• 
    

    
    

      99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看

      ?

      液浮陀螺儀過載振動復(fù)合環(huán)境試驗(yàn)

      2015-06-15 19:19:45吳建國李海波馮國林
      關(guān)鍵詞:環(huán)境效應(yīng)陀螺儀慣性

      吳建國,李海波,張 琪,丁 洋,馮國林

      (1. 北京強(qiáng)度環(huán)境研究所 可靠性與環(huán)境工程技術(shù)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,北京 100076;2. 北京強(qiáng)度環(huán)境研究所,北京 100076)

      液浮陀螺儀過載振動復(fù)合環(huán)境試驗(yàn)

      吳建國1,李海波1,張 琪2,丁 洋2,馮國林1

      (1. 北京強(qiáng)度環(huán)境研究所 可靠性與環(huán)境工程技術(shù)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,北京 100076;2. 北京強(qiáng)度環(huán)境研究所,北京 100076)

      為了驗(yàn)證航天飛行器慣性制導(dǎo)器件在過載振動復(fù)合環(huán)境下的環(huán)境效應(yīng)和適應(yīng)性能力,以液浮陀螺儀為研究對象,基于剛?cè)狁詈系亩囿w動力學(xué)理論,簡要分析了過載振動復(fù)合環(huán)境對慣性器件的耦合影響機(jī)理?;陔x心機(jī)-振動臺綜合離心試驗(yàn)平臺,建立了慣性儀表過載振動復(fù)合環(huán)境試驗(yàn)方法,開發(fā)了慣性儀表過載振動復(fù)合環(huán)境試驗(yàn)專用采集系統(tǒng),并開展了慣性儀表過載振動復(fù)合環(huán)境效應(yīng)試驗(yàn)研究。試驗(yàn)結(jié)果表明,過載振動復(fù)合環(huán)境對慣性儀表輸出值的影響具有耦合效應(yīng)。因此,對慣性儀表類產(chǎn)品進(jìn)行環(huán)境適應(yīng)性考核時,應(yīng)當(dāng)使用與真實(shí)飛行環(huán)境更為一致的過載振動復(fù)合環(huán)境試驗(yàn)方法。

      過載;振動;復(fù)合環(huán)境;環(huán)境效應(yīng);試驗(yàn)方法

      過載、振動、溫度以及氣動壓力等環(huán)境是航天飛行器在高速機(jī)動與再入飛行階段所經(jīng)歷的典型環(huán)境因素。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),由上述環(huán)境因素引起的產(chǎn)品失效比例高達(dá) 70%以上[1]。產(chǎn)品失效的原因可能是單一環(huán)境因素的作用,也可能是復(fù)合環(huán)境的綜合作用。所以,如何設(shè)計(jì)地面環(huán)境試驗(yàn)復(fù)現(xiàn)產(chǎn)品故障成為環(huán)境試驗(yàn)技術(shù)的發(fā)展重點(diǎn)。研究表明,復(fù)合環(huán)境比單一環(huán)境試驗(yàn)更能有效地激發(fā)產(chǎn)品故障[2-3]。國軍標(biāo)150A和美軍標(biāo)810G[4]均強(qiáng)調(diào)復(fù)合環(huán)境比單一環(huán)境更能有效地模擬實(shí)際飛行環(huán)境效應(yīng),當(dāng)實(shí)際使用過程出現(xiàn)多種環(huán)境因素共同作用時,鼓勵進(jìn)行復(fù)合環(huán)境試驗(yàn)。因此,過載振動、過載溫度、過載外壓等復(fù)合環(huán)境試驗(yàn)技術(shù)受到越來越多的重視[5-8]。本文將重點(diǎn)闡述過載振動復(fù)合環(huán)境試驗(yàn)技術(shù)的機(jī)理和實(shí)現(xiàn)方法。

      從環(huán)境因素的作用機(jī)理看,過載振動復(fù)合環(huán)境對慣性制導(dǎo)設(shè)備的危害尤其顯著。譬如:航天飛行器慣性導(dǎo)航系統(tǒng)的精度偏差問題,可能是空間環(huán)境的氣流擾動、溫度或壓強(qiáng)等環(huán)境的變化引起的,也可能是過載振動復(fù)合環(huán)境共同作用的原因。針對該問題,眾多專家學(xué)者對陀螺儀和加速度計(jì)(慣性導(dǎo)航系統(tǒng)的核心器件)開展了結(jié)構(gòu)動力學(xué)仿真與環(huán)境效應(yīng)分析,綜合分析后認(rèn)為,發(fā)射、機(jī)動、再入等飛行過程中的過載振動復(fù)合環(huán)境效應(yīng)是影響慣性導(dǎo)航測量精度的主要因素[9-11],但缺乏有效的試驗(yàn)方法驗(yàn)證過載振動復(fù)合環(huán)境效應(yīng)對慣性導(dǎo)航測量精度的影響機(jī)理。

