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  • 弯曲型超磁致伸缩康茂盛CAMOZZI执行器
    弯曲型超磁致伸缩康茂盛CAMOZZI执行器

    弯曲型超磁致伸缩康茂盛CAMOZZI执行器 采用有限元分析方法,对弯曲型超磁致伸缩CAMOZZI执行器进行了温度场建模,对其结构装置进行了设计;并分别对其在无温控装置和有温控装置两种状态下进行了稳态热分析;同时采用参数自整定模糊PID控制算法进行控制;对控制器硬件进行设计;并对各种加载条件进行实验研究。

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  • CAMOZZI康茂盛气动执行器系统
    CAMOZZI康茂盛气动执行器系统

    CAMOZZI康茂盛气动执行器系统 CAMOZZI执行器是工业自动化过程的基础装备之一,是自动调节系统的终端执行仪表,在流程工业中起着非常重要的作用。CAMOZZI执行器技术的发展深刻地影响着生产过程的安全性和可靠性。由于CAMOZZI执行器需要频繁动作,且大多数CAMOZZI执行器都安装在高温、高压等恶劣的环境条件下,非常容易发生故障,因此必须加大对气动CAMOZZI执行器技术的发展。

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  • 信息融合的CAMOZZI磁微执行器研究
    信息融合的CAMOZZI磁微执行器研究

    信息融合的CAMOZZI磁微执行器研究 CAMOZZI磁微执行器执行器是工业自动控制系统中的一个重要环节,无论多么复杂的自动控制系统,Z后都归结到对CAMOZZI磁微执行器的控制上来。CAMOZZI磁微执行器故障往往对控制性能产生直接的影响,因此提高执行器本身的可靠性,及时发现其运行过程中存在的故障,是保障控制过程的稳定经济运行的基本要求。

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  • 磁驱动微CAMOZZI执行器的研究
    磁驱动微CAMOZZI执行器的研究

    磁驱动微CAMOZZI执行器的研究 近年来,微传感器、微CAMOZZI执行器和微电子机械部件得到了深入的研究。主要就是研究一种MEMS器件——多层弯曲磁芯结构的磁驱动微CAMOZZI执行器并对其进行模拟分析。综述了MEMS技术的内容、特点、应用和国内外发展情况。

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  • 压电陶瓷CAMOZZI执行器及其驱动控制
    压电陶瓷CAMOZZI执行器及其驱动控制

    压电陶瓷CAMOZZI执行器及其驱动控制 威斯特(上海)传感器仪表有限公司 十几年来秉承科技创新,联合国外较有名企业打开国内市场。我们成功的在中国市场续写辉煌,成为客户强有力的合作伙伴!

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  • 具有CAMOZZI饱和执行器系统的控制
    具有CAMOZZI饱和执行器系统的控制

    具有CAMOZZI饱和执行器系统的控制 在实际工程的设计和人们的生活中存在很多参数,大多数参数都存在上下界限制,即参数达到一定界*,系统出现饱和现象。饱和非线性的存在通常会破坏控制系统的稳定性及其性能,有时甚至会造成严重后果。

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  • 基于多次压电效应的CAMOZZI执行器研究
    基于多次压电效应的CAMOZZI执行器研究

    基于多次压电效应的CAMOZZI执行器研究 基于压电效应的传感器与CAMOZZI执行器以其优越的性能在国民经济和国防工业中发挥着*作用,现代精密测试与驱动技术的发展迫切需要深化与扩展压电理论,对多次压电效应的理论与应用研究势在必行。

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  • 康茂胜CAMOZZI压电陶瓷执行器技术的研究
    康茂胜CAMOZZI压电陶瓷执行器技术的研究

    康茂胜CAMOZZI压电陶瓷执行器技术的研究 压电陶瓷执行器具有体积小、能量密度高、定位精度高、分辨率高、频响快等优点,在精密定位、微机电系统、微纳米制造技术、纳米生物工程等领域中得到了广泛应用。但是压电陶瓷执行器呈现强容性的负载特性和输出位移与驱动电压呈现迟滞现象的特性给压电陶瓷执行器的驱动和控制带来了困难。

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  • 摩擦振动康茂胜CAMOZZI执行器特性
    摩擦振动康茂胜CAMOZZI执行器特性

      摩擦振动康茂胜CAMOZZI执行器特性   旋转摩擦焊接和线性摩擦焊接是特殊的固态连接加工技术,具有能耗低、无污染、生产效率高等优点,但产热量不均匀的不足限制了其进一步应用。循轨摩擦焊接兼顾了旋转摩擦焊接和线性摩擦焊接的优点,又具有产热量均匀的特点,近年来得到迅速发展。

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  • 康茂胜CAMOZZI微角度执行器
    康茂胜CAMOZZI微角度执行器

    康茂胜CAMOZZI微角度执行器 微位移驱动技术是当今世界各国研究的热点问题,是纳米测量及加工技术中的关键技术之一,随着科学技术的发展,需要高精度、高分辨力、能够灵活控制的微位移驱动及检测系统,用以直接进行有关工作或配合其它仪器设备完成高精度的研究和应用,极大地促进了微位移驱动定位技术的发展。角位移驱动定位技术的需求也越来越广泛。

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  • CAMOZZI康茂胜超磁致伸缩执行器的研究
    CAMOZZI康茂胜超磁致伸缩执行器的研究

