Profilo aziendale

 

 

China Welong è stata fondata nel 2001, che è un fornitore di servizi di catena di fornitura integrata internazionale professionale. Ci stiamo concentrando sui prodotti industriali in metallo personalizzati, con l'obiettivo di dare potere al mondo con la migliore catena di approvvigionamento della Cina. Sin dalla nostra fondazione, offriamo servizi di sviluppo e gestione dei fornitori, supervisione degli acquisti e controllo qualità in Cina per molte aziende leader nei settori della produzione industriale internazionale, dell'estrazione petrolifera, dell'aerospaziale e delle cure mediche-di fascia alta.

Perché sceglierci?

Mercato delle vendite

I nostri prodotti vengono spediti nel Regno Unito, Germania, Francia, Italia, Polonia, Stati Uniti, Canada, Paesi Bassi, Svezia, Austria, Nuova Zelanda, Singapore e India, servendo più di 100 clienti nel settore automobilistico.

I nostri certificati

China Welong è stata fondata nel 2001 ed è certificata ISO 9001:2015 e il sistema di qualità API-7-1. Ci dedichiamo allo sviluppo e alla fornitura di parti metalliche personalizzate utilizzate in vari settori.

I nostri prodotti

Le principali capacità di Welong includono forgiatura, fusione in sabbia, fusione a cera persa, fusione centrifuga e lavorazione meccanica. I materiali con cui lavoriamo includono ghisa, acciaio, acciaio inossidabile, alluminio, rame, zinco e varie leghe.

 

 

Il nostro servizio

Disponiamo di personale esperto e ingegneri che aiutano a migliorare e modernizzare i processi di produzione per risparmiare sui costi. Possiamo anche aiutarvi a controllare la qualità durante la produzione, ispezionare i prodotti e monitorare i tempi di consegna. Offriamo prezzi ragionevoli, garantiamo il rispetto delle specifiche e degli standard del prodotto e forniamo un imballaggio efficace.

  • Gamba a forbice
    Articolo: gamba a forbice. Materiale: GGG-40. Tecnologia: colata in sabbia più lavorazione. Peso: 32 kg. Settore: Tavolo paziente.
  • Culla
    Articolo: culla. Materiale: AlSi10Mg. Tecnologia: colata in sabbia più lavorazione più assemblaggio. Peso: 72 kg. Settore: apparecchiature CT.
  • Corpo Per Antenna Telemetria
    Articolo: Corpo per Antenna Telemetria. Materiale: AL7075-T7351. Tecnologia: lavorazione meccanica più anodizzazione. Peso:0.85 kg. Settore: Drone.
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Cos'è la culla?

Le culle sono strutture che aiutano a collegare due diversi componenti sostenendone uno sopra l'altro. Le culle per aerei sono utili in un'ampia gamma di applicazioni, come i carrelli di atterraggio per l'assemblaggio della cellula della fusoliera, i supporti del motore, l'assemblaggio delle ali, i serbatoi di carburante e le installazioni di cavi elettrici. L'aumento della quota di aeromobili a fusoliera larga nel totale delle consegne di aerei commerciali, l'aumento delle consegne globali di aerei commerciali e regionali e la crescita delle dimensioni delle flotte commerciali sono alcuni dei fattori che contribuiscono a stimolare la crescita del mercato delle culle per aerei. durante il periodo di previsione.

 

Di che materiale sono fatte le culle per aerei?

