气动关键词检索结果

世界上最小的旋翼机是微型无人机的独特设计(+视频)

Самый маленький в мире циклокоптер – уникальная конструкция для микродронов (+видео)

旋翼机是一种外观奇特的飞机,它使用绕水平轴旋转的空气动力学表面来产生升力和推力。

软体机器人模仿人类肌肉(+视频)

Мягкие роботы имитируют человеческие мышцы (+видео)

洛桑联邦理工学院 (EPFL) 正在开发柔软、灵活且可重新配置的机器人。使用气动驱动,它们的行为就像人类肌肉一样,可用于康复。它们使用廉价的材料并且可以轻松批量生产。

Zizzy – 3D 打印软体机器人,适合行动不便人士使用(+ 视频)

Zizzy – 3D-печатный, мягкий робот для людей с ограниченной подвижностью (+ видео)

Michael Roybal 开发了一款 3D 打印个人机器人 Zizzy,用于帮助残疾人。该机器人花了一年的时间开发,使用由弹性聚合物制成的 3D 打印气动肌肉,并可以使用 3D 打印手臂移动物体。

软体机器人驱动器使用低电压并显示出巨大的前景

Приводы для мягких роботов используют низкое напряжение и дают большие надежды

软机器人可以做很多事情,但众所周知它们速度很慢。移动软机器人的人造肌肉称为执行器。通常,它们基于液压或气动,响应速度相当慢并且需要庞大的能量存储设备。

新西伯利亚无人机成为青年科学家U-NOVUS-2016论坛上的最佳无人机

Новосибирский беспилотник стал лучшим на форуме молодых ученых U-NOVUS-2016

“Optiplain Unmanned Systems”公司开发的倾转旋翼机“Colibri-S1”是一种具有可变空气动力配置的混合无人机,在全俄青年科学家发展竞赛中获得第一名U-NOVUS-2016 论坛在托木斯克举行,方向为“工业和家用机器人”。

混合静液压传动是机器人精确运动的关键(+视频)

Гибридная гидростатическая трансмиссия – ключ к точным движением роботов (+ видео)

由西北大学 John P. Whitney 教授领导的来自迪士尼研究中心、美国天主教大学和卡内基梅隆大学的科学家团队开发出了一种新型混合静压变速箱。它结合了液压和气动元件,可以安全、精确地控制机器人的运动。

Universal Robots 改变了我们销售机器人的方式

Universal Robots Changed the Way We Sell Robots

在过去的 20 年里,我很高兴看到运动控制和机器人技术的发展。在一家提供运动、气动和机器人解决方案的公司工作,我也看到了这些技术向客户展示的方式的演变。自从我们成为 UR 经销商以来……

集体旅行

Traveling as a Group

建造飞机有很多好处,其中最持久的好处之一就是与飞机本身建立的友谊。对于 Van's Aircraft 机队中的任何飞机而言,由于设计的流行,这种情况更为常见。就我而言,我正在建造一架 RV-12,这可能是机队中销售最快的型号。第一个出现的合作建造者是 Kyle;他和他的父亲一直在考虑建造一架 12 号飞机,并询问他们是否可以在某天晚上过来看看这对他们来说是否可行。我总是愿意让人们过来看望我,尽管寒冷的冬夜气温只有 20 多度,并不是最有利的环境。结果很好 - 我当时正处于需要拔出几百个铆钉的阶段,而这是一件非常容易教的事情。我向他们展示了如何使用气动拉拔器,然后我大部分时间都只是坐在丙烷加热器

亲爱的 MadDog

Dear MadDog

这是我写过的最难的一封信。我要离开你。我并不是轻易做出这个决定的。你是一架很棒的飞机,尽管你有些怪癖,但我们度过了一段美好的时光——即使你偶尔试图杀死我或让我被侵犯。尽管你有缺点,或者也许正是因为这些缺点,我还是爱上了你。但现在我遇到了一个新的人,一个很棒的人,是时候你和我分手了。当我们第一次见面时,我对你的年龄和经验、你沉重的手动控制装置、你的各种空气动力学凸起以及你作为机队中令人心碎的名声既好奇又害怕。我熬夜研究你的系统,练习我的流动模式,后来又驾驶模拟器,为我们的第一个联络做准备。然后我们终于在一起了,一开始我完全不知所措。哎呀,光是开始就需要三只手!但在接下来的几百个小时里,我开始习惯

充气执行器让小型机器人更容易组装

Надувные приводы упрощают сборку маленьких роботов

创建一个机器人容易吗?不好。是否有可能以某种方式简化机器人的设计?好吧,如果您尝试使用 3D 打印机上制作的 Velcro 模块、塑料薄膜(或其他任何东西)制成的气动执行器,那么您就可以。正如 Ryuma Niiyama 和他在东京大学和麻省理工学院的同事所发现的那样,这实际上简化了流程,尤其是在机器人玩具方面。

关于 A320 的历史和事实,它是如何制造的?

History and facts about A320 how it's made??

众所周知,空中客车 A320 在所有航空公司和航空业中占据重要地位。在今天的博客中,我们将讨论有关 A320 的方方面面。我们将介绍所有单元:1. 飞机概况2. 辅助动力装置3. 燃油系统4. 液压系统5. 气动系统6. 飞行控制器7. 电气系统8. 空调系统9. 自动飞行系统10. 消防系统。今天将介绍一些有关空中客车的一般信息。 A320 由空中客车工业公司制造,其中包括四个欧洲国家,德国、英国、西班牙和法国。1.机身部分、襟翼和扰流板均在德国制造,如下所示 - 英国负责制造所有机翼部分。西班牙制造水平稳定器和所有客舱门,法国制造起落架吊架、发动机支架和驾驶舱前部。A320 上的发动机是

反向推力如何在飞机上起作用?

How does the reverse thrust works on aircraft?

反推力用于在飞机着陆跑道后减慢速度。我们通过三个部件减慢飞机速度:第一,碳断裂;第二,反推力;第三,通过气动飞行控制器,如扰流板。反推力有两个词,第一个是反向,涡轮方向与反方向相反,您可能已经知道,增加推力以进行制动。让我们近距离观察一下着陆时襟翼的小开口,如上图所示。您可以清楚地看到,当这种襟翼状结构打开时,外部空气会进入涡轮并改变原始空气的方向。现在,这种反推力不会自动打开,我们必须拉动这个-我们必须抬起这个小肝脏,以激活液压,然后反推力从执行器打开。但是,拉出这些杠杆将产生唯一理想的反向,我们必须将推力和杠杆都拉到关闭位置,例如-使用反推力可以轻松减少着陆距离,在飞机重量和环境因素之间变

使用喷嘴拦截器进行推力矢量控制

Using nozzle interceptors for thrust vector control

喷管推力矢量控制是提高飞机机动性的方法之一。喷嘴推力可借助喷嘴拦截器进行控制,喷嘴拦截器是各种形状的装置,从喷嘴通道壁延伸到喷嘴通道中。截流器对喷管通道内的流动有一定的影响,造成压力沿喷管通道壁分布不均匀,从而使推力矢量从轴向偏转。在本文中,考虑了从喷嘴壁延伸的斜坡形和板形拦截器。分析了带有拦截器的喷嘴通道中的气流模式并确定了它们的空气动力特性。