    CAMOZZI康茂胜超磁致伸缩执行器的研究 随着微纳米技术的发展,人们对精密驱动及控制技术提出了更高的要求,并不断地采用新型功能材料和新型工作原理来提高精密驱动及其控制技术的水平。超磁致伸缩执行器是以新型功能材料——超磁致伸缩材料作为致动元件的一类微位移执行器,具有输出位移和输出力大、响应速度快等突出优点,已在超精密加工、流体控制机械等领域获得了广泛的应用,显示出巨大的发展潜力。

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  • CAMOZZI康茂胜双级执行器
    CAMOZZI康茂胜双级执行器

    CAMOZZI康茂胜双级执行器 随着科学技术的迅速发展,人们对于高科技产品的要求越来越高,在精密加工技术领域中,低精度、低质量的产品已经无法满足人们的需求,产品的升级改造成为必然趋势,同时人们对驱动器的行程和精度也提出了更高的要求---大行程和高精度。双级执行器系统能够将大行程和高精度相结合,可以同时实现大行程和高精度的性能。

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  • 康茂胜CAMOZZI新型磁致驱动执行器研制
    康茂胜CAMOZZI新型磁致驱动执行器研制

    康茂胜CAMOZZI新型磁致驱动执行器研制 威斯特位于上海人民广场附近,在繁华地段写字楼,成立了十余年,专业做欧美品牌进口配件,由于公司业务的不断扩大,且已在德国和美国设立了分公司,货品直接从国外源产地采购,保证货品正品原装,且货品可自行报关,质保一年,解决您的后顾之忧,欢迎社会需求者前来询价购买!

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  • 康茂胜CAMOZZI超磁致伸缩执行器感知应用
    康茂胜CAMOZZI超磁致伸缩执行器感知应用

    康茂胜CAMOZZI超磁致伸缩执行器感知应用 超磁致伸缩材料(Giant Magnetostrictive Material,简称GMM)是一种可实现磁-机械双向可逆能量转换的智能材料,且材料应用中同时兼具执行和传感功能;基于超磁致伸缩材料的执行具有快速响应、大行程量、负载能力强、高可靠性等特点,在精密驱动、流量控制、阀门结构、主动减振、换能器等优良领域具有较好的应用前景。

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  • 康茂胜CAMOZZI执行器与无线传感器相关性
    康茂胜CAMOZZI执行器与无线传感器相关性

    康茂胜CAMOZZI执行器与无线传感器相关性 无线传感器与执行器网络是一种新型信息获取和处理技术。在无线传感器与执行器网络中,传感器节点需要与执行器节点进行大量的紧密协作,共同完成对环境的监测和对事件的处理,因此出现了一种新的网络现象:传感器节点-执行器节点(SA)协作和执行器节点-执行器节点(AA)协作。

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  • 康茂胜CAMOZZI电磁直线执行器技术
    康茂胜CAMOZZI电磁直线执行器技术

    康茂胜CAMOZZI电磁直线执行器技术 电磁直线执行器将电能直接转换成直线运动机械能,不需要任何中间转换机构,能显著提升直线运动性能,近年来在工业自动化、机器人等领域得到了广泛的应用!

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  • 康茂胜CAMOZZI超磁致伸缩执行器特性分析
    康茂胜CAMOZZI超磁致伸缩执行器特性分析

    康茂胜CAMOZZI超磁致伸缩执行器特性分析 超磁致伸缩执行器具有推力强、输出位移大、反应迅速和分辨率高等优点,在微位移执行器、机器人、主动振动控制等领域展现出了广阔的应用前景。超磁致伸缩微纳米执行器(GMA)利用超磁致伸缩材料的磁致效应,通过改变驱动磁场,实现超磁致伸缩材料微伸缩,达到微纳米高精度定位目的。超磁致伸缩微纳米执行器已经被广泛研究与开发,其应用包括机械加工、航天、汽车等领域。

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  • 康茂胜CAMOZZI位移执行器
    康茂胜CAMOZZI位移执行器

    康茂胜CAMOZZI位移执行器 超磁致伸缩材料是一种在室温和低磁场条件下,就能产生很大磁致伸缩应变的新型功能材料,具有输出力大、能量密度高、机电耦合系数大、响应速度快、输出应变大等优点,因此用超磁致伸材料制成的超磁致伸缩微位移执行器具有结构简单、体积小的优点,在振动控制、微定位控制、微进给控制等领域有着广阔的应用前景。

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  • CAMOZZI康茂胜执行器对机器人的控制
    CAMOZZI康茂胜执行器对机器人的控制

    CAMOZZI康茂胜执行器对机器人的控制 随着信息、机械、材料等多学科的交叉发展,机器人在辅助甚至替代人类进行协调工作方面崭露出良好的应用潜质和强劲的市场需求。因此,机器人技术的研究不仅具有明显的应用前景,而且具有重要的理论价值。本文将机器人操作过程描述为多自由度运动/力混合非线系统,重点围绕如何处理执行器非线和状态约束等不确定因素展开研究,旨在提高机器人控制能。

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  • CAMOZZI康茂胜带有非线性执行器研究
    CAMOZZI康茂胜带有非线性执行器研究

    CAMOZZI康茂胜带有非线性执行器研究 执行器的非线性与输出不可测(得)在一般控制系统中具有典型性,它会给非*失效故障的精确诊断带来新的挑战和问题。

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