      本文在北京強(qiáng)度環(huán)境研究所集成研制的綜合離心試驗(yàn)平臺上探索了過載振動復(fù)合環(huán)境試驗(yàn)方法,并以液浮陀螺儀為研究對象,開展了慣性儀表過載振動復(fù)合環(huán)境效應(yīng)試驗(yàn)研究,驗(yàn)證了過載振動復(fù)合環(huán)境對慣性儀表輸出的耦合影響。

      1 復(fù)合環(huán)境效應(yīng)機(jī)理

      過載振動復(fù)合環(huán)境是指航天飛行器在發(fā)射、機(jī)動或再入飛行階段所經(jīng)受的過載加速度與振動加速度同時作用的綜合環(huán)境,是一種典型的靜、動載荷共同作用的環(huán)境類型。通常在靜、動載荷構(gòu)成的復(fù)合環(huán)境中,大多數(shù)產(chǎn)品的故障是由于靜、動載荷共同作用的結(jié)果,而非單一的靜或動載荷。例如,過載振動復(fù)合環(huán)境對航天飛行器慣性導(dǎo)航系統(tǒng)的控制精度偏差有明顯的影響。原因是液浮陀螺儀等慣性儀表過載振動復(fù)合環(huán)境的綜合作用下工作時,其運(yùn)動部件轉(zhuǎn)子由于過載加速度的原因會產(chǎn)生彈性變形。這種彈性變形會改變結(jié)構(gòu)在振動環(huán)境的動態(tài)特性,進(jìn)而影響慣性儀表輸出精度,具體影響機(jī)理分析如下。

      1.1 多體動力學(xué)模型

      慣性儀表安裝在航天飛行器儀器艙內(nèi),航天飛行器飛行時的各種載荷(如發(fā)動機(jī)推力、振動、噪聲等)通過主承力結(jié)構(gòu)傳遞到儀器支架,再通過支架傳遞到慣性儀表上。此時慣性儀表的動力學(xué)分析是一個復(fù)合環(huán)境下的多體動力學(xué)問題。

      圖1所示為航天飛行器慣性儀表多體動力學(xué)模型:M1、M2、M3分別表示航天飛行器的主體結(jié)構(gòu)、儀器支架和慣性儀表;T為推力,fv(t)為振動輸入,均為系統(tǒng)的廣義外力;mi、ki、ci分別為Mi對應(yīng)的質(zhì)量、剛度和阻尼;a為航天飛行器的加速度。假設(shè)參考基e0的原點(diǎn)位于發(fā)射點(diǎn),且e0=(x0, y0, z0, 1),連體基ei與剛體Mi相連,則ei=(xi, yi, zi, 1) (i=1, 2, 3),其中,e1初始狀態(tài)的原點(diǎn)與發(fā)射點(diǎn)重合。運(yùn)動狀態(tài)中的連體基 ei與參考基e0的關(guān)系如圖2所示。

      圖1 航天飛行器慣性儀表的多體動力學(xué)模型Fig.1 Multi-body dynamics model of space inertial instrument

      圖2 運(yùn)動狀態(tài)連體基ei與參考基e0的關(guān)系Fig.2 Relationship between eiand e0

      1.2 運(yùn)動方程

      若相鄰連接剛體間的相對運(yùn)動自由度(也即廣義坐標(biāo))為qi(i=1, 2, 3),則M1、M2、M3構(gòu)成的多體系統(tǒng)動力學(xué)運(yùn)動方程為

      式中,xi表示剛體 Mi相對參考基的廣義位移,且表示剛體Mi對應(yīng)的廣義外力,且表示多體運(yùn)動系統(tǒng)中剛體Mi對應(yīng)的廣義系統(tǒng)內(nèi)力,且qi0為qi的初始值。

      1.3 復(fù)合環(huán)境效應(yīng)

