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水平定向钻用户使用该系统是有益的。这个系统可以间接地、独立地验证钻孔的轨迹。可以在钻深超过150英尺的情况下使用,并且精确度还能达到探棒垂直深度的±2%
新型磁性有线控向系统(MGS)是一个方向控制系统,可为水平定向钻进提供实时信息。
MGS通过产生直接的有关工具面、方位(水平角度)和倾斜度(垂直角度)的信息,给用户提供准确的位置控制。数据由控向软件在地面进行处理,以提供深度、行程长度和偏离预定轨迹的距离。
MGS系统由五个主要部分组成:一根探棒、司钻显示仪、接口仪、计算机和打印机。探棒装在一套无磁组件中,包括一根无磁钻铤、一根无磁导向短节和一根带喷射型钻具或泥浆马达的钻头的无磁造斜短节。探棒的信号经由控向线传导到地面,经过接口仪处理后传输到司钻显示仪及计算机,提供钻孔控向的实时信息。
你好,森海塞尔有带线控的头戴式耳机。 森海塞尔MM60、大/小馒头,大/小都市人系列都是带线控的头戴式耳机。部分不带线但带换线设计的森海塞尔头戴耳机只要换成相同大小插口的带麦线都可以变成线控头戴式耳机...
线控耳机由于受到耳机发出信息指令和接收信息指令的设备对信息识别语言版本不同,有些线控所发出的指令信息不能被远端接收设备所识别,而导致线控耳机对这些远端接收设备不起作用。下面我们一起来了解下线控耳机的原...
您好,这完全取决于你的需求,如果你骑行的路面路况复杂,路面崎岖,有连续的下坡和上坡,建议上线控,线控就是能很方便的调节前叉的软硬,下坡的时候调软一点,增加舒适性,上坡的时候调硬一些,减少泄力,当然同样...
有线控向技术在沁河定向穿越施工中的实践与应用
非开挖技术广泛应用在市政工程以及穿越江河、铁路、高速公路的工程中。根据不同种类大型水平定向钻穿越施工特点,导向的准确性越来越重要,是工程成功与否的关键。本工程为长距离、高埋深、大管径的穿越沁河,通过采用有线控向技术,导向孔精确钻出。文章就此项工程的成功应用重点阐述了有线控向技术施工工艺及技术要点,并进行了成果分析总结。
有线控向技术在定向钻穿越施工中的应用
有线控向系统控制精度高,适用于在大、中型定向钻机上进行深、长管道穿越。介绍了定向钻穿越有线控向的工作原理和操作步骤,给出了定向钻穿越相关参数的计算式,为提高定向钻穿越过程中的控向操作及操作过程中的偏差计算提供了理论及实践依据。
EPAS给转向系统带来了一场革命,但时代的发展对转向系提出更高的要求。国际上又出现开发下一代电动转向系统的热潮,这就是线控转向系统(Steering2By2Wire),它取消了转向盘与转向轮之间的机械连接,完全由电能实现转向。
开发线控转向系统有以下几个方面的考虑:
(1) 提高汽车操纵稳定性能的需要。研究表明,变传动比(是指转向系传动比随着车速以及转向盘转角的变化而变化,而不是传统意义上仅仅随着转向盘转角的变化而变化) 的转向系能够提高汽车的操纵性能,但普通的电动转向由于存在机械连接而很难满足这一要求。当车辆高速行驶时,它使传动比变大,虽然这样在一定程度上提高了操纵性能,但却潜伏这样一个问题:传动比的增大往往使得驾驶员获得的“路感”信息减少,而适度的“路感”信息对高速行驶的车辆是重要的。
(2) 在发生撞车事故时,转向盘是造成驾驶员伤亡的重要因素,而转向盘的后移往往也是由于存在机械连接造成的。
(3) 动力转向存在机械连接的主要目的之一就是出于安全的考虑,即在助力作用部分或全部失效后,转向系统必须有控制汽车行驶的能力,这也是许多法规的要求。但这样存在另一方面问题,若助力作用突然失效,虽然驾驶员可以靠机械连接进行转向,但若驾驶员一时无法适应这种突然的变化,也会给驾驶汽车带来潜在危险。
(4) 交通事故的大部分是由于驾驶员失误造成的;研究表明,采用智能的驾驶员辅助系统能够在很大程度上提高主动和被动安全性;采用前轮转角的自动稳定控制比DYC更有效。
通过总线把这个消息发送出去并从转向控制装置获得反馈命令;转向控制单元也从操纵装置获得驾驶员的指令,并从转向装置获得车轮情况,并指挥整个转向系统的运动。转向装置控制车轮转到需要的角度,并将车轮的转角和转动转矩反馈到系统的其余部分,比如操纵装置,以使驾驶员获得“路感”,这种“路感”的大小可以根据不同的情况由转向控制单元控制。又因为转向装置完全在转向控制单元的控制下运动,所以几乎可以在任意位置实现任意转向传动比。这3个部分通过两通道TTP/C总线进行数据传输,而且转向控制单元还可以通过总线与其他装置(比如ABS)进行通信,获得车辆运行状态从而进行优化控制,帮助驾驶员应付各种情况。
1.满足汽车智能化发展的需要
汽车智能化一直是人们追求的目标,线控转向系统的转向控制单元可以接受汽车上其他传感器的信号,这样它就可以知道整个汽车的运动状态;当出现紧急或意外情况的时候,线控转向系统就能够在驾驶员做出反应之前开始采取相应的动作以避免意外事故的发生。当汽车以巡航速度在公路上行驶时,配合其他导航系统和识别系统,可以自动驾驶。
2.是实现汽车全电动化的一个分支
为了实现汽车智能化以及保护环境,实现汽车各个系统的全电动化(即所谓的X2By2Wire ,其中X代表转向、制动等) 是必要的,这个过程被称为“第五次浪潮”。然后再把所有系统的信息通过总线连接到一个中央控制器,这个中央控制器根据接收的信息判断汽车的运行状态,统一协调,控制汽车的运动而最终实现汽车的智能化。最终有可能把道路上行驶的汽车都连接到一个交通控制中心,由这个交通控制中心统一指挥每辆汽车的运行,从而实现交通的智能化。
3.有利于汽车的设计与制造
由于线控转向系统取消了转向盘与转向轮之间的机械连接,可以腾出空间以安装其他零部件,可以根据不同国家的法规需要,灵活地把转向盘由左置改为右置,反过来也一样。
EPAS的关键技术在线控转向系统中也同样需要解决,但开发线控转向系统需要解决更复杂的技术。要实现线控转向系统的功能并不困难,最重要最困难的是实现系统的安全性和可靠性,这就需要采用容错技术 。