轭式装置(yoke mounting),赤道式望远镜的一种装置方式,极轴由一个轭组成,望远镜镜简就安置在这个轭上。
1.56米望远镜主要用于天体测量工作,因而要求望远镜有较高的指向和跟踪精度.影响这些精度的因素是多方面的,镜身重力变形是主要的因素之一虽然目前已完全可以通过计算机控制减小乃至消除重力变形对光轴指向的影响,但若能在机械设计时选择一种对望远镜精度影响较小的结构形式,则更为有利和更加可靠.
从力学角度看,扼式装置是最理想的形式,因为它的变形仅仅引起光轴的平移,而不影响其指向.但扼式装置有其固有的缺点,即观测区域受到限制.为克服这一缺点,必须把纬轴提高.所采用的提升扼式装置(又称双扼式装置)的形式选样、设计和实测结果作简要的论述.这种装置是1.56米望远镜总体组长朱能鸿同志提出和最终确定的.用于超精研装置的轭式简谐轮振荡系统的突出优点是两个振子在轴上对置,质量平衡,能赋予超精研油石以光滑、连续、平稳的简谐振动,且同时装有6块油石,加工效率高,适用于超精研大型圆筒工件的外表面.
为了防止对工件进行探伤时出现测量结果不准或者漏检现象的发生,磁粉探伤仪必须定期进行正确的校准。磁轭提升力指标是磁轭式磁粉探伤仪进行校准时重要的一项指标。只有确定磁轭提升力的测量范围,才能更好的保证磁粉检测的质量。
磁轭提升力的测量提出了磁轭提升力检测装置的研究。 磁粉探伤技术的检测原理及国内外发展现状,并对目前国家发布的磁轭式磁粉探伤仪校准程序进行了分析。从校准程序可以看出,目前所采用的通过称量铁块来检测提升力的方法并不可靠,而且不能测出提升力的具体数值。
目前国内外磁轭提升力的研究现状进行分析和研究,总结出磁轭提升力与磁性吸力的关系。并通过计算磁性吸力的公式,推导出磁轭提升力的计算公式。以磁轭提升力、磁性吸力以及外加的拉力的相互关系为理论基础,提出了通过测量外加的拉力来间接测量磁性吸力的测量方案,从而达到测量磁轭提升力的目的。火箭载红外观测
最重要的火箭载红外观测是美国空军地球物理实验室(AFGL)于1971—1974年间在数百km高空进行的中红外波段的巡天观测。其目的是为得到在红外有强发射的各种类型天体的亮度和空间分布,以足够精度确定这些天体的位置,以利于将来在地面观测中的详细研究。这是一个用Aerobee探空火箭携带的液氦致冷的16.5cm口径的望远镜。该望远镜为轭式装置,安装于火箭的固定的高度方位坐标系统中,整个系统处于对火箭转轴的转动平衡状态,即其方位轴与火箭转轴相重合。望远镜被配置到所需要的高度角而随火箭的转动而转动。