基于电磁感应原理的磁流体陀螺仪的基础问题研究

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AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    61304243
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    26.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    F0303.系统建模理论与仿真技术
  • 结题年份:
    2016
  • 批准年份:
    2013
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2014-01-01 至2016-12-31

项目摘要

As the former-stage sensor for inertial information, the performance of inertial device is very important to some inertial applications, such as satellite attitude control, inertial navigation, etc. In the field of inertial navigation, the inertial systems usually need stern requirements for inertial sensors, such as high precision, wide band, miniaturization and so on. What's more, considering the cost in development and application, lower machining craft requirement is necessary.This project focuses on the research and development of magneto-fluid inertial sensor, which is heavily depended on the properties of the magneto-fluid material. Firstly, this project makes a deep research on the relationship between this new material and the environment conditions, such as temperature and magnetic field. Secondly, the double beams laser speckle method is used to observe the motion of the magneto-fluid particle. And then based on the research of the relationship between parameters of magneto-fluid material and the output characteristics of the inertial sensors, the mathematic model can be exactly built. Finally, the experiment platform and related test system, which could provide academic and experimental basis, can be established.
现有陀螺仪存在单一性能较好,但综合性能不高的问题,而基于电磁感应原理的磁流体陀螺仪兼具高精度、宽频带、小型化等优异性能,并且对加工工艺要求相对较低。因此磁流体陀螺仪在卫星姿态测量等相关领域有着显著的优势,对该陀螺仪的研究具有重大战略意义。本项目基于磁流体动力学理论,研究基于电磁感应原理的磁流体陀螺仪传感数学模型,探索制约磁流体陀螺仪性能的因素,并在此基础上进一步探索优化其性能的方案,主要包括三个基础问题的研究:如何改善磁流体陀螺仪低频特性,扩展测量范围至1Hz以下;如何实现磁流体径向流速分布的可控性,从而实现磁流体陀螺仪的线性化;如何检测磁流体陀螺仪的微弱输出信号,避免后续处理电路对精度和频带的影响。本项目的研究成果将为高性能的磁流体陀螺仪的研制提供理论和技术基础。

结项摘要

本课题建立了基于电磁感应原理的磁流体陀螺仪的数学模型和磁流体动力泵流体模型,提出了基于自相关小波阈值去噪算法的微弱信号提取方法。基于磁流体动力学原理,设计磁流体陀螺的机械结构。圆柱体外壳选用高磁导率的软磁材料,为永磁体形成闭合磁回路,同时构成流体通道的外壁。外壳内底部放置圆片状永磁体,上面用绝缘的密封套卡住,密封套构成流体通道下表面。磁流体陀螺信号处理电路实现较大的放大倍率及较宽频带的同时,重点要控制噪声避免其淹没有用信号。当输入角振动幅值很小时,磁流体陀螺前级传感器的输出只有几十μV,普通放大器噪声与1KHz频带内的白噪声足以淹没该输出信号,因此噪声控制是磁流体陀螺电路设计的关键。设计了传感器的低噪声前置放大电路,提出了基于自相关的小波阈值去噪算法,提高了信号提取系统的信噪比。搭建了磁流体陀螺仪样机的测试实验平台,包括转台、信号发生器、转台控制器、恒压源、数据采集卡、工作站和示波器等部分,并进行了相关测试实验。.建立了导电流体在矩形截面闭合通道内运动的模型,简化了磁流体陀螺仪的数学模型;分析了磁场分布和磁场非均匀性的产生原因及影响。当磁流体陀螺仪的输出与输入最好能够呈现线性对应关系时,具有最佳输出特性。.对磁流体径向流速曲线的可控性进行了研究,以实现磁场分布与磁流体径向流速分布的乘积呈现线性分布。通过磁导法求解在工作间隙时的磁感应强度值是基于永磁体提供的磁场是均匀的这一假设。然而实际情况中的圆柱片型永磁体提供的磁场并不如想象般均匀,而是在圆形表面呈现出中心磁感应强度较小而边缘处较大的形态。通过ANSYS电磁场分析中的二维仿真方法验证了磁导法的求解,并在磁路设计的过程中直接观察该方法能否保证垂直度和均匀度,并依此基础提出磁路的优化方案,进行迭代修改。最终设计完成并装配了单流体环磁流体陀螺仪样机。分析了磁流体动力泵的工作原理,研究了双流体环单泵结构的磁流体陀螺仪的机械结构、磁路结构和装配工艺。

项目成果

期刊论文数量(5)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
磁流体动力学陀螺仪的结构设计与实验研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    仪器仪表学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李醒飞;吴腾飞;陈诚;于翔
  • 通讯作者:
    于翔
一种用于磁流体陀螺微弱信号检测的小波降噪方法研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    传感技术学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    吴腾飞;纪越;徐梦洁;陈诚
  • 通讯作者:
    陈诚
Theoretical and Experimental Study of Radial Velocity Generation for Extending Bandwidth of Magnetohydrodynamic Angular Rate Sensor at Low Frequency.
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  • DOI:
    10.3390/s151229869
  • 发表时间:
    2015-12-15
  • 期刊:
    Sensors (Basel, Switzerland)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Ji Y;Li X;Wu T;Chen C
  • 通讯作者:
    Chen C
考虑运行条件的Elman网络丝杠驱动系统热误差建模
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    光学精密工程
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    杨传民;张晨阳;谭文斌;李醒飞
  • 通讯作者:
    李醒飞

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  • 作者:
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  • 通讯作者:
    陈诚
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    --
  • 作者:
    余江渊;李崭虹;陈诚;陈云霞;朱志刚
  • 通讯作者:
    朱志刚

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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

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          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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