Le leghe di magnesio sono ampiamente utilizzate in campi industriali con eccellenti proprietà complete. Allo stesso tempo, essendo il metallo strutturale più leggero, si prevede che le leghe di magnesio sostituiranno le leghe di alluminio e gli acciai per ottenere una significativa riduzione del peso negli aerei e nelle automobili. Tuttavia, gli attuali metodi tradizionali di lavorazione delle leghe di magnesio presentano solitamente i limiti del flusso di processo complesso, del basso utilizzo del materiale e degli elevati costi di produzione, che limitano l’ampia applicazione delle leghe di magnesio. Grazie ai vantaggi dell'elevata velocità di deposizione e dell'elevata flessibilità del processo, il processo di deposizione di energia diretta ad arco (wire{3}}DED) è promettente per la fabbricazione di componenti grandi e complessi in lega di magnesio per migliorare l'efficienza produttiva e aumentare l'utilizzo dei materiali. A causa dell'unicità del DED wire{5}}arc, le leghe di magnesio depositate mediante questo processo hanno microstruttura e proprietà diverse rispetto ad altre tecniche.
Su questa base si concludono i limiti della ricerca attuale e vengono forniti commenti per ricerche successive. La ricerca attuale ha dimostrato che il DED wire-arc ha la capacità di depositare leghe di magnesio a grani interi equiassici. La ricerca futura dovrebbe concentrarsi sullo sviluppo di nuovi fili in lega di magnesio, sulla regolazione della macromorfologia, della microstruttura e delle proprietà, sulla combinazione di processi ausiliari e sulla soppressione dei difetti, al fine di migliorare ulteriormente le proprietà dei componenti in lega di magnesio e ampliare la strada per la loro applicazione.

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Dimensioni del mercato delle culle per aerei

La culla dell'aereo viene utilizzata come componente portante chiave e funziona come parte della cerniera del flap alare. È stato riprogettato per rispondere dinamicamente alle forze massime e ai movimenti provenienti da diverse direzioni con una forza costante. La sua riprogettazione mantiene le caratteristiche originali e continua a soddisfare le rigorose normative normative dell'industria aerospaziale.

 

L’ascesa di tecnologie innovative, tra cui la stampa 3D e l’accettazione di materiali leggeri per ridurre il peso dell’aereo e aumentare la produttività e l’efficienza del volo, sono alcuni dei fattori significativi che guidano la crescita del mercato delle culle per aerei. Inoltre, l'utilizzo di compositi e culle in alluminio offre vantaggi affidabili, durevoli e di peso inferiore, contribuendo così positivamente alla crescita del mercato delle culle per aerei nel periodo di tempo previsto.

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Applicazioni della culla aeronautica

Sfruttando la nostra avanzata tecnologia additiva per metalli e la nostra esperienza nel settore aerospaziale, puoi realizzare forme e strutture impossibili con la produzione tradizionale. Per la culla aeronautica, ciò significa ottenere una migliore funzionalità, un peso ridotto e costi inferiori, il tutto mantenendo o migliorando la resistenza del materiale.

I progetti delle culle aeronautiche possono soddisfare i tuoi esatti requisiti funzionali per la parte e puoi ottimizzare le strutture - con strutture reticolari robuste e cave, ad esempio - per ridurre il peso dal 10% al 50%.

Applicazioni:


● Componenti strutturali che richiedono elevati rapporti-in-peso nei settori aerospaziale, degli sport motoristici, dei macchinari per semiconduttori e dei trasporti.
● Applicazioni di flusso di fluidi con resistenza alla corrosione e severi requisiti di purezza.
● Parti-portanti e critiche per la sicurezza.

 

Cos'è la gamba a forbice?

In assenza di uno, i lavoratori in diverse occupazioni si sforzano di lavorare a diverse altezze per lunghi periodi di tempo; il continuo allungarsi e chinarsi viene evitato se la superficie di lavoro è facilmente regolabile.
Talvolta conosciute come piattaforme di lavoro aereo (awp), le gambe a forbice, in genere, sono piattaforme regolabili posizionate su barre di supporto incrociate progettate per sollevare carichi con un movimento fluido. Le gambe a forbice utilizzano vari metodi per funzionare, potenza meccanica, pneumatica o idraulica. Con i sollevatori da tavolo ad azionamento idraulico-, la piattaforma viene sollevata uniformemente con un'adeguata quantità di forza, mentre le travi di supporto che collegano i due set di forbici prevengono il rischio di collasso laterale. Sono disponibili in una varietà di dimensioni e capacità adatte a diversi usi che comportano piegature e sforzi ripetitivi.

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Vantaggi dell'utilizzo della gamba a forbice

 

 

Vantaggi dell'utilizzo della gamba a forbice
La praticità della gamba a forbice è pari solo alla sua semplicità e facilità d'uso. Questo strumento incredibilmente versatile può servire a molti scopi, quindi potrebbe valere la pena vedere come puoi trarne vantaggio.


