Profil společnosti

 

 

Společnost China Welong byla založena v roce 2001 a je profesionálním mezinárodním poskytovatelem služeb integrovaného dodavatelského řetězce. Soustředíme se na průmyslové zakázkové kovové výrobky s cílem posílit svět s nejlepším dodavatelským řetězcem v Číně. Od založení nabízíme vývoj a řízení dodavatelů, dohled nad nákupem a služby kontroly kvality v Číně mnoha předním podnikům v oblasti mezinárodní průmyslové výroby, těžby ropy, letectví a kosmonautiky a špičkového lékařského ošetření.

Proč si vybrat nás?

Prodejní trh

Naše produkty jsou zasílány do Velké Británie, Německa, Francie, Itálie, Polska, USA, Kanady, Nizozemska, Švédska, Rakouska, Nového Zélandu, Singapuru a Indie, kde slouží více než 100 zákazníkům v automobilovém průmyslu.

Naše certifikáty

China Welong byla založena v roce 2001 a je certifikována podle ISO 9001:2015 a systému kvality API-7-1. Věnujeme se vývoji a dodávkám zakázkových kovových dílů používaných v různých průmyslových odvětvích.

Naše produkty

Mezi hlavní možnosti společnosti Welong patří kování, lití do písku, investiční lití, odstředivé lití a obrábění. Mezi materiály, se kterými pracujeme, patří litina, ocel, nerezová ocel, hliník, měď, zinek a různé slitiny.

 

 

Naše služba

Máme zkušené pracovníky a inženýry, kteří pomáhají při zlepšování a modernizaci výrobních procesů s cílem šetřit náklady. Můžeme vám také pomoci kontrolovat kvalitu během výroby, kontrolovat produkty a sledovat dodací lhůty. Nabízíme rozumné ceny, zajišťujeme dodržování specifikací a norem produktů a poskytujeme efektivní balení.

  • Nůžková noha
    Předmět: Nůžková noha. Materiál: GGG-40. Technologie: lití do písku plus obrábění. Hmotnost: 32 kg. Průmysl: Pacientský stůl.
  • Kolébka
    Předmět: Kolébka. Materiál: AlSi10Mg. Technologie: lití do písku plus obrábění plus montáž. Hmotnost: 72 kg. Průmysl: CT zařízení.
  • Tělo pro telemetrickou anténu
    Položka: Tělo pro telemetrickou anténu. Materiál: AL7075-T7351. Technologie: Obrábění plus eloxování. Hmotnost:{0} 0,85 kg. Průmysl: Drone.
productcate-1-1

 

Co je Cradle?

Kolébka jsou konstrukce, které napomáhají připevňování dvou různých součástí a zároveň podepírají jednu přes druhou. Kolébka letadla pomáhá v široké škále aplikací, jako jsou podvozky pro montáž trupu letadla, držáky motorů, montáž křídel, ftuelové nádrže a elektrické instalace drátů. Zvyšování podílu celoplošných-letadel na celkových dodávkách komerčních letadel, zvyšující se globální komerční a regionální dodávky letadel podporují růst prodeje letadel a zvyšující se nárůst prodeje letadel trhu s kolébkami letadel během prognózovaného období.

 

Z jakého materiálu jsou vyrobeny letecké kolébky?

