船用高精度光纤陀螺组件标定方法

    公开(公告)号:CN101639364A

    公开(公告)日:2010-02-03

    申请号:CN200910072562.6

    申请日:2009-07-22

    Abstract: 一种船用高精度光纤陀螺组件标定方法。(1)将捷联惯性组件安装在高精度三轴惯导测试转台上,陀螺组件的X、Y、Z轴与高精度三轴惯导测试转的内、中、外框平行,预热陀螺组件;(2)按照六位置标定方案在工控机上编定三轴惯导测试转台程序,工控机调用转台程序实现对转台的控制,数据计算机采集陀螺组件的输出;(3)按照六位置标定原理对陀螺的原始输出用matlab进行数据处理,得到陀螺组件的各项误差参数,完成对陀螺组件的标定。本发明的方法具有如下优点:沿用原有的标定设备,没有增加任何的成本,所设计的标定方案操作简单,标定精度高,将传统的标定结果和六位置标定结果分别应用在四位置旋转监控试验中,新的标定方法15h的导航精度提高62.55%。

    一种具有高塑高耐蚀性的低稀土镁合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN118064775A

    公开(公告)日:2024-05-24

    申请号:CN202410335324.4

    申请日:2024-03-22

    Abstract: 本发明属于镁合金技术领域,具体涉及一种具有高塑高耐蚀性的低稀土镁合金及其制备方法。本发明制备的具有高塑高耐蚀性的低稀土镁合金由质量百分数1%~3%的Gd、1%~3%的Ca、0.1%~0.8%的Zn和余量Mg组成。本发明通过添加少量稀土元素Gd和合金化元素Ca、Zn,合金化元素的总质量分数为5%~6%,稀土元素的质量百分数不超过3%,成本较低,经济价值高。本发明可以挤压棒材和板材,满足多种工业应用需要,添加的合金元素含量相比其他高耐蚀镁合金低,同时具备很高的塑性,挤压工艺简单,便于大批量工业化生产。

    船用高精度光纤陀螺组件标定方法

    公开(公告)号:CN101639364B

    公开(公告)日:2011-06-22

    申请号:CN200910072562.6

    申请日:2009-07-22

    Abstract: 一种船用高精度光纤陀螺组件标定方法。(1)将捷联惯性组件安装在高精度三轴惯导测试转台上,陀螺组件的X、Y、Z轴与高精度三轴惯导测试转的内、中、外框平行,预热陀螺组件;(2)按照六位置标定方案在工控机上编定三轴惯导测试转台程序,工控机调用转台程序实现对转台的控制,数据计算机采集陀螺组件的输出;(3)按照六位置标定原理对陀螺的原始输出用matlab进行数据处理,得到陀螺组件的各项误差参数,完成对陀螺组件的标定。本发明的方法具有如下优点:沿用原有的标定设备,没有增加任何的任何根本,所设计的标定方案操作简单,标定精度高,将传统的标定结果和六位置标定结果分别应用在四位置旋转监控试验中,新的标定方法15h的导航精度提高62.55%。

    一种高耐蚀高放电性能镁阳极及其制备方法

    公开(公告)号:CN118825198A

    公开(公告)日:2024-10-22

    申请号:CN202410908394.4

    申请日:2024-07-08

    Abstract: 本发明公开了一种高耐蚀高放电性能镁阳极及其制备方法,它属于镁合金领域。解决了合金化引入的强阴极第二相导致镁合金阳极放电电压降低和使用寿命缩短的问题。首先,强阴极第二相会加大镁阳极的自腐蚀反应,增厚放电产物膜,加剧阳极侧的极化,增大扩散电位,从而降低放电电压。其次,强第二阴极相加剧了镁阳极的“负差数效应”和“块状效应”,同时强阴极第二相促进了微电偶腐蚀作用,缩短了镁阳极使用寿命。本发明通过稀土合金化改变第二相的成分降低微电偶腐蚀作用来解决该问题,提高镁阳极的耐腐蚀性和放电性能。

    一种高耐蚀低稀土镁合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN117385246A

    公开(公告)日:2024-01-12

    申请号:CN202311479278.7

    申请日:2023-11-08

    Abstract: 一种高耐蚀低稀土镁合金及其制备方法,它属于镁合金领域。本发明要解决的问题是:镁合金在加入合金化元素后通常会引入大量强阴极第二相,镁合金表面电位差大的区域会优先腐蚀,导致严重局部腐蚀,难以在合金表面形成平整致密、保护性优异的腐蚀产物膜。高耐蚀低稀土镁合金由Mg、Sm和Mn组成;方法:一、称取及熔化;二、精炼;三、浇铸成型;四、均匀化处理;五、热挤压。本发明用于高耐蚀低稀土镁合金及其制备。

    一种海上应急储备电池用镁合金阳极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN116716525A

    公开(公告)日:2023-09-08

    申请号:CN202310706917.2

    申请日:2023-06-14

    Abstract: 本发明公开了一种海上应急储备电池用镁合金阳极材料及其制备方法。该镁合金阳极材料的化学成分包括:铝、锌、钙、RE、锰、杂质元素、以及镁。制备步骤:将高纯镁锭、高纯铝锭、高纯锌锭、Mg‑10Mn中间合金、Mg‑20Ca中间合金、Mg‑RE中间合金熔化,精炼;然后将熔体在通有循环冷却水的结晶器中浇注,再经均匀化和热挤压处理制成镁阳极板。实验结果表明该镁合金阳极材料在放电初始,Al(OH)3会优先沉积,为后续氧化产物沉积提供形核位点,加快成膜速度,而后续形成的MgO/Al2O3/Nd2O3/CaO/ZnO/MnO复合氧化膜可均匀覆盖在镁合金表面,提高产物层的致密性,抑制阳极析氢,同时放电过程中可维持高而平稳的放电电压。

    一种低成本微稀土调控高强耐蚀镁合金及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118792559A

    公开(公告)日:2024-10-18

    申请号:CN202410819295.9

    申请日:2024-06-24

    Abstract: 低成本微稀土调控高强耐蚀镁合金的制备方法,本发明的目的在于解决镁合金强度低、塑性差和成本高等问题。所述镁合金为Mg‑Al‑Mn‑Ca‑RE镁合金,由0.4~3wt%Al、0.1~0.4wt%Mn、0.1~0.4wt%Ca以及0.1~0.3wt%RE元素,合金化总量不超过3.5wt.%。本发明采用微稀土合金化添加的方式调控镁合金的强化结构的类型,使原有的高电位Al8Mn5相转变为低电位Al8Mn4RE相,并通过变形方式使其均匀分布在合金中,从而获得了高强耐蚀镁合金。本发明所设计的合金具有良好的强度和耐蚀性,其腐蚀速率低于2mm/y,集中于1mm/y及以下;屈服强度≥280MPa;抗拉强度≥300MPa。本发明的合金化含量较低、成本较低,适合于工业生产。

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