共振峰抑制技术,精密光学仪器运行时,机械振动指标要求甚高,而载体振动环境却较恶劣,对支撑致稳系统提出更高的要求。一般来讲,光学减振平台可以有效地衰减高频振动(5 Hz以上),但如果光学系统的应用环境比较恶劣,伴随着高强度的低频晃动,被动减振的固有缺陷——低频共振放大将在此时明显地表现出来,因此,必须采取有效的共振峰抑制技术来控制。通过原理验证试验证明了改变节流孔径的大小
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共振峰抑制技术,精密光学仪器运行时,机械振动指标要求甚高,而载体振动环境却较恶劣,对支撑致稳系统提出更高的要求。一般来讲,光学减振平台可以有效地衰减高频振动(5 Hz以上),但如果光学系统的应用环境比较恶劣,伴随着高强度的低频晃动,被动减振的固有缺陷——低频共振放大将在此时明显地表现出来,因此,必须采取有效的共振峰抑制技术来控制。通过原理验证试验证明了改变节流孔径的大小可以有效地抑制共振放大。但同时发现在高频段的振动隔离能力受到了一定的影响。高频振动隔离能力的削弱主要来自空气tan簧和附加气室的整体连接,导致高频振动所产生的微弱压力差生成的微小气体量在空气tan簧和附加气室间来回流动,导致产生阻尼,影响了高频隔振能力。
不要过于看重产品某一两项参数,应该对产品的整体进行了解,并进行一定检验。例如光学平台中的重要参数如平面度、平台不平度、固有频率、振幅、工作压力和Z大负载等参数都要有详细的了解并对其进行检测。这样才可以根据产品的一些重要参数来选择自己想要购买的光学平台。光学平台在购买后安装使用的时候,安装调试务必由厂家负责到位。安装完毕后首先检查光学平台的支撑腿连接是否紧固好,整个平台在普通外力下有无摇晃,平台水平调整到位,接着查看厂家提供的出厂检测报告,有条件的企业可要求厂家实际现场检验。

1、 马氏体不锈钢1Cr13(410)基体为马氏体组织,有磁性,通过热处理可以调整其力学性能的不锈钢,通俗地说,是一类可硬化的不锈钢。马氏体的三维组织形态通常有片状或者板条状,但是在金相观察中通常表现为针状。高的强度和刚性是钢中马氏体的主要特征之一。焊接平台需要良好的强度和刚性,所以选用马氏体不锈钢1Cr13(410)。
2、铁素体不锈钢1Cr17(430)基体为体心立方晶体结构的铁素体组织(α相)为主,有磁性,这类钢具导热系数大,膨胀系数小、防氧化性好、抗应力腐蚀优良等特点。但塑性差、焊后塑性和耐蚀性明显降低等缺点,因而限制了它的应用。蜂窝平台不需要采用焊接工艺,且其强度和刚性主要靠内部紧密的蜂窝内芯提供,所以选用铁素体不锈钢1Cr17(430)。
3、 奥氏体不锈钢0Cr18Ni9(304)基体为面心立方晶体结构的奥氏体组织(γ相)为主,无磁性,奥氏体不锈钢由于含铬镍较高,耐腐蚀和防氧化性能较好,高韧性和塑性,具有良好的加工性和和可焊性。由于奥氏体不锈钢具有良好的综合性能,在各行各业中获得了广泛的应用。无磁平台需要不导磁,所以选用奥氏体不锈钢0Cr18Ni9(304)。
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