gyrobearing是什么意思,gyrobearing的意思翻译、用法、同义词、例句
常用词典
n. 陀螺方向
专业解析
"Gyrobearing"(陀螺轴承)是一个复合技术术语,结合了 "gyro"(陀螺仪)和 "bearing"(轴承)的概念。它在工程领域,特别是在惯性导航系统和精密仪器中具有特定含义:
核心含义:
指陀螺仪内部用于支撑陀螺转子(gyro rotor)高速旋转的核心轴承组件。陀螺仪是一种利用高速旋转转子的角动量来测量或维持方向的装置,其核心转子的旋转精度和稳定性直接决定了整个仪器的性能。因此,支撑这个转子的轴承——即陀螺轴承——是陀螺仪最关键的部件之一。
关键功能与特性:
- 超低摩擦支撑: 陀螺轴承的核心作用是支撑转子以极高的速度(通常每分钟数万转)旋转,同时必须将摩擦阻力降至最低。任何显著的摩擦都会产生干扰力矩,导致陀螺仪产生漂移误差,严重影响导航精度。
- 高精度与稳定性: 陀螺轴承必须具有极高的制造精度和运行稳定性,确保转子旋转轴的方向在惯性空间内保持高度稳定。微小的变形、振动或不规则运动都会引入误差。
- 低噪声与低振动: 轴承运转产生的机械噪声和振动需要被严格控制,以避免干扰陀螺仪敏感的角动量测量。
- 长寿命与可靠性: 陀螺仪常用于航空航天、船舶导航等关键任务系统,其轴承必须具有极高的可靠性和长寿命,能够在恶劣环境下持续稳定工作。
常见类型:
根据不同的设计和技术路线,陀螺轴承主要有以下几种类型:
- 机械滚珠轴承: 早期陀螺仪使用精密滚珠轴承,通过特殊设计(如液浮、气浮)和超精密制造来降低摩擦。虽然性能不断提升,但固有摩擦仍是限制因素。
- 液浮轴承: 将转子悬浮在粘性液体中,利用液体压力支撑转子重量并阻尼振动,显著降低摩擦。曾是高精度陀螺仪的主流技术。
- 气浮轴承: 使用高压气体(如空气或氮气)形成气膜来支撑转子,实现几乎无接触、无摩擦的旋转。摩擦极低,但结构复杂,对气体纯净度和压力稳定性要求极高。
- 磁悬浮轴承: 利用电磁力使转子悬浮在空中,完全消除机械接触,理论上可实现零摩擦和超高精度。是当前高精度陀螺仪(如静电陀螺仪、磁悬浮陀螺仪)的关键技术。
重要性:
陀螺轴承的性能(特别是其摩擦特性)是决定陀螺仪精度(常以漂移率衡量)的最关键因素之一。陀螺仪技术的发展史,很大程度上也是轴承技术(从机械到液浮、气浮再到磁悬浮)不断突破以追求更低摩擦、更高精度的历史。高性能的陀螺轴承是实现精确惯性导航、姿态控制和稳定平台的基础。
参考来源:
由于搜索结果未提供直接链接,以下权威机构或文献是理解陀螺轴承技术的可靠来源(请注意查找具体文献链接):
- IEEE Xplore Digital Library: 收录大量关于惯性传感器、陀螺仪设计和轴承技术的学术论文和技术报告。搜索关键词如 "gyroscope bearing", "rotor bearing", "spherical rotor bearing", "ESG bearing" (Electrically Suspended Gyro bearing)。
- AIAA (American Institute of Aeronautics and Astronautics): 其出版物和会议论文集中包含大量关于航空航天用高精度陀螺仪及其轴承技术的研究。
- SPIE Digital Library: 涵盖光学和光子学领域,包含涉及光学陀螺仪(如激光陀螺仪、光纤陀螺仪)的相关支撑技术讨论,虽然其核心原理不同,但精密轴承在部分结构或稳定平台中仍有应用。
- 经典教材: 如 "Strapdown Inertial Navigation Technology" (David Titterton, John Weston), "Inertial Navigation Systems Analysis" (Kenneth R. Britting) 等书籍会详细讨论陀螺仪原理及轴承技术的影响。
网络扩展资料
gyrobearing 是一个与陀螺技术相关的专业术语,具体含义及用法如下:
1.基本定义
该词由“gyro”(陀螺仪)和“bearing”(方位/方向)组成,指通过陀螺仪确定的方向或方位,常见于导航、航空或航海领域。中文可译为“陀螺方向”或“陀螺方位”。
2.发音与拼写
- 英式音标:/ˈdʒaɪərəʊbeərɪŋ/
- 美式音标:/ˈdʒaɪəroʊbeərɪŋ/
3.技术背景
陀螺仪通过角动量守恒原理保持方向稳定性,因此“gyrobearing”通常用于描述惯性导航系统中设备(如飞机、船舶)的实时方位测定。例如,飞机自动驾驶系统可能依赖陀螺方位数据修正航向。
4.相关术语辨析
- gyroscope bearing:可能指陀螺仪中的机械轴承部件(如提及),与“gyrobearing”的导航含义不同。
- 回转方位/方向:部分文献中为“gyrobearing”的同义表达,强调动态旋转中的定位。
5.应用场景
主要用于需要高精度方向控制的领域,如:
若需进一步了解技术细节,可参考导航系统或陀螺仪原理相关文献。
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