Slitiny hořčíku jsou široce používány v průmyslových oborech s vynikajícími komplexními vlastnostmi. Zároveň se očekává, že slitiny hořčíku jako nejlehčí konstrukční kov nahradí hliníkové slitiny a oceli, aby se dosáhlo výrazného snížení hmotnosti u letadel a automobilů. Současné hlavní způsoby zpracování slitin hořčíku však obvykle mají omezení v podobě složitého toku procesu, nízkého využití materiálu a vysokých výrobních nákladů, což omezuje široké použití slitin hořčíku. Díky výhodám vysoké rychlosti nanášení a vysoké flexibilitě procesu je proces nanášení energie drátovým-obloukem (DED) slibný pro výrobu velkých a složitých součástí z hořčíkové slitiny za účelem zlepšení efektivity výroby a zvýšení využití materiálu. Díky jedinečnosti drátěného-oblouku DED mají slitiny hořčíku nanesené tímto procesem odlišnou mikrostrukturu a vlastnosti než jiné techniky.
Na tomto základě jsou uzavřena omezení současného výzkumu a jsou poskytnuty komentáře pro další výzkum. Současný výzkum ukázal, že drátový-oblouk DED má schopnost nanášet hořčíkové slitiny s plnými rovnoosými zrny. Budoucí výzkum by se měl zaměřit na vývoj nových drátů ze slitin hořčíku, regulaci makromorfologie, mikrostruktury a vlastností, kombinaci pomocných procesů a potlačení defektů, aby se dále zlepšily vlastnosti komponentů z hořčíkových slitin a rozšířila se cesta jejich aplikace.

44
Velikost trhu s kolébkami letadel

Kolébka letadla se používá jako klíčový nosný prvek a funguje jako součást závěsu vztlakové klapky. Byl přepracován tak, aby dynamicky reagoval na maximální síly a pohyby z různých směrů s konzistentní silou. Jeho redesign zachovává původní vlastnosti a nadále splňuje přísné regulační předpisy leteckého průmyslu.

 

Vzestup inovativních technologií včetně 3D tisku a přijetí lehkých materiálů pro snížení hmotnosti letadla a zvýšení letové produktivity a efektivity jsou některé z významných faktorů, které pohánějí růst trhu s kolébkami letadel. Kromě toho použití kompozitů a hliníkových kolébek nabízí spolehlivou, trvanlivou a nižší hmotnost, čímž pozitivně přispívá k růstu trhu s kolébkami pro letadla v plánovaném časovém rámci.

Cradle

 

Aplikace Aviation Cradle

Využitím naší pokročilé technologie aditiv pro kovy a leteckých zkušeností můžete vytvářet tvary a struktury, které jsou v tradiční výrobě nemožné. Pro kolébku letectví to znamená dosažení lepší funkčnosti, snížení hmotnosti a nižších nákladů, to vše při zachování nebo zlepšení pevnosti materiálu.

Návrhy letecké kolébky mohou přesně vyhovovat vašim funkčním požadavkům na součást a můžete optimalizovat struktury - pomocí silných dutých příhradových struktur, například -, abyste snížili hmotnost o 10 % až 50 %.

Aplikace:


● Konstrukční součásti, které vyžadují vysoký poměr pevnosti-k{1}}hmotnosti v leteckém průmyslu, motorsportu, polovodičových strojích a dopravě.
● Aplikace s průtokem kapalin s odolností proti korozi a přísnými požadavky na čistotu.
● Nosné-části důležité pro bezpečnost.

 

Co je nůžková noha?

Pokud takový neexistuje, pracovníci v různých povoláních se namáhají pracovat v různých výškách po delší dobu. Je-li pracovní plocha snadno nastavitelná, je zamezeno neustálému sahání a ohýbání.
Nůžkové nohy, někdy známé jako vzdušné pracovní plošiny (awp), jsou obecně nastavitelné plošiny sedící na zkřížených nosných tyčích navržených pro zvedání břemen plynulým pohybem. Nůžkové nohy používají různé metody, aby fungovaly, mechanickou, pneumatickou nebo hydraulickou sílu. S hydraulicky-poháněnými zvedáky stolu se plošina zvedá hladce s přiměřenou silou, zatímco podpěrné nosníky, které spojují dvě sady nůžek, zabraňují riziku bočního zhroucení. Dodávají se v různých velikostech a kapacitách vhodných pro různá použití zahrnující opakované ohýbání a namáhání.

Scissor Leg

Výhody použití nůžkové nohy

 

 

Výhody použití nůžkové nohy
Praktičnosti nůžkové nohy odpovídá pouze její jednoduchost a snadné použití. Tento neuvěřitelně všestranný nástroj může sloužit mnoha účelům, takže může stát za to zjistit, jak z něj můžete těžit.


