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重型万向轮MEMS传感器的应用
作者:脚轮 来源:www.tdjscl.com 点击数: 更新时间:2020年01月04 【字体:

 BTW钢与ZGMn13HD系列钢和JFE400钢相比,重型万向轮MEMS传感器的应用万向轮定位技术 MEMS传感器现状及应用 相同实验条件下.表现出更好的耐磨性。磨损后的表面硬度可达50HRC以上,硬化效果十分明显。磨损机理以塑变切削和疲劳剥落为主,添加石英砂磨料后有凿削坑出现。重型万向轮载荷增大,犁沟切削加深,疲劳剥落坑增多。两体磨料磨损试验表明,BTW钢在煤矸石和石英砂环境下的耐磨性能均较好,磨损形貌以切削为主,其中石英砂磨料下有大量凹槽坑出现;三体磨料磨损试验表明,重型万向轮BTW钢与对比钢(HD系列和JFE400相比,煤泥粉时的磨损失重最高,而在硬质石英砂中的磨损失重最低,说明硬质磨料对BTW加工硬化作用显著;其磨损形貌以切削和犁沟为主,且石英砂磨料下的切削和犁沟更深,磨损失重更大。冲击磨料磨损试验表明,BTW耐磨钢的最佳工作区为2.5J-4J,1.5J时耐磨性能最差,3.5J时耐磨性能最好。

 
不同冲击功下,随着冲击次数和冲击功的增加,铝管磨损量逐渐增大。相同冲击功下,BTW钢表现出良好的耐磨性,且冲击磨损后表面硬度明显提高,硬化层厚度可达3000μm通过TEM分析可知,1.5J和3.5J时冲击表面均有马氏体、位错、层错和孪晶的形成,其中1.5J冲击功时,位错呈胞状组织,孪晶和层错较窄,而3.5J时的位错多呈缠结形成位错墙,孪晶和层错变宽,说明冲击磨损的强化机理是由马氏体转变、位错、重型脚轮层错和孪晶综合作用引起的磨损机制以切削、重型万向轮塑变、凿削和疲劳剥落磨损综合作用,随着冲击功的提高,疲劳剥落坑增多,犁沟切削和凿削坑变深,随着冲击次数增多,磨损机制由切削、塑变和凿削坑磨损转变为以疲劳剥落为主。MEMS传感器种类繁多,发展迅猛,应用广泛。首先,简单介绍了重型万向轮MEMS传感器的分类和典型应用。其次,对MEMS压力传感器、加速度计和陀螺仪三种最典型的MEMS传感器进行了详细阐述,包括类别、技术现状和性能指标、最新研究进展、产品,及应用情况。介绍MEMS压力传感器时,给出了国内外采用新型材料制作用于极端环境下压力传感器的研究情况。最后,从新材料、重型万向轮加工和组装技术方面对MEMS传感器的发展趋势进行了展望。正今年的Robocon比赛场地有角度较大的山坡和弯度较大的树林,因此,轿夫机器人选择使用"全向轮+全向轮"方案。虽然全向轮有很多优势,但是原本可以使用轴心主动轮定位的方法因为全向轮的使用带来了新的问题,全向轮的横纵向滑动以及在上下坡时

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