Abstract: Ang pag -unlad ng nababaluktot na mga bisagra na may malaking pagpapapangit, maliit na stress, at maliit na sentro ng pag -drift ay palaging isang mapaghamong problema sa larangan ng kakayahang umangkop na pananaliksik. Ang papel na ito ay nagtatanghal ng isang disenyo ng nobela ng isang nababaluktot na bisagra na may isang hugis na istraktura, teorya ng superposition, at pamamaraan ng simetriko na layout, na inspirasyon ng isang tiyak na dayuhang nababaluktot na bisagra. Ang isang pag -aaral sa konsepto ay isinasagawa upang idisenyo ang kakayahang umangkop na bisagra, magtatag ng isang modelo ng matematika, at pag -aralan ang pagganap nito. Ang pagsusuri ng paraan ng elemento ng elemento ay nagpakita na ang pamamaraan ng disenyo ay nadagdagan ang kakayahang umangkop ng bisagra sa pamamagitan ng pagpapahaba ng seksyon, nabawasan ang sentro ng pag -drift at maximum na stress, na nagreresulta sa isang maximum na anggulo ng pag -ikot ng humigit -kumulang na 16 °, isang maximum na sentro ng pag -drift ng 3.557 μm, at isang maximum na stress na 499.8 MPa, na nakakatugon sa mga paunang kinakailangan sa disenyo. Kinumpirma ng mga resulta na ito ang praktikal na halaga ng bisagra.
Sa kasalukuyan, ang Space Optical Remote Sensor ay pangunahing nagpatibay ng TDICCD Staggered splicing na pamamaraan upang makamit ang mga mahabang linya ng mga linya. Gayunpaman, ang pamamaraang ito ay kulang sa kabayaran sa paggalaw ng imahe, na humahantong sa isang makabuluhang pagbawas sa paglutas ng imahe. Samakatuwid, kinakailangan ang kabayaran sa paggalaw ng imahe. Ang kabayaran sa paggalaw ng imahe ng mekanikal at elektronikong kabayaran ay ang dalawang karaniwang pamamaraan. Ang papel na ito ay nakatuon sa real-time na kontrol ng pag-ikot ng aparato ng TDICCD upang makamit ang kabayaran sa paggalaw ng imahe. Ang mga ordinaryong mekanismo ng pag -ikot ay hindi matugunan ang mga kinakailangan sa katumpakan sa kalawakan, na kinakailangan ang pag -unlad ng nababaluktot na bisagra na walang puwang, walang alitan, walang pagpapadulas, at mataas na resolusyon. Ang bisagra na binuo sa papel na ito ay batay sa isang tiyak na disenyo ng camera, na nangangailangan ng isang anggulo ng pag-ikot ng 6-8 °, sentro ng pag-drift na hindi hihigit sa 10 μm, at mga sukat sa loob ng 40mm × 60mm.
Nababaluktot na disenyo ng bisagra:
Maraming mga karaniwang nababaluktot na disenyo ng bisagra ang ipinakilala, kabilang ang staggered flexible hinge, split-tube flexible hinge, at free-flexing flexible hinge. Habang ang mga bisagra na ito ay nagpapakita ng mahusay na kakayahang umangkop at isang malaking hanay ng mga anggulo ng pag -ikot, nagdurusa sila mula sa makabuluhang pag -drift ng sentro kapag sumailalim sa mga panlabas na puwersa. Ang karaniwang katangian ng mga bisagra na ito ay ang paggamit ng maraming mga tambo para sa pagpapapangit, pagkamit ng puro pagpapapangit sa pamamagitan ng ipinamamahaging kakayahang umangkop. Gayunpaman, ang istruktura na katatagan ng mga pagsasaayos ng multi-reed ay mahirap matiyak sa kapaligiran ng espasyo. Samakatuwid, ang pangangailangan para sa karagdagang pananaliksik upang mailapat ang mga sangkap na ito sa espasyo ay binibigyang diin. Upang matugunan ang mga isyung ito, iminungkahi ang isang bagong disenyo ng Butterfly Flexible Hinge, na isinasama ang isang disenyo na hugis-V at simetriko na istraktura, na inspirasyon ng gulong-uri na nababaluktot na bisagra.
Pagtatasa ng Butterfly Flexible Hinge:
Ang geometric na modelo ng Butterfly Flexible Hinge ay nasuri gamit ang hangganan na pamamaraan ng elemento. Ang bisagra ay binubuo ng magkakaugnay na mga bisagra na may disenyo na hugis-V, na nagpapagana ng pagtaas ng haba ng nababaluktot na yunit nang hindi nakompromiso ang kapal nito. Ang pagsusuri ay nagpapakita na ang disenyo ay epektibong binabawasan ang stress sa pamamagitan ng pamamahagi ng puwersa sa buong apat na bahagi at pagpapatupad ng vector offset upang mabawasan ang center drift. Ang maximum na stress ay humigit -kumulang na 499.8 MPa, sa loob ng pinapayagan na saklaw ng stress ng napiling materyal. Nakakamit ng bisagra ang isang anggulo ng pag -ikot ng 8 ° at isang sentro na naaanod na 3.557 μm, natutugunan ang mga kinakailangan sa disenyo. Ang ugnayan sa pagitan ng radius at center drift ay sinisiyasat din, na may isang 17mm radius na itinuturing na pinakamainam para sa disenyo ng bisagra. Bilang karagdagan, ang pagsusuri ay nagpapakita ng isang linear na relasyon sa pagitan ng lakas at pag -aalis, na nagpapagana ng tumpak na kontrol ng anggulo ng pag -ikot.
Sa konklusyon, ang isang bagong uri ng malaking-anggulo na nababaluktot na bisagra ay idinisenyo gamit ang hangganan na pamamaraan ng elemento, at nasuri ang pagganap nito. Ang iminungkahing disenyo ng V-shaped, superposition theory, at simetriko na layout ay nagreresulta sa pagtaas ng kakayahang umangkop, nabawasan ang center drift, at stress. Ang bisagra ay nakamit ang isang maximum na anggulo ng pag -ikot ng 16 °, isang maximum na center drift na 3.557 μm, at isang maximum na stress na 499.8 MPa, na nakakatugon sa mga kinakailangan sa disenyo. Ang pagsusuri ng relasyon sa lakas-pag-aalis ay karagdagang nagpapatunay sa mahusay na linear pagkalastiko ng bisagra. Sa pangkalahatan, ang binuo na bisagra ay nagpapakita ng praktikal na halaga at maaaring mailapat sa iba't ibang mga sitwasyon, tulad ng pagbubukas ng mga seremonya, mga eksibisyon sa negosyo, at mga promosyon ng produkto.
Tel: +86-13929891220
Telepono: +86-13929891220
Whatsapp: +86-13929891220
E-mail: tallsenhardware@tallsen.com