Lepší bezpečnost zaměstnanců
V každém pracovním prostředí, které zahrnuje fyzickou práci, je bezpečnost vašich zaměstnanců nejvyšší prioritou. Neustálé ohýbání a kroucení po delší dobu způsobuje trvalé, bolestivé namáhání, které vede k tomu, že si někdo vezme volno v práci a možná i nárokuje.
Nůžková noha představuje všechna rizika spojená se zvedáním těžkých materiálů ve výšce, takže se už nikdy nemusíte obávat opakovaných zranění nebo tlaku na záda způsobeného těžkým zvedáním.
Hmotnost nákladu je rozložena rovnoměrně díky konstrukci nůžkových nohou pod plošinou, takže je zaručena jeho bytelnost při správné údržbě a péči. To ve spojení s výkonem hydrauliky znamená, že se můžete spolehnout, že tento stůl snadno odolá všemu až do své maximální kapacity.

 

Méně úsilí více práce
Díky pohyblivosti nůžkových nohou je nakládání a vykládání obzvláště jednoduché. Potřeba neustálého přecházení tam a zpět s břemeny je eliminována, takže únava pracovníků je výrazně snížena a práce je prováděna rychle a efektivně.

 

Jednoduchost a flexibilita použití
Na rozdíl od standardních nastavitelných stolů, hydraulické-poháněné pohyblivé nůžkové nohy snadno a stabilně unesou větší váhu. Pro zvýšení jeho všestrannosti mohou být otočné talíře praktickým doplňkem, který vám poskytne více možností tím, že umožní úhel objektu, na kterém se pracuje.

 

Kompaktní a mobilní
Jednou přehlíženou výhodou nůžkové nohy je, jak málo místa zabírá, když se nepoužívá. Lze jej snadno pojíždět a rychle složit, takže je rychlý a perfektní pro dílny s omezeným prostorem.
Někdy se místa pro určitý typ práce liší, mobilní verze těchto stolů je obecně upřednostňována před stacionárním typem.

 

Cenově-efektivní
Vezmeme-li v úvahu čas a peníze plýtvané neefektivitou a úrazy na pracovišti, kterým lze předejít opakovaným namáháním, je nůžková noha rozumnou investicí jak z hlediska peněz, tak i zdraví vašich zaměstnanců.

Scissor Leg

 

K čemu se používají nůžkové nohy?

Nůžkovou nohu lze použít v jakékoli situaci, která může vyžadovat, aby pracovníci pracovali v různých výškách. Ačkoli nůžkové nohy začaly v průmyslových prostředích, jako jsou továrny nebo staveniště, jejich účinnost znamená, že jsou nyní široce používány ve všech druzích průmyslových odvětví, jako je servis zařízení, doprava, výroba, tisk, řemesla, dřevo a kovoobrábění.


Mezi typické použití patří:
● Workshopy pro různé polohy sezení a stání
● Operace nakládání a přistavování vozidla
● Víceúrovňová manipulace a montáž
● Pracovní polohování a manipulace s materiálem
● Práce pod nebo nad zařízením a vozidly
● Stříhání psů
● Umístění nákladu (například při integraci do dopravníkových systémů)
● Čalounění nábytku
● Manipulace s dlouhými a/nebo těžkými obrobky
● Nakládání a vykládání palet

 

Konstrukce nůžkové nohy

Nůžkové nohy mají přímočarý design, který po troše tréninku zvládne každý! Mají jednoduchou strukturu, díky které se snadno používají:


Plošina je povrch, na který pokládáte zvedáný předmět. Je k dispozici v různých velikostech a různých materiálech, jako je nerezová ocel, pro hygienické účely. Aby se předešlo zraněním, jsou některé platformy k dispozici s ochranou proti rozdrcení-.


Základ konstrukce tvoří dráha, která spočívá na podlaze a umožňuje pohyb nůžkových nohou.


