Студопедия — Масштабирование на эластичных элементах
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Масштабирование на эластичных элементах






Этот прием может повысить точность позиционирования с помощью винтовой, тросовой, а также любой другой системы микропривода в десятки и более раз. Он позволяет превращать большое движение в маленькое, но, в отличие от рычага - по прямолинейной траектории. Вам понадобится только что-нибудь растяжимое или сжимаемое, например рыболовная резинка из хозмага.

Закрепите один конец резинки на каретке, а другой - на неподвижном основании - причем неважно в каком направлении будет вытянута резинка относительно оси перемещения каретки - масштабирование перемещений будет происходить все равно.

При перемещении каретки разные участки резины будут перемещаться по разному - ближние к каретке быстро, а ближние к неподвижному концу совсем никак. Нетрудно догадаться, что коэффициент уменьшения перемещений равен отношению всей длины резинки к расстоянию от выбранной точки до неподвижного конца. Закрепим в этой точке на резинке иглу, за движением кончика которой будем наблюдать под микроскопом.

Если каретка может совершать перемещения по нескольким осям, игла будет копировать и эти перемещения. Можно каскадировать приводы, соединяя их последовательно, параллельно и перпендикулярно.

Вместо резинки может быть что угодно - пружина, кусок силикона и т.п. Профессор MIT Мартин Калпеппер построил на этом принципе многоосевой наноманипулятор, используя в качестве эластичного элемента упругие металлические конструкции.







Дата добавления: 2015-08-27; просмотров: 420. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Кардиналистский и ординалистский подходы Кардиналистский (количественный подход) к анализу полезности основан на представлении о возможности измерения различных благ в условных единицах полезности...

Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...

Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...

Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...

Виды нарушений опорно-двигательного аппарата у детей В общеупотребительном значении нарушение опорно-двигательного аппарата (ОДА) идентифицируется с нарушениями двигательных функций и определенными органическими поражениями (дефектами)...

Особенности массовой коммуникации Развитие средств связи и информации привело к возникновению явления массовой коммуникации...

Тема: Изучение приспособленности организмов к среде обитания Цель:выяснить механизм образования приспособлений к среде обитания и их относительный характер, сделать вывод о том, что приспособленность – результат действия естественного отбора...

Ваготомия. Дренирующие операции Ваготомия – денервация зон желудка, секретирующих соляную кислоту, путем пересечения блуждающих нервов или их ветвей...

Билиодигестивные анастомозы Показания для наложения билиодигестивных анастомозов: 1. нарушения проходимости терминального отдела холедоха при доброкачественной патологии (стенозы и стриктуры холедоха) 2. опухоли большого дуоденального сосочка...

Сосудистый шов (ручной Карреля, механический шов). Операции при ранениях крупных сосудов 1912 г., Каррель – впервые предложил методику сосудистого шва. Сосудистый шов применяется для восстановления магистрального кровотока при лечении...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.009 сек.) русская версия | украинская версия