      由文獻(xiàn)[9]可知,在不考慮慣性儀表的彈性形變的影響時,M3的廣義系統(tǒng)內(nèi)力為

      但實(shí)際上慣性儀表彈性形變造成的影響不容忽略。以陀螺儀為例,單自由度陀螺儀可簡化為轉(zhuǎn)子支撐系統(tǒng)如圖3所示。

      圖3 轉(zhuǎn)子支撐系統(tǒng)模型Fig.3 Model of rotor support system

      在對轉(zhuǎn)子支撐系統(tǒng)進(jìn)行動力學(xué)分析時,根據(jù)剛?cè)狁詈蟿恿W(xué)理論可知,由于支撐系統(tǒng)的彈性變形,導(dǎo)致其動力學(xué)性質(zhì)發(fā)生了改變,增加了負(fù)剛度和阻尼系數(shù)m vl,其中v是航天飛行器結(jié)構(gòu)運(yùn)動速度,l為轉(zhuǎn)子支撐系統(tǒng)中支撐梁的長度[9]。因此,轉(zhuǎn)子支撐系統(tǒng)還要受到附加耦合約束此時,M3的廣義力應(yīng)表示為

      對比式(3)和式(2)可知,若不考慮轉(zhuǎn)子梁在過載加速環(huán)境下彈性變形的影響,復(fù)合過載振動復(fù)合環(huán)境下陀螺儀等慣性儀表的輸出將會存在很大的漂移偏差,從而影響航天飛行器的控制精度。

      2 復(fù)合環(huán)境模擬方法

      在航天飛行器研制試驗(yàn)體系的地面驗(yàn)證試驗(yàn)中,過載加速度環(huán)境的模擬方式主要有兩種:離心機(jī)和火箭撬。火箭橇模擬的過載加速環(huán)境與真實(shí)飛行情況更為接近,但火箭橇滑行過程中會產(chǎn)生不可控的附加振動環(huán)境,且試驗(yàn)造價(jià)昂貴,持續(xù)時間短,環(huán)境參量可控性差,因此過載加速度環(huán)境的地面試驗(yàn)常用能持續(xù)提供穩(wěn)定加速度的離心試驗(yàn)?zāi)M。

      本文依托北京強(qiáng)度環(huán)境研究所自主研發(fā)的綜合離心試驗(yàn)系統(tǒng)(如圖4所示),開展慣性儀表過載振動復(fù)合環(huán)境試驗(yàn)技術(shù)研究。該試驗(yàn)系統(tǒng)最大過載容量為400 g·t,為目前國內(nèi)最大的綜合離心試驗(yàn)系統(tǒng),可開展過載振動、過載外壓、過載熱等多種復(fù)合環(huán)境試驗(yàn)。

      圖4 過載振動復(fù)合環(huán)境試驗(yàn)系統(tǒng)Fig.4 Test system of overload-vibration composite environment

      開展過載振動復(fù)合環(huán)境試驗(yàn)時,將專用振動臺與綜合離心平臺裝配組成過載振動復(fù)合環(huán)境試驗(yàn)系統(tǒng),過載加速度環(huán)境由離心機(jī)模擬,振動環(huán)境由安裝在離心機(jī)臂上的振動臺模擬,可開展最大過載加速度50 g,最大推力20 kN,頻率范圍20~2000 Hz的過載振動復(fù)合環(huán)境試驗(yàn)。

      試驗(yàn)過程中可對過載與振動環(huán)境的模擬加載進(jìn)行遠(yuǎn)程操控。利用綜合離心試驗(yàn)平臺的光柵測速裝置與驅(qū)動電機(jī)組成的反饋閉合回路,調(diào)節(jié)離心機(jī)轉(zhuǎn)速實(shí)現(xiàn)過載環(huán)境加載控制;通過工裝安裝面上的振動加速度傳感器與振動控制儀組成閉合回路,形成自反饋控制循環(huán)。另外,慣性器件的輸出電壓由慣性儀表專用測試系統(tǒng)采集、記錄,專用測試系統(tǒng)由工控機(jī)、電源、數(shù)字萬用表、信號轉(zhuǎn)接箱等組成,如圖5所示。

      圖5 慣性儀表專用測試系統(tǒng)Fig.5 Data collection system of inertial instrument

      3 復(fù)合環(huán)境試驗(yàn)實(shí)例

      3.1 試驗(yàn)對象與目的

      液浮陀螺儀是一種飛行器制導(dǎo)裝備中常用的單自由度慣性陀螺儀,以液浮陀螺儀為試驗(yàn)對象開展過載振動復(fù)合環(huán)境試驗(yàn),對比液浮陀螺儀在單一過載環(huán)境與過載振動復(fù)合環(huán)境下的輸出變化,驗(yàn)證過載振動復(fù)合環(huán)境效應(yīng)。