Migliore sicurezza dei dipendenti
In qualsiasi ambiente di lavoro che prevede lavoro fisico, la sicurezza dei dipendenti è la massima priorità. Piegarsi e torcersi costantemente per un lungo periodo di tempo provoca uno sforzo duraturo e doloroso che porta qualcuno a prendersi una pausa dal lavoro e forse anche a presentare reclami.
La gamba a forbice elimina tutti i rischi associati al sollevamento di materiali pesanti in altezza, quindi non dovrai mai preoccuparti di lesioni da sforzi ripetitivi o pressione sulla schiena causata dal sollevamento di carichi pesanti.
Il peso del carico è distribuito uniformemente grazie alla costruzione delle gambe a forbice sotto la piattaforma, quindi è garantita la robustezza con una corretta manutenzione e cura. Questo, abbinato alla potenza dell'idraulica, significa che puoi avere la certezza che questo tavolo può facilmente resistere a qualsiasi cosa fino alla sua capacità massima.

 

Meno fatica, più lavoro
La mobilità delle gambe a forbice rende il carico e lo scarico particolarmente semplici. Viene eliminata la necessità di camminare costantemente avanti e indietro con i carichi, riducendo significativamente l'affaticamento dei lavoratori mentre il lavoro viene svolto rapidamente ed con efficienza.

 

Semplicità e flessibilità di utilizzo
A differenza dei tavoli regolabili standard, le gambe mobili a forbice ad azionamento idraulico-sono in grado di sopportare pesi maggiori con facilità e stabilità. Per aumentare la sua versatilità, i piatti girevoli possono essere un pratico accessorio che offre più opzioni consentendo l'angolazione dell'oggetto su cui lavorare.

 

Compatto e mobile
Un vantaggio trascurato di una gamba a forbice è il poco spazio che occupa quando non viene utilizzata. Può essere facilmente spostato e piegato rapidamente, rendendolo veloce e perfetto per officine con spazio limitato.
A volte le posizioni per un certo tipo di lavoro possono variare, quindi avere una versione mobile di questi tavoli è generalmente preferibile rispetto a quella fissa.

 

Costo-efficiente
Considerando il tempo e il denaro sprecati in inefficienze e infortuni sul lavoro prevenibili dovuti a sforzi ripetitivi, la gamba a forbice è un buon investimento sia in termini di denaro che di salute dei dipendenti.

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A cosa servono le gambe a forbice?

Una gamba a forbice può essere utilizzata in qualsiasi situazione che richieda ai lavoratori di lavorare a varie altezze. Sebbene le gambe a forbice siano nate in ambienti industriali come fabbriche o cantieri, la loro efficienza significa che ora sono ampiamente utilizzate in tutti i tipi di settori come servizi di attrezzature, trasporti, produzione, stampa, artigianato, lavorazione del legno e dei metalli.


Gli usi tipici includono:
● Laboratori, per accogliere varie posizioni sedute e in piedi
● Operazioni di carico e attracco dei veicoli
● Movimentazione e assemblaggio multilivello
● Posizionamento sul lavoro e movimentazione dei materiali
● Lavorare sotto o sopra attrezzature e veicoli
● Toelettatura del cane
● Posizionamento del carico (ad esempio in caso di integrazione in sistemi di trasporto)
● Rivestimento di mobili
● Movimentazione di pezzi lunghi e/o pesanti
● Carico e scarico dei pallet

 

Costruzione della gamba a forbice

Le gambe a forbice hanno un design semplice che, dopo un po' di allenamento, chiunque potrebbe azionare! Hanno una struttura semplice che li rende così facili da usare:


La piattaforma è la superficie su cui si posiziona l'oggetto da sollevare. È disponibile in diverse dimensioni e diversi materiali come l'acciaio inossidabile, per motivi igienici. Per prevenire infortuni, alcune piattaforme sono disponibili con protezioni anti-schiacciamento.


La base della struttura è costituita da un binario in appoggio sul pavimento che permette il movimento delle gambe a forbice.


Le gambe a forbice sono i supporti incrociati regolabili che modificano l'altezza della piattaforma.
Il cilindro idraulico alimenta il movimento di sollevamento del tavolo ed è controllato con il pedale.

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Cos'è il corpo dell'antenna telemetrica?

