Prace badawczo-rozwojowe nad strukturą instalacji dla precyzyjnego instrumentu kierunkowego o ultrakrótkiej fali
Instrument kierunkowy ultrakrótkiej fali może stale śledzić i kierunkowe sygnały radiowe oraz dostarczać istotnych informacji kierunkowych. Antena kierunkowa odbiera sygnały radiowe nadawane z określonego kierunku w przestrzeni, które są modulowane przez antenę kierunkową i przetwarzane przez instrument kierunkowy w celu uzyskania sygnałów kąta azymutu spełniających wymagania. Sygnały te są przesyłane do zintegrowanego wyświetlacza sterującego, instrumentów pokładowych itp. w celu wyświetlenia. Podczas instalacji instrumentu kierunkowego często stosuje się konstrukcję instalacyjną o wysokiej precyzji, wykorzystującą ultrakrótką falę.
Istniejąca konstrukcja instalacyjna jest podatna na przesuwanie się nóżek podczas użytkowania, co może powodować sprzęt Przechylanie się i wpływanie na jego użytkowanie. Ponadto, ze względu na dużą objętość urządzenia, jego przechowywanie i przenoszenie jest utrudnione, co wpływa na efektywność użytkowania. Dlatego Rich Full Joy zaproponował prace badawczo-rozwojowe nad konstrukcją instalacyjną precyzyjnego instrumentu kierunkowego o ultrakrótkiej fali, aby rozwiązać istniejące problemy techniczne.


Rozwiązanie techniczne Rich Full Joy
1. Przesuwając płytę podporową w dół i łącząc sworzeń ograniczający z wewnętrzną stroną pierścienia wypukłego, można zamocować jeden koniec płyty podporowej, a następnie zęby gwoździ można zamocować na podłożu, stając na płycie podporowej, uzyskując w ten sposób funkcję mocowania.
2. Dolna część korpusu głównego tego projektu jest wyposażona w słupy podpierające korpus główny. Zewnętrzne przesuwne połączenie słupów jest wyposażone w stopy podporowe, które umożliwiają szybkie uzupełnienie magazynu. Dolna część stóp podporowych jest wyposażona w płytę podporową, zapobiegającą przechylaniu się sprzętu. Jedna strona słupa jest wyposażona w stałą tuleję do regulacji położenia stóp podporowych. Zewnętrzna strona dolnego końca słupa jest wyposażona w suwak ograniczający położenie stóp podporowych. Obie strony suwaka są połączone śrubą ograniczającą do mocowania stóp podporowych.
3. Wewnętrzne, stałe połączenie nóżek podporowych jest wyposażone w suwak, który służy do przesuwania i łączenia z wewnętrzną częścią tulei stałej, w celu napędzania ruchu nóżek podporowych. Nad jednym końcem płytki podporowej znajduje się wypukły pierścień, który łączy płytkę podporową ze stopkami podporowymi.
4. Dolne końce nóg podporowych są na stałe połączone z płytami stałymi po obu stronach, a wewnętrzna część płyty stałej jest wyposażona w kołki ograniczające, służące do ograniczania płyty podporowej.
5. Pręt podporowy jest trwale przymocowany powyżej jednego końca płyty podporowej, aby połączyć wypukły pierścień z płytą podporową, a ząb gwoździa jest umieszczony na dolnym końcu płyty podporowej, aby zatopić się w podłożu i zamocować płytę podporową, osiągając poprawę stabilności stopy podporowej.
Bogate, pełne radości innowacyjne punkty
1. Zastosowanie wielopunktowej metody mocowania w celu zwiększenia stabilności i dokładności instrumentu. Dzięki umieszczeniu wielu podpór pod spodem instrumentu, można go stabilnie zamocować na podłożu lub innych podporach, zmniejszając wpływ drgań zewnętrznych na wyniki pomiarów.
2. Ten projekt reguluje wysokość korpusu poprzez przesuwanie i łączenie suwaka z wewnętrzną stroną tulei stałej. Dalsze obracanie śruby ograniczającej w celu ściśnięcia gumy u dołu zwiększa opór tarcia między stopą podporową a śrubą ograniczającą, zaciskając i mocując stopę podporową. Operacja jest prosta i szybka, a przechowywanie stopy podporowej jest łatwe w transporcie i użytkowaniu.
3. W tym projekcie zastosowano zabezpieczenia sejsmiczne w celu zmniejszenia zakłóceń powodowanych przez drgania zewnętrzne. Zastosowanie materiałów lub urządzeń amortyzujących pozwala skutecznie zredukować wpływ trzęsień ziemi, wiatru lub innych drgań na instrument, a także poprawić jego stabilność i dokładność.
4. Projekt charakteryzuje się szybką instalacją i demontażem. Dzięki zastosowaniu szybkozłączek lub zatrzasków, instrumenty można szybko zamontować i zdemontować, co poprawia wydajność pracy.
Problemy poruszane przez Richa Full Joya
1. Rozwiązano problem metody połączenia pomiędzy konstrukcją instalacyjną a urządzeniem orientacyjnym, zapewniając stabilność montażu i brak luzów.
2. Rozwiązano problemy związane ze słabym uszczelnieniem i łatwym wnikaniem wody i kurzu do istniejącej struktury instalacji instrumentów kierunkowych.
3. Rozwiązano problem konstrukcji ochronnej konstrukcji instalacyjnej, aby zapewnić normalną pracę sprzętu w trudnych warunkach.
4.Osiągniętowysoka precyzjai stabilności, co pozwala spełnić wymagania użytkowników dotyczące precyzyjnego pozycjonowania i pomiaru instrumentów kierunkowych.
5. Osiągnięto idealne dopasowanie pomiędzy konstrukcją instalacji a urządzeniem orientacyjnym, co gwarantuje solidną i stabilną instalację, która może normalnie działać w różnych warunkach środowiskowych.
6. Zwiększono trwałość i niezawodność konstrukcji instalacyjnej, aby wydłużyć żywotność urządzenia orientacyjnego oraz zmniejszyć koszty konserwacji i wymiany.

