделирования движения окружающей среды".ставкаЭто позволяет не только обеспечить все вышеупомянутые возбуждения движения,но также одновременно применять к нагрузке точно контролируемые температурные нагрузки окружающей среды (такие как чрезвычайно высокие и низкие температуры от -70°C до +150°CЦелью его проектирования является воспроизведение сложных условий работы "движения" и "теплового" соединения, испытываемых продуктами в реальном мире.

 

II. Расширение измерений испытаний: от калибровки производительности до проверки адаптации к окружающей среде

Разница в функциональном расположении напрямую привела к огромной разнице в измерениях испытаний и глубине между ними.

А.Обычныйдвойная ось rсъелтаблица в основном служит для базовой калибровки производительности и функциональной проверки.и ошибка выравнивания оси инерциальных устройств при стабильной комнатной температуре; оценка динамического отслеживания сервосистем; или проведение статических и динамических функциональных испытаний инерциальных навигационных систем."Как производительность продуктаточностьв идеальных условиях?"

Контролируемая температурой двойная ось rсъелДанная таблица расширяет глубину и широту испытаний в области адаптации к окружающей среде и надежности.

Испытание производительности при высоких и низких температурах: Directly measure the drift curves of key parameters such as gyroscope zero bias and accelerometer range as a function of temperature to evaluate the product's ability to start and operate under extreme temperatures.

калибровка ошибки сцепления температура-движение: при изменении температуры или в определенной постоянной температурной точке,выполняется полная калибровка параметров для установления точной модели компенсации температуры;Это ключевой шаг в улучшении производительности высокоточных инерциальных навигационных систем в практических приложениях.

Скрининг надежности и квалификационное испытание: Применение комбинации нескольких напряжений, включая циклы температуры, вибрации и центрифугирования,потенциальные дефекты продукции быстро выявляются, проверяя его срок службы и надежность в суровых условиях, таких как чередование высоких и низких температур и тепловой удар."Может ли продукт продолжать работать надежно и точно в резко меняющихся условиях реального мира (таких как запуск ракет), спутниковые орбиты, и эксплуатация транспортных средств зимой и летом)?"

 

III. Различия в ключевых технических показателях

Они существенно отличаются тем, что уделяют особое внимание показателям производительности.

Основные показатели эффективностиОбычныйL двойная ось rсъелТаблица полностью вращается вокруг точности движения, например: точность положения (может достичьуровень дуговой секунды),ставкастабильность и точность (например, лучше 1e-5), угловое ускорение, перпендикулярность оси и точность вращения.Технические проблемы заключаются в точной обработке механической структуры и крайней оптимизации алгоритмов сервоуправления и систем обратной связи измерений.

При сохранении достаточной точности движения, двойная ось с регулируемой температурой rсъелВ таблице представлен еще один набор строгих параметров экологического контроля:

Температурный диапазон: обычно охватывает военный диапазон от -55°C до +85°C или более широкий.

Скорость изменения температуры: ≥ 5°C/минуты, используется для симуляции быстрого температурного шока.

Однородность и колебания температуры: убедитесь, что температурное поле в рабочем пространстве внутри испытательной камеры является очень стабильным и равномерным.5°C, а однородность должна быть ≤ ±2°C.

Ключевые проблемы заключаются в решении вопроса о влиянии тепловой деформации механических конструкций на точность движения в широком температурном диапазоне.и обеспечение надежности датчиков температуры и кабелей при высокоскоростном вращении ивысокий и низкийТехническая задача требует высокой интеграции точных механических, термодинамических и технологий измерения и управления. 

 

IV. Различия в Типичные сценарии применения

Различные сценарии применения напрямую отражают ценностную ориентацию его испытательных возможностей.

А.Обычныйдвойная ось rсъелСтол является распространенным базовым оборудованием в лабораториях НИОКР, производственных линиях и отделах контроля качества. Он подходит для проверки НИОКР, калибровки на заводе,испытания и приемки инерциальных устройствСценарии его применения относительно стандартизированы, а окружающая среда контролируема.

Контролируемая температурой двойная ось rсъелtable - это диагностическое и исследовательское устройство для высококлассного оборудования и продуктов, используемых в суровых условиях.

Аэрокосмическая промышленность: проверка производительности компонентов управления положением спутников (моторное колесо,спутникдатчик), аэродинамическая инерциальная навигация и поисковик в космическом тепловом вакууме или криогенной среде на большой высоте.

Оружейная промышленность и военная промышленность: симуляционное испытание высокой перегрузки и высокой и низкой температуры в условиях удара системы наведения ракеты во время фазы запуска.