      3.2 試驗(yàn)實(shí)施與過程

      將液浮陀螺儀與專用工裝緊固在一起,然后再通過轉(zhuǎn)接工裝與振動臺動圈相連。專用測試系統(tǒng)固定于離心機(jī)臂的安裝支架上,與液浮陀螺儀組成測試回路,通過遠(yuǎn)程控制專用測試系統(tǒng),實(shí)時監(jiān)控液浮陀螺儀的各項(xiàng)性能參數(shù),采集液浮陀螺儀在不同加載環(huán)境條件下的輸出電壓,并記錄在工控機(jī)的存儲介質(zhì)上。正式試驗(yàn)開始前,對試驗(yàn)加載系統(tǒng)、控制系統(tǒng)、專業(yè)測試系統(tǒng)進(jìn)行調(diào)試。系統(tǒng)調(diào)試完畢后,采集液浮陀螺儀輸出電壓初值。

      完成被試產(chǎn)品安裝與系統(tǒng)調(diào)試后,開始正式試驗(yàn)。首先,在離心機(jī)靜止?fàn)顟B(tài),按圖6(a)中的驗(yàn)收量級振動環(huán)境條件施加單一振動環(huán)境,并采集液浮陀螺儀輸出電壓。然后,啟動離心機(jī),按照圖6(b)所示環(huán)境條件要求施加過載加速度,當(dāng)過載加速度加載至2g且穩(wěn)定后,遠(yuǎn)程控制專用測試系統(tǒng)采集液浮陀螺儀輸出電壓,采集時長 60 s;采集完畢后啟動振動臺,按照圖6(a)所示液浮陀螺儀驗(yàn)收振動環(huán)境條件施加隨機(jī)振動環(huán)境,振動加速度總均方根值為3.6 g,采集過載振動復(fù)合環(huán)境下的液浮陀螺儀輸出電壓,采集時長60 s。采集結(jié)束,暫停振動臺工作,提高離心機(jī)轉(zhuǎn)速,增加過載加速度量級。重復(fù)上述實(shí)施步驟,依次開展4 g、6 g、8 g、10 g單一過載與過載振動復(fù)合環(huán)境試驗(yàn),并采集液浮陀螺儀在各種環(huán)境條件下的輸出電壓。

      圖6 環(huán)境試驗(yàn)條件Fig.6 Environment test conditions

      3.3 試驗(yàn)結(jié)果與分析

      液浮陀螺儀輸出專用測試系統(tǒng)的采樣頻率為2 Hz,60 s內(nèi)采集到的樣本量為120個,剔除采樣區(qū)間首尾各5 s內(nèi)采集到的20個數(shù)據(jù)后,將剩余的100個液浮陀螺儀輸出電壓值作為有效樣本進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。由于未引入陀螺儀的誤差模型進(jìn)行修正,所測輸出電壓值僅能反映在某一環(huán)境條件下的陀螺儀輸出信號大小,所以該試驗(yàn)結(jié)果只能反映復(fù)合環(huán)境的效應(yīng),不能驗(yàn)證液浮陀螺儀的輸出精度。不同量級環(huán)境條件下的液浮陀螺儀的輸出電壓如圖7。

      盡管本次試驗(yàn)中獲得的液浮陀螺儀輸出電壓值只能反映某一環(huán)境條件下液浮陀螺儀輸出信號的大小,不能體現(xiàn)液浮陀螺儀的測量精度與漂移誤差,但是輸出信號隨不同環(huán)境條件的變化仍能反映出復(fù)合環(huán)境效應(yīng)的復(fù)雜性。由圖7可以看出:與液浮陀螺儀的靜態(tài)輸出電壓相比,單純施加總均方根值為3.6 g的隨機(jī)振動環(huán)境,液浮陀螺儀的輸出電壓變化較小;而施加單一過載環(huán)境后,液浮陀螺儀的輸出電壓變化較大,且隨著過載加速度由2 g增至10 g,液浮陀螺儀的輸出電壓呈非線性的不規(guī)則變化。由圖7還可以看出,過載振動復(fù)合環(huán)境對液浮陀螺儀的輸出影響最大,而且在0~10g的變化范圍內(nèi),過載加速度的變化對過載振動復(fù)合環(huán)境效應(yīng)的影響不大,但整體趨勢是隨過載加速度增大而效應(yīng)增強(qiáng)。造成上述試驗(yàn)現(xiàn)象的原因初步認(rèn)為是由于過載加速度與振動環(huán)境的綜合作用,導(dǎo)致彈性支撐梁變形所致。

