
n. 陀螺稳定;陀螺仪的稳定
陀螺稳定(gyrostabilization)是一种基于陀螺仪原理实现物体稳定性控制的技术,主要利用高速旋转体的角动量守恒特性来抵抗外部干扰力。该技术广泛应用于航海、航空航天、光学设备等领域,例如船舶通过陀螺稳定器减少横摇,无人机通过微型陀螺模块保持飞行姿态稳定,摄像机借助陀螺稳定系统消除手持拍摄的抖动。
在工程实现中,陀螺稳定系统通常包含三个核心组件:高速转子(提供角动量)、框架结构(允许自由旋转)和反馈控制单元(通过传感器实时调整)。其物理原理可通过公式表达为: $$ L = I omega $$ 其中$L$代表角动量,$I$为转动惯量,$omega$是角速度。当外部力矩作用时,系统通过改变框架方向而非转子转速来维持稳定,这一特性被应用于国际空间站的姿态控制系统。美国海军研究实验室的公开报告显示,陀螺稳定技术能使船舶在6级海况下的横摇幅度降低70%以上。
"gyrostabilization"(陀螺稳定)是一个技术术语,指通过陀螺仪原理实现物体稳定性的过程或方法。以下是详细解释:
基本定义
该词由 gyro(陀螺仪)和 stabilization(稳定)组合而成,字面含义为“利用陀螺特性达到稳定状态”。其核心原理是依靠陀螺的角动量守恒特性,抵抗外部干扰以维持设备或系统的平衡。
技术应用
相关术语扩展
物理原理
陀螺的定轴性和进动性使其在受到外力时产生反向力矩,从而抵消倾斜或旋转。公式可简化为:
$$
tau = I cdot alpha
$$
其中,$tau$为力矩,$I$为转动惯量,$alpha$为角加速度。
如需进一步了解具体设备(如稳定平台)的工程实现,可参考和中的技术案例。
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