Nůžkové nohy jsou nastavitelné zkřížené podpěry, které mění výšku plošiny.
Hydraulický válec pohání zvedací pohyb stolu a ovládá se nožním pedálem.

Scissor Leg
222

 

Co je tělo pro telemetrickou anténu?

Tělo pro telemetrickou anténu jsou data shromážděná o letadle a jeho okolí, která jsou odesílána zpět operátorovi nebo pozemní řídící stanici (gcs). Tyto informace mohou být převzaty z autopilota dronu, senzorů, jako jsou akcelerometry, gyroskopy a gps, nebo ze subsystémů, jako je zdroj energie letadla. Data telemetrické antény jsou přenášena rádiem, často na samostatném spojení s řídicími signály dronu, aby byla zajištěna zvýšená bezpečnost. To vyžaduje, aby měl dron na palubě rádiový vysílač i přijímač a vhodné antény. Mezi běžné radiotelemetrické frekvence dronů patří 433 MHz, 915 MHz a novější 2,4 GHz. Těleso pro telemetrická anténní data lze také přenášet prostřednictvím wi-sítí lte a 4g a 5g, které mají obvykle kratší dosah než jiné rádiové technologie, ale poskytují vyšší přenosové rychlosti.

Typy těles pro telemetrickou anténu
 

Tělo pro telemetrickou anténu je typ antény používaný k automatickému záznamu a přenosu dat ze vzdálených zdrojů do systému IT na jiném místě pro monitorování a analýzu.

Existuje několik typů těles pro telemetrickou anténu, včetně yagi, spirály, biče a miniaturních korálků, mezi ostatními. Antény Yagi lze například namontovat na různá místa, jako jsou budovy, vozidla, přehrady, pobřeží nebo letadla pro účely monitorování.

Bičové antény jsou jednoduché flexibilní monopóly (sestávající z jedné tyče nebo tyče), které lze připojit k vozidlům. Ve skutečnosti najdete většinu vozidel s bičovými anténami pro příjem signálů frekvenční modulace (fm) a amplitudové modulace (am). Pro účely rádiového sledování se bičové antény obecně stříhají pro rozsah velmi vysokých frekvencí (vhf).

 

Ověření detekčního tělesa pro telemetrickou anténu

 

Orientace antény
Natočte tělo telemetrické antény svisle nahoru. Nemiřte anténou na dron.
Anténa pozemní stanice by měla být umístěna svisle nahoru. Pokud má vaše pozemní stanice dvě antény, ujistěte se, že druhá je orientována vodorovně.

 

Maximalizujte volnou vizuální linii pohledu
Ujistěte se, že mezi pozemním datovým terminálem (GDT) a dronem je přímé vedení.
Nelétejte se stromy, lesy, kopci, horami nebo budovami mezi vámi a dronem.
Bezdrátová spojení s frekvencemi, které jsou legální k použití, nemohou proniknout vegetací, překážkami nebo horami. Mohou se objevit odrazy, které mohou vést k funkčnosti bez přímé (přímé) linie mezi GDT a dronem, ale vždy byste se měli pokusit optimalizovat svou přímou linii pohledu pro nejlepší výkon.
V důsledku toho byste se měli snažit ponechat kolem sebe nějaký volný prostor a také se snažit ponechat určitou rezervu mezi přímou vizuální linií pohledu (modrá) a vegetací/topologií. To vše ukazuje, že položení tabletu na zem může negativně ovlivnit připojení.

 

Optimalizujte prostor kolem těla pro pozemní stanici telemetrické antény
Položte tablet na ne-kovový stůl nebo jej držte v rukou.
Nepokládejte tablet s GDT na auto, do auta ani na zem. Nepokládejte tablet na kovové stoly nebo jiné vodivé povrchy. Nakonec se ujistěte, že vaše tělo není orientováno tak, aby blokovalo spojení mezi GDT a dronem.