      液浮陀螺儀過載振動復(fù)合環(huán)境試驗(yàn)驗(yàn)證了過載振動復(fù)合環(huán)境對慣性儀表的耦合作用機(jī)理,結(jié)果表明單一振動或過載加速度環(huán)境標(biāo)定的輸出漂移修正模型不能準(zhǔn)確表達(dá)復(fù)合環(huán)境作用下輸出漂移情況。為提高航天飛行器控制系統(tǒng)的控制精度,應(yīng)當(dāng)采用過載振動復(fù)合環(huán)境試驗(yàn)標(biāo)定的液浮陀螺儀輸出漂移修正模型。

      圖7 液浮陀螺儀的輸出電壓Fig.7 Output voltage value of fluid floating gyro

      4 結(jié) 論

      針對航天飛行器高速機(jī)動與再入飛行階段的過載振動復(fù)合環(huán)境模擬與驗(yàn)證技術(shù),從復(fù)合環(huán)境效應(yīng)機(jī)理與模擬方法等方面進(jìn)行了探索與分析,并以液浮陀螺儀為對象,開展了過載振動復(fù)合環(huán)境效應(yīng)試驗(yàn)研究。在0~10 g的過載加速度變化范圍內(nèi),對比研究了單一過載加速度或振動環(huán)境、過載振動復(fù)合環(huán)境對液浮陀螺儀輸出值的影響。試驗(yàn)結(jié)果表明,過載振動復(fù)合環(huán)境對慣性儀表輸出值的影響具有耦合效應(yīng)。因此,對慣性儀表類產(chǎn)品進(jìn)行環(huán)境適應(yīng)性考核時,應(yīng)當(dāng)使用與真實(shí)飛行環(huán)境更為接近的過載振動復(fù)合環(huán)境試驗(yàn)方法。

      此外,本文僅研究了過載加速度的變化對過載振動復(fù)合環(huán)境效應(yīng)的影響,有待進(jìn)一步開展振動量級變化對過載振動復(fù)合環(huán)境效應(yīng)的影響研究,以及慣性儀表類產(chǎn)品過載振動復(fù)合環(huán)境下精度標(biāo)定試驗(yàn)技術(shù)等研究工作,完善過載振動復(fù)合環(huán)境試驗(yàn)方法與規(guī)范,滿足國防裝備發(fā)展對過載振動復(fù)合環(huán)境試驗(yàn)的需求。

      (References):

      [1] 方兵, 沈潤杰, 何聞, 等. 航天器元件多參數(shù)綜合可靠性環(huán)境試驗(yàn)研究綜述[J]. 中國機(jī)械工程, 2009, 20(22): 2766-2772. Fang Bing, Shen Run-jie, He Wen, et al. Research summary of the multiparameter combined environmental test of spacecraft component reliability[J]. China Mechanical Engineering, 2009, 20(22): 2766-2772.

      [2] O' Shea, Paul. Environmental test helps you juggle design demands [J]. Evaluation Engineering, 1997, 36(5): 38-40.

      [3] Schutt J. Vibration testing of electronic assemblies[J]. Electronic Packaging and Production, 1996, 36(13): 20-26.

      [4] USA department of defense. MIL-STD-810G environmental engineering consideration and laboratory test[S]. AMSC, 2008.

      [5] 吳建國, 李海波, 張琪, 等. 綜合離心環(huán)境試驗(yàn)技術(shù)研究進(jìn)展[J]. 強(qiáng)度與環(huán)境, 2014, 41(1): 1-9. Wu Jian-guo, Li Hai-bo, Zhang Qi, et al. Advances in synthesis centrifugal environment test[J]. Structure & Environment Engineering, 2014, 41(1): 1-9.

      [6] JS Kang, F Arute, D Yoel, et al. Combined environment testing on a nanosatellite[J]. Journal of Spacecraft & Rockets, 2015, 52: 1-8.

      [7] Guan W, Meng X, Dong X. Calibration of accelerometer with multicomponent inputs[C]//Proceedings of IEEE International Instrumentation and Measurement Technology Conference. Montevideo, Uruguay: 2014: 16-19.