Corpo per antenna telemetrica: i dati raccolti sull'aeromobile e sui suoi dintorni vengono inviati all'operatore o alla stazione di controllo a terra (GCS). Queste informazioni possono essere prese dal pilota automatico del drone, da sensori come accelerometri, giroscopi e gps o da sottosistemi come la fonte di energia del velivolo. Corpo dell'antenna telemetricaI dati vengono trasmessi via radio, spesso su un collegamento separato ai segnali di controllo del drone per garantire una maggiore sicurezza. Ciò richiede che il drone disponga di un trasmettitore radio integrato, di un ricevitore e di antenne adeguate. Le frequenze comuni della radiotelemetria dei droni includono 433 mhz, 915 mhz e la più recente 2,4 ghz. I dati dell'antenna Body for telemetria possono anche essere trasmessi tramite reti wi-fi e lte come 4g e 5g, che in genere hanno una portata più breve rispetto ad altre tecnologie radio ma forniscono velocità di dati più elevate.

Tipi di corpo per antenna telemetrica
 

Il corpo per antenna di telemetria è un tipo di antenna utilizzata per registrare e trasmettere automaticamente dati da fonti remote a un sistema IT in una posizione diversa per il monitoraggio e l'analisi.

Esistono diversi tipi di corpo per l'antenna telemetrica, tra cui yagi, elicoidale, a frusta e in miniatura, tra gli altri. Le antenne Yagi, ad esempio, possono essere montate in una varietà di luoghi come edifici, veicoli, dighe, coste o aerei per scopi di monitoraggio.

Le antenne a frusta sono semplici monopoli flessibili (costituiti da un'unica asta o palo) che possono essere fissati ai veicoli. In effetti, troverai la maggior parte dei veicoli con antenne a stilo per ricevere segnali di modulazione di frequenza (fm) e di modulazione di ampiezza (am). Per scopi di localizzazione radio, le antenne a stilo sono generalmente tagliate per la gamma di frequenze molto alte (VHF).

 

Verifica del corpo di rilevamento per antenna di telemetria

 

Orientamento dell'antenna
Orientare il corpo dell'antenna telemetrica verticalmente verso l'alto. Non puntare verso il drone con l'antenna.
L'antenna della stazione di terra deve essere posizionata verticalmente verso l'alto. Nel caso in cui la tua stazione di terra abbia due antenne, assicurati che la seconda sia orientata orizzontalmente.

 

Massimizza la linea visiva libera
Assicurati che ci sia una linea diretta tra il terminale dati di terra (GDT) e il drone.
Non volare con alberi, foreste, colline, montagne o edifici tra te e il drone.
I collegamenti wireless con frequenze consentite non possono penetrare nella vegetazione, negli ostacoli o nelle montagne. Potrebbero verificarsi riflessi che possono portare alla funzionalità senza una linea diretta (retta) tra il GDT e il drone, ma dovresti sempre cercare di ottimizzare la tua linea visiva diretta per ottenere le migliori prestazioni.
Di conseguenza, dovresti cercare di mantenere un po' di spazio libero intorno a te e anche cercare di mantenere un po' di margine tra la linea visiva diretta (blu) e la vegetazione/topologia. Tutto ciò dimostra che appoggiare il tablet a terra può influire negativamente sulla connessione.

 

Ottimizza lo spazio attorno al corpo per la stazione terrestre dell'antenna telemetrica
Assicurati di posizionare il tablet su un tavolo non-metallico o di tenerlo tra le mani.
Non posizionare il tablet con il GDT sulla tua auto, in macchina o per terra. Non appoggiare il tablet su tavoli metallici o altre superfici conduttrici. Infine, assicurati che il tuo corpo non sia orientato in modo da bloccare il collegamento tra GDT e drone.

 

Interferenza con altri emettitori
Utilizza solo le bande di frequenza consentite dalla legge nel tuo Paese. Tali frequenze non devono interferire con altri servizi emittenti, ad esempio il GSM.
Non utilizzare la telemetria vicino a torri di trasmissione, cavi ad alta tensione o altri dispositivi radio.
Non selezionare un punto home vicino ad antenne radio (anche se la loro frequenza potrebbe essere diversa). Wi-Fi, hotspot e Bluetooth non dovrebbero influire sulle prestazioni del corpo dell'antenna di telemetria. Tuttavia è sempre meglio ridurre il numero di collegamenti wireless nelle