 

Rušení s jinými zářiči
Používejte pouze frekvenční pásma, která jsou ve vaší zemi zákonem povolena. Tyto frekvence nesmí rušit jiné vysílající služby, např. GSM.
Nepoužívejte telemetrii v blízkosti vysílacích věží, vysokonapěťových kabelů nebo jiných rádiových zařízení.
Nevybírejte domovský bod v blízkosti rádiových antén (i když se jejich frekvence může lišit). Wifi, hotspoty a Bluetooth by neměly ovlivnit výkon těla telemetrické antény. Vždy je však nejlepší snížit počet bezdrátových spojení v blízkosti.

Jak vybrat tělo pro telemetrickou anténu?
 

Systémové požadavky
Není překvapením, že první úvahou je to, čeho musí tělo telemetrické antény dosáhnout nebo umožnit.
Telemetrie v průmyslových aplikacích může znamenat mnoho věcí, od shromažďování environmentálních dat po vzdálené řízení majetku, sledování vozového parku a pagingové systémy.
Každá další úvaha se odvíjí od případu užití.

 

Požadavky na pokrytí
Velkoplošná telemetrie nemusí být nutně složitější než aplikace na jednom webu.
Existují však důsledky pro RF modemy, antény, opakovače a pagingové vysílače potřebné k vytvoření spolehlivé sítě:
● Přenos dat UHF nebo VHF
● Licencované nebo licencované-bezplatné datové přenosy
● Požadavky na SCADA
● Ethernetové sériové moduly pro velké oblasti
● Výkonné RF modemy pro náročnou topografii (např. podzemní těžba)
Systémové nároky a mapa pokrytí jsou dva základní kroky pro vybudování nebo rozšíření tělesa pro telemetrickou anténní síť.

 

Schopnosti
Moderní tělo pro telemetrické antény umí mnohem více než jen sbírat data – nebo by alespoň mělo.
Jakmile začnete zkoumat zařízení pro bezdrátovou komunikaci, možná vás překvapí, co dalšího může telemetrie umožnit:
● Sledování vozového parku
● Komunikace s hlubinnými důlními provozy
● Monitorování prostředí ve vzdáleném nebo nehostinném terénu
● Vícebodová-komunikace{1}}pro složité operace
● Automatizace
● Alarmy a výstrahy
Tělo telemetrických anténních vysílaček dokonce obsahuje jednotky s I/O-pro napájení dálkového ovládání zařízení. V moderních odvětvích-založených na datech zlepšuje vzdálená kontrola aktiv efektivitu, bezpečnost a stabilitu.

 

Škálovatelnost
Obvykle doporučujeme vyhnout se omezenému vzdálenému tělu telemetrických antén, i když jsou dodávány s nižší cenou.
Podpora více protokolů znamená, že nejste uzamčeni v jediném komunikačním protokolu. Místo toho můžete k monitorování a řízení aktiv použít téměř libovolného dodavatele PLC, RTU, HMI nebo DCS.
V praxi to dělá tělo pro telemetrickou anténu škálovatelné ve všech směrech. Pokud potřebujete rozšířit síť, přidat nový modul pro bezdrátovou komunikaci, přizpůsobit se sledování nových dat nebo zmenšit, multiprotokolová podpora poskytuje tuto flexibilitu.

 

Spotřeba energie
Průmyslová telemetrie standardně nepředstavuje velkou zátěž pro napájecí zdroje. Závisí to na konkrétních podmínkách systému-na místě.
Například tělo pro telemetrickou anténu navrhuje a vyrábí vysoce -vf zařízení pro těžbu a zdroje a nízkoenergetické moduly pro zemědělství a monitorování životního prostředí.
Výkon a rychlost přenosu dat jdou obecně-v-ruce. Komunikační vzdálenost a topografie také přispívají k požadavkům na napájení.