Высокоточные промышленные приложения и автономное вождение: создание моделей компенсации температуры и испытания точности в полном диапазоне температуры для гироскопов из волоконного оптического волокна, лидара,и высокоточных MEMS-IMU.

Центр испытаний надежности: в качестве основного оборудования он выполняет скрининг стресса на окружающую среду (ESS) и квалификационные испытания продуктов.

 

V. Рекомендации по отбору: соответствие потребностям тестированияиЖизненный цикл продукта

Выбор используемого оборудования зависит в основном от цели испытания и стадии жизненного цикла продукта.

На ранних этапах разработки продукта, базовой оценки производительности и регулярных заводских проверок, если основной целью является получение базовой производительности продукта в "идеальных условиях",," аОбычныйдвойная ось rсъелСтол обычно является первым выбором из-за его более высокой экономической эффективности и более удобной эксплуатации и обслуживания.

Когда продукты входят в стадии проектирования экологической адаптации, моделирования полных параметров и сертификации квалификации, особенно для продуктов, ориентированных на военные, аэрокосмические,высококачественный промышленный, или суровой наружной среды, двойной оси с регулируемой температуройставкаСтолы становятся незаменимым, и даже единственным эффективный Они могут выявить и помочь решить дефекты конструкции, которые становятся очевидными только при всеобъемлющем стрессе окружающей среды.

Подводя итог,Обычныйдвойная осьставкаТаблица обеспечивает чистую "лабораторию движения", в то время как контролируемая температурой двойная осьставкаЭта таблица создает практически реалистичное "поле комплексного моделирования окружающей среды". Последнее, вводя управляемую переменную температуры, значительно расширяет границы испытаний,позволяет лабораторным испытаниям более реалистично предсказывать производительность продукции в сложных реальных условиях, что делает его ключевым звеном в современном процессе разработки высоконадежной продукции.

Баннер
Подробности блога
Created with Pixso. Дом Created with Pixso. Блог Created with Pixso.

Различия в испытательных возможностях Обычная двуосевая таблица частот против температурно-контролируемой двуосевой таблицы частот

Различия в испытательных возможностях Обычная двуосевая таблица частот против температурно-контролируемой двуосевой таблицы частот



I. Основные различия в основной функции

Основное различие между ними заключается в том, интегрируют ли они возможности моделирования окружающей среды, что определяет их различные философии тестирования.

Основная функцияn обыкновенныйдвойная ось rсъелтаблица предназначена для обеспечения высокоточного ссылки на угловое движение. Это чистый "симулятор движения", ориентированный на предоставление точного и управляемого углового положения, угловой скорости,и угловое ускорение для испытательных нагрузок (например, гироскопы)Цель его проектирования заключается в достижении максимальной точности движения, плавности и динамической реакции.

Двойная ось с регулируемой температуройставкаЭта таблица представляет собой "систему композитного моделирования движения окружающей среды".ставкаЭто позволяет не только обеспечить все вышеупомянутые возбуждения движения,но также одновременно применять к нагрузке точно контролируемые температурные нагрузки окружающей среды (такие как чрезвычайно высокие и низкие температуры от -70°C до +150°CЦелью его проектирования является воспроизведение сложных условий работы "движения" и "теплового" соединения, испытываемых продуктами в реальном мире.

 

II. Расширение измерений испытаний: от калибровки производительности до проверки адаптации к окружающей среде

Разница в функциональном расположении напрямую привела к огромной разнице в измерениях испытаний и глубине между ними.

А.Обычныйдвойная ось rсъелтаблица в основном служит для базовой калибровки производительности и функциональной проверки.и ошибка выравнивания оси инерциальных устройств при стабильной комнатной температуре; оценка динамического отслеживания сервосистем; или проведение статических и динамических функциональных испытаний инерциальных навигационных систем."Как производительность продуктаточностьв идеальных условиях?"

Контролируемая температурой двойная ось rсъелДанная таблица расширяет глубину и широту испытаний в области адаптации к окружающей среде и надежности.

Испытание производительности при высоких и низких температурах: Directly measure the drift curves of key parameters such as gyroscope zero bias and accelerometer range as a function of temperature to evaluate the product's ability to start and operate under extreme temperatures.

калибровка ошибки сцепления температура-движение: при изменении температуры или в определенной постоянной температурной точке,выполняется полная калибровка параметров для установления точной модели компенсации температуры;Это ключевой шаг в улучшении производительности высокоточных инерциальных навигационных систем в практических приложениях.