      [8] Goethem D V, Jepsen R, Romero E. Vibrafuge: Re-entry and launch test simulation in a combined linear acceleration and vibration environment[C]//44th AIAA Aerospace Sciences Meeting and Exhibit. Reno, Nevada, 2006.

      [9] 王躍鋼, 項(xiàng)定祥, 韓心中. 復(fù)合環(huán)境下慣性儀器多體系統(tǒng)動力學(xué)分析[J]. 彈箭與制導(dǎo)學(xué)報(bào), 2007, 27(3): 71-73. Wang Yue-gang, Xiang Ding-xiang, Han Xin-zhong. The dynamic analysis of inertial instruments multi-body in overloading and vibration compound environment[J]. Journal of Projectiles, Rockets, Missiles and Guidance, 2007, 27(3): 71-73.

      [10] 吳瑾穎, 劉光斌. 力學(xué)復(fù)合環(huán)境下?lián)闲酝勇輧x的動力學(xué)分析[J]. 中國慣性技術(shù)學(xué)報(bào), 2006, 14(5): 58-61. Wu Jin-ying, Liu Guang-bin. Dynamics analysis for dynamically tuned gyro under overload-vibration[J]. Journal of Chinese Inertial Technology, 2006, 14(5): 58-61.

      [11] 彭云輝, 繆棟, 王躍鋼, 等. 過載振動復(fù)合環(huán)境下液浮積分陀螺儀誤差建模與仿真[J]. 電光與控制, 2007, 14(2): 138-141. Peng Yun-hui, Miao Dong, Wang Yue-gang, et al. Error modeling and simulation of liquid floated integral gyro under overloading-vibrating environment[J]. Electronics Optics & Control, 2007, 14(2): 138-141.

      Environment effect and adaptability test on spaceflight fluid floating gyro under overload + vibration

      WU Jian-guo1, LI Hai-bo1, ZHANG Qi2, DING Yang2, FENG Guo-lin1
      (1. Science and Technology on Reliability and Environment Engineering Laboratory, Beijing Institute of Structure and Environment Engineering, Beijing 100076, China; 2. Beijing Institute of Structure and Environment Engineering, Beijing 100076, China)

      A fluid floating gyro is studied to validate the environment effect and adaptability of spaceflight inertia components under overload-vibration composite environment. The coupling mechanism of the environment effect is analyzed based on the coupled multi-body dynamics theory, then the overload-vibration composite environment test for inertial instrument is designed and carried out by using specially designed data collection system. Test results indicate that the load-vibration effects on inertial instrument output voltage have nonlinear coupling effect. Therefore, in evaluating the environmental adaptability of inertial instrument products, such overload-vibration composite environment test method should be used as it is more consistent with real flight environment.

      overload; vibration; composite environment; environment effect; test method

      V416

      :A

      2015-09-11;

      :2015-11-28

      國防基礎(chǔ)科研計(jì)劃(A0320110018)

      吳建國(1979—),男,博士,高級工程師,主要從事綜合環(huán)境試驗(yàn)技術(shù)、結(jié)構(gòu)疲勞試驗(yàn)與壽命預(yù)示、可靠性試驗(yàn)與評估技術(shù)研究。E-mail: wujianguo@buaa.edu.cn

      1005-6734(2015)06-0840-05

      10.13695/j.cnki.12-1222/o3.2015.06.025

      猜你喜歡
      環(huán)境效應(yīng)陀螺儀慣性
      你真的了解慣性嗎
      沖破『慣性』 看慣性
      基于EMD的MEMS陀螺儀隨機(jī)漂移分析方法
      我國著名陀螺儀專家——林士諤
      無處不在的慣性
      微機(jī)械陀螺儀概述和發(fā)展
      普遍存在的慣性
      MEMS三軸陀螺儀中不匹配干擾抑制方法
      河流廊道景觀的熱環(huán)境效應(yīng)分析
      水利工程生態(tài)環(huán)境效應(yīng)研究綜述
      井陉县| 策勒县| 乌鲁木齐县| 手机| 西吉县| 新津县| 酉阳| 德昌县| 明溪县| 任丘市| 昭平县| 荆门市| 城口县| 东阿县| 仲巴县| 太白县| 新绛县| 富阳市| 东阳市| 长治市| 巴林右旗| 崇左市| 高台县| 化隆| 沿河| 缙云县| 蒙自县| 佛冈县| 岳阳县| 遂昌县| 逊克县| 南澳县| 静乐县| 恩平市| 南和县| 五家渠市| 南江县| 石台县| 大悟县| 冷水江市| 大厂|