FoU av installasjonsstruktur for ultrakortbølge høypresisjonsretningsinstrument
Det ultrakortbølgede retningsinstrumentet kan kontinuerlig spore retningsradiosignaler og gi relevant retningsinformasjon. Retningsantennen mottar radiofrekvenssignaler sendt fra en bestemt retning i rommet, som moduleres av retningsantennen og behandles av retningsenheten for å sende ut asimutvinkelsignaler som oppfyller kravene. Disse signalene sendes til den integrerte kontrolldisplayenheten og flyinstrumenter, etc. for visning. Under installasjonsprosessen av retningsenheten brukes ofte en installasjonsstruktur for ultrakortbølgede høypresisjonsretningsenheter.
Den eksisterende installasjonsstrukturen er utsatt for at føttene glir under bruk, noe som kan føre til at utstyr å vippe og påvirke bruken. Dessuten, på grunn av det store volumet av utstyret, er det ikke lett å oppbevare og bære, noe som påvirker effektiviteten av bruken. Derfor foreslo Rich Full Joy FoU for installasjonsstrukturen til ultrakortbølge høypresisjons retningsbestemt instrument for å løse eksisterende tekniske problemer.


Rik full glede teknisk løsning
1. Ved å skyve støtteplaten nedover og koble grensepinnen til innsiden av den konvekse ringen, kan den ene enden av støtteplaten festes, og deretter kan spikertennene festes på bakken ved å tråkke på støtteplaten, noe som oppnår festefunksjonen.
2. Den nedre enden av hoveddelen i dette prosjektet er utstyrt med søyler for å støtte hoveddelen. Den ytre glideforbindelsen til søylene er utstyrt med støtteføtter som raskt kan fullføres lagring. Den nedre enden av støtteføttene er utstyrt med en støtteplate for å forhindre at utstyret velter. Den ene siden av søylen er utstyrt med en fast hylse for å justere støtteføttenes posisjon. Den ytre siden av den nedre enden av søylen er utstyrt med en glidelås for å begrense støtteføttene. De to sidene av glidelåsen er forbundet med en grensebolt for å feste støtteføttene.
3. Den interne faste forbindelsen til støtteføttene er utstyrt med en glidebryter som brukes til å skyve og koble til den indre delen av den faste hylsen for å drive bevegelsen til støtteføttene. En konveks ring er plassert over den ene enden av støtteplaten for å koble støtteplaten til støtteføttene.
4. De nedre endene av støttebena er fast forbundet med faste plater på begge sider, og den indre delen av den faste platen er utstyrt med begrensningspinner for å begrense støtteplaten.
5. En støttestang er fast festet over den ene enden av støtteplaten for å forbinde den konvekse ringen med støtteplaten, og en spikertann er plassert i den nedre enden av støtteplaten for å synke ned i bakken og feste støtteplaten, noe som forbedrer støttefotens stabilitet.
Rike, fulle gleder, innovative poeng
1. Bruk av en flerpunktsfestemetode for å øke instrumentets stabilitet og nøyaktighet. Ved å plassere flere støtteseter nederst på instrumentet kan instrumentet festes stabilt på bakken eller andre støtter, noe som reduserer effekten av ekstern vibrasjon på måleresultatene.
2. Dette prosjektet justerer høyden på hoveddelen ved å skyve og koble glidebryteren til innsiden av den faste hylsen, og ytterligere rotasjon av grensebolten for å komprimere gummien nederst kan øke friksjonsmotstanden mellom støttefoten og grensebolten, klemme og feste støttefoten. Betjeningen er enkel og rask, og støttefoten er lett å bære og bruke.
3. Dette prosjektet har gjennomgått seismisk design for å redusere forstyrrelser fra eksterne vibrasjoner på instrumentet. Ved å bruke støtdempende materialer eller innretninger kan virkningen av jordskjelv, vind eller andre vibrasjoner på instrumentet reduseres effektivt, og instrumentets stabilitet og nøyaktighet kan forbedres.
4. Dette prosjektet har rask installasjon og demontering. Ved å bruke hurtiglåseenheter eller hurtigkoblingsenheter kan instrumenter raskt installeres og demonteres, noe som forbedrer arbeidseffektiviteten.
Problemer adressert av Rich Full Joy
1. Løste problemet med tilkoblingsmetoden mellom installasjonsstrukturen og orienteringsenheten, og sikret at installasjonen er fast og at det ikke er noen løshet.
2. Løste problemene med dårlig tetting og lett vanninntrengning eller støv i den eksisterende installasjonsstrukturen for retningsbestemte instrumenter.
3. Løste problemet med den beskyttende utformingen av installasjonsstrukturen for å sikre at utstyret kan fungere normalt i tøffe miljøer.
4. Oppnåddhøy presisjonog stabilitet, som kan møte brukernes behov for presis posisjonering og måling av retningsinstrumenter.
5. Oppnådde en perfekt match mellom installasjonsstrukturen og orienteringsenheten, noe som sikrer en fast og stabil installasjon som kan fungere normalt under ulike miljøforhold.
6. Forbedret holdbarheten og påliteligheten til installasjonsstrukturen for å forlenge levetiden til orienteringsenheten og redusere vedlikeholds- og utskiftingskostnader.