 

Cena
Těleso pro technologie sběru telemetrických antén se velmi liší v ceně v závislosti na rozsahu a rozsahu systému.
Vždy je lákavé vybrat si nejlevnější variantu. Než se však zaměřovat na cenu izolovaně, zvažte hodnotu spolehlivého přenosu dat v reálném čase-. Možná zjistíte, že některá standardní-řešení{4}}mají funkce, které nepotřebujete. Naproti tomu vlastní tělo pro telemetrickou anténní síť splňuje vaše požadavky a poskytuje flexibilitu pro zvětšení nebo zmenšení.

 

 
Naše továrna
 

 

Soustředíme se na průmyslové zakázkové kovové výrobky s cílem posílit svět s nejlepším dodavatelským řetězcem v Číně. Od založení nabízíme vývoj a řízení dodavatelů, dohled nad nákupem a služby kontroly kvality v Číně mnoha předním podnikům v oblasti mezinárodní průmyslové výroby, těžby ropy, letectví a kosmonautiky a{1}}špičkové lékařské péče.
V posledních 20 letech byly naše produkty odeslány do Velké Británie, Německa, Francie, Itálie, Polska, USA, Kanady, Holandska, Švédska, Rakouska, Nového Zélandu, Singapuru, Indie více než 100 zákazníkům v automobilovém průmyslu.
Vždy pilně pracujeme na tom, abychom byli lídrem mezinárodního dodavatelského řetězce a posílili tak čínskou inteligentní- výrobu, která je na světové špičce.

20230210134151079aaa313883455fb76cdeb92147e87d.jpg (400×266)
202302101342018622176d07c84da29e634e72f0c74eaf.jpg (400×266)
202302101342080d664f4ed5f946e88bffa685ef274a1b.jpg (400×266)
202302101342142ce9f068334a427f9c58d6fd1ebe5832.jpg (400×266)

20230201105544770c03996b95458da072360a3ceeb9a2.jpg (1266×576)

 

 
Certifikace
 

 

productcate-700-500

 

 
Ultimate FAQ Guide to Aviation and Medical
 
 

Q: Jaké jsou výhody leteckých kolébek?

A: Letadlové kolébky jsou konstrukce, které pomáhají při připevňování dvou různých součástí a zároveň podpírají jednu přes druhou. Letadlové kolébky pomáhají v široké škále aplikací, jako je montáž trupu letadla, podvozky, uložení motoru, montáž křídel, palivové nádrže a instalace elektrického vedení.

Otázka: Z jakého materiálu jsou vyrobeny kolébky letadel?

Odpověď: Slitiny hořčíku jsou široce používány v průmyslových oblastech s vynikajícími komplexními vlastnostmi. Zároveň se očekává, že slitiny hořčíku jako nejlehčí konstrukční kov nahradí hliníkové slitiny a oceli, aby se dosáhlo výrazného snížení hmotnosti u letadel a automobilů.

Otázka: K čemu se v letadlech používají kolébky?

A: Letadlové kolébky jsou konstrukce, které pomáhají při připevňování dvou různých součástí a zároveň podpírají jednu přes druhou. Letadlové kolébky pomáhají v široké škále aplikací, jako je montáž trupu letadla, podvozky, uložení motoru, montáž křídel, palivové nádrže a instalace elektrického vedení.

Otázka: Jakou velikost mají letecké kolébky?

Odpověď: Tato práce využívá dvě nejvýznamnější metody pro případ kolébky používané v leteckých aplikacích, s hlavními rozměry rovnými 107,8 × 50 × 67,3 mm a tloušťkou desky 10 mm. Tato aplikace poskytuje praktický náhled na skutečný mechanický výkon dosažený optimalizovanými součástmi pomocí každé metody.

Otázka: Proč jsou kolébky letadel kulaté?

A: Tento výkon byl z velké části proveden zaoblenou jižní výškou, která se zakřivuje nahoru, aby se stala střechou, a končí 12,5 metrovým převýšením na severní vyvýšení. Zakřivená část působí jako křídlo, které odklání převládající jižní větry – které mohou dosahovat rychlosti 100 km/h – nahoru a přes budovu. Ocelová střecha je také mírně zakřivená směrem dolů od středu k jejímu východnímu a západnímu okraji, aby zajistila další odklon větru.