Скрининг надежности и квалификационное испытание: Применение комбинации нескольких напряжений, включая циклы температуры, вибрации и центрифугирования,потенциальные дефекты продукции быстро выявляются, проверяя его срок службы и надежность в суровых условиях, таких как чередование высоких и низких температур и тепловой удар."Может ли продукт продолжать работать надежно и точно в резко меняющихся условиях реального мира (таких как запуск ракет), спутниковые орбиты, и эксплуатация транспортных средств зимой и летом)?"

 

III. Различия в ключевых технических показателях

Они существенно отличаются тем, что уделяют особое внимание показателям производительности.

Основные показатели эффективностиОбычныйL двойная ось rсъелТаблица полностью вращается вокруг точности движения, например: точность положения (может достичьуровень дуговой секунды),ставкастабильность и точность (например, лучше 1e-5), угловое ускорение, перпендикулярность оси и точность вращения.Технические проблемы заключаются в точной обработке механической структуры и крайней оптимизации алгоритмов сервоуправления и систем обратной связи измерений.

При сохранении достаточной точности движения, двойная ось с регулируемой температурой rсъелВ таблице представлен еще один набор строгих параметров экологического контроля:

Температурный диапазон: обычно охватывает военный диапазон от -55°C до +85°C или более широкий.

Скорость изменения температуры: ≥ 5°C/минуты, используется для симуляции быстрого температурного шока.

Однородность и колебания температуры: убедитесь, что температурное поле в рабочем пространстве внутри испытательной камеры является очень стабильным и равномерным.5°C, а однородность должна быть ≤ ±2°C.

Ключевые проблемы заключаются в решении вопроса о влиянии тепловой деформации механических конструкций на точность движения в широком температурном диапазоне.и обеспечение надежности датчиков температуры и кабелей при высокоскоростном вращении ивысокий и низкийТехническая задача требует высокой интеграции точных механических, термодинамических и технологий измерения и управления. 

 

IV. Различия в Типичные сценарии применения

Различные сценарии применения напрямую отражают ценностную ориентацию его испытательных возможностей.

А.Обычныйдвойная ось rсъелСтол является распространенным базовым оборудованием в лабораториях НИОКР, производственных линиях и отделах контроля качества. Он подходит для проверки НИОКР, калибровки на заводе,испытания и приемки инерциальных устройствСценарии его применения относительно стандартизированы, а окружающая среда контролируема.

Контролируемая температурой двойная ось rсъелtable - это диагностическое и исследовательское устройство для высококлассного оборудования и продуктов, используемых в суровых условиях.

Аэрокосмическая промышленность: проверка производительности компонентов управления положением спутников (моторное колесо,спутникдатчик), аэродинамическая инерциальная навигация и поисковик в космическом тепловом вакууме или криогенной среде на большой высоте.

Оружейная промышленность и военная промышленность: симуляционное испытание высокой перегрузки и высокой и низкой температуры в условиях удара системы наведения ракеты во время фазы запуска.

Высокоточные промышленные приложения и автономное вождение: создание моделей компенсации температуры и испытания точности в полном диапазоне температуры для гироскопов из волоконного оптического волокна, лидара,и высокоточных MEMS-IMU.

Центр испытаний надежности: в качестве основного оборудования он выполняет скрининг стресса на окружающую среду (ESS) и квалификационные испытания продуктов.

 

V. Рекомендации по отбору: соответствие потребностям тестированияиЖизненный цикл продукта

Выбор используемого оборудования зависит в основном от цели испытания и стадии жизненного цикла продукта.

На ранних этапах разработки продукта, базовой оценки производительности и регулярных заводских проверок, если основной целью является получение базовой производительности продукта в "идеальных условиях",," аОбычныйдвойная ось rсъелСтол обычно является первым выбором из-за его более высокой экономической эффективности и более удобной эксплуатации и обслуживания.

Когда продукты входят в стадии проектирования экологической адаптации, моделирования полных параметров и сертификации квалификации, особенно для продуктов, ориентированных на военные, аэрокосмические,высококачественный промышленный, или суровой наружной среды, двойной оси с регулируемой температуройставкаСтолы становятся незаменимым, и даже единственным эффективный Они могут выявить и помочь решить дефекты конструкции, которые становятся очевидными только при всеобъемлющем стрессе окружающей среды.

Подводя итог,Обычныйдвойная осьставкаТаблица обеспечивает чистую "лабораторию движения", в то время как контролируемая температурой двойная осьставкаЭта таблица создает практически реалистичное "поле комплексного моделирования окружающей среды". Последнее, вводя управляемую переменную температуры, значительно расширяет границы испытаний,позволяет лабораторным испытаниям более реалистично предсказывать производительность продукции в сложных реальных условиях, что делает его ключевым звеном в современном процессе разработки высоконадежной продукции.