Otázka: Která z následujících možností je výhoda zvažování nůžkových nohou?

Odpověď: Nůžková noha snižuje požadavky na ohýbání a kroucení, aby se přizpůsobila výšce stolu. Nůžkové zvedáky, známé také jako zvedací stoly, jsou nejlepším řešením pro vertikální zvedání materiálu a personálu. Zvyšují produktivitu práce a zároveň snižují riziko úrazu při práci.

Otázka: Jaké jsou výhody nůžkové nohy?

Odpověď: Nůžkové nohy mají relativně velkou pracovní plošinu, která poskytuje dostatek prostoru pro bezpečné zvedání a spouštění pracovníků a jejich nástrojů a zařízení. Pracovní plošina je navíc volně stojící a poskytuje horizontální prostor pro práci obklopený zábradlím, aby byla zajištěna bezpečnost pádu.

Otázka: Jaký je nejběžnější typ nůžkové nohy?

A: Falls. Toto je nejčastější příčina úmrtí při leteckém a nůžkovém zdvihu. K vážným zraněním dochází i při pádech. K pádům dochází v důsledku nedbalosti obsluhy, neopatrnosti a nepoužití správných bezpečnostních zábran. Osha doporučuje používat bezpečnostní postroje a vaši operátoři by samozřejmě měli při práci na awps vždy zůstat v bezpečnostních zábradlích.

Otázka: Jaké jsou výhody digitální fotogrammetrie?

Odpověď: Použití fotogrammetrie umožňuje vysokou úroveň přesnosti a přesnosti měření způsobem, který lze výrazně škálovat. Používáme TRITOP, který lze použít k měření objektů až do 20m a má rozlišení kamery až 24 milionů pixelů (čím kvalitnější snímky, tím kvalitnější mohou být měření).

Otázka: Jaké jsou výhody UAV fotogrammetrie?

Odpověď: Jednou z hlavních výhod použití dronů pro leteckou fotogrammetrii je vysoká přesnost a rozlišení, kterých mohou dosáhnout. Ve srovnání s tradičními metodami, jako jsou satelitní snímky nebo pilotovaná letadla, mohou drony létat blíže k zemi a zachytit více detailů a textur.

Otázka: Jaké jsou 6 výhod technologie dronů?

A: Zvýšená účinnost.
Zlepšit bezpečnost.
Přístup do vzdálených oblastí.
Efektivita-nákladů.
Rozšířený sběr dat.
Vylepšená reakce na nehody.

Otázka: Co je tělo pro telemetrickou anténu na dronech?

A: Tělo pro telemetrickou anténu jsou data shromážděná o letadle a jeho okolí, která jsou odesílána zpět operátorovi nebo pozemní řídící stanici (gcs). Tyto informace mohou být převzaty z autopilota dronu, senzorů, jako jsou akcelerometry, gyroskopy a gps, nebo ze subsystémů, jako je zdroj energie letadla. Telemetrická data z dronu jsou přenášena rádiem, často na samostatném spojení se signály ovládání dronu, aby byla zajištěna zvýšená bezpečnost. To vyžaduje, aby měl dron na palubě rádiový vysílač i přijímač a vhodné antény.

Otázka: Co je tělo pro letový ovladač telemetrické antény?

Odpověď: Tělo pro telemetrickou anténu vám umožní vědět, co se děje ve vašem letadle, když s ním létáte. Mimo jiné můžete na svém vysílači přijímat napětí baterie a polohy GPS. Telemetrie může být buď vždy zapnutá, nebo povolena při aktivaci. Pokud je sériový port pro telemetrii sdílen s jinými funkcemi, bude telemetrie povolena pouze při aktivaci tohoto portu.

Otázka: Jaké jsou různé typy těla rádia pro telemetrickou anténu?

Odpověď: Různé typy radiotelemetrických technik zahrnují vysílače s velmi vysokou frekvencí (vhf), sledování globálního polohového systému (gps) a satelitní sledování. Nedávné pokroky v technologii zlepšily techniky radiotelemetrie zvýšením účinnosti sběru dat. Studie zahrnující rádiovou telemetrii by však měly být přezkoumány, aby bylo možné určit, zda jsou k dosažení cílů studie skutečně zapotřebí novější techniky, jako jsou obojky, které přenášejí polohu operátorovi přes satelity.

Otázka: Jaké jsou různé typy těles pro telemetrickou anténu?

Odpověď: Existuje několik typů těles pro telemetrickou anténu včetně Yagi, Helical, Whip a miniaturních korálků. Antény Yagi lze například namontovat na různá místa, jako jsou budovy, vozidla, přehrady, pobřeží nebo letadla pro účely monitorování. Bičové antény jsou jednoduché flexibilní monopóly (sestávající z jedné tyče nebo tyče), které lze připojit k vozidlům. Ve skutečnosti najdete většinu vozidel s bičovými anténami pro příjem signálů s frekvenční modulací (FM) a amplitudovou modulací (AM). Pro účely rádiového sledování jsou bičové antény obecně řezány pro rozsah velmi vysokých frekvencí (VHF).

Otázka: Jaká je frekvence telemetrické antény?

A: Nearson tělo pro telemetrickou anténu pracuje na frekvencích od 100 MHz do 2,6 GHz.

Otázka: Jaká je optimální délka antény pro frekvenci?

Odpověď: Níže uvedený graf ukazuje délky, kterým je třeba se vyhnout u různých kolekcí pásků. Čím méně pásem, tím méně oblastí s vysokou impedancí, kterým je třeba se vyhnout. Také chcete, aby byla anténa dlouhá alespoň 1/4 vlnové délky pro každé pásmo, které plánujete používat. Chcete-li například pracovat na vzdálenost 40 m, ujistěte se, že je anténa dlouhá alespoň 10 m nebo 33'. Používejte pouze bílé mezery pro délku vaší antény, a pokud používáte jiná ham pásma než v těchto příkladech, upravte a znovu spusťte program, jako jsem to udělal výše pro svůj K1. Pokud chcete všechna pásma od 80 m výše, 84' anténa W3EDP, 17' protiváha je pravděpodobně správná cesta.

Otázka: Jak si mohu vybrat telemetrii?

Odpověď: 6 věcí, které je třeba zvážit při výběru řešení telemetrických dat:
Systémové požadavky.
Požadavky na pokrytí.
Schopnosti.
Škálovatelnost.
Spotřeba energie.
Cena.

Otázka: Jaká frekvenční pásma se používají v telemetrii?

A: Pásma používaná pro telemetrii jsou neoficiálně popsána jako L pásmo od 1435 do 1535 MHz, S pásmo od 2200 do 2300 MHz a horní S pásmo od 2310 do 2390 MHz. I když jsou tato označení pásem běžná v řeči telemetrie, pro nikoho jiného nemusí mít žádný konkrétní význam. Telemetrická zadání jsou určena pro testování2 pilotovaných a bezpilotních letadel, raket, vesmírných vozidel, raketových saní a systémů nesených na těchto saních za účelem testování nebo jejich hlavních součástí.

Q: Jaké jsou 3 základní typy antén?

Odpověď: Tři hlavní typy antén jsou směrová, polo{0}}směrová a všesměrová-. O LIGO India – Gravitational Wave Detector in India si můžete přečíst v uvedeném odkazu. Další čtení: Téma-Dotazy Wise GS 3 pro UPSC Mains.

Jako jeden z předních leteckých a lékařských výrobců a dodavatelů v Číně vás srdečně vítáme, abyste si koupili přizpůsobené letectví a lékařství z naší továrny. Všechny produkty na zakázku mají vysokou kvalitu a konkurenceschopnou cenu. Kontaktujte nás pro službu OEM.

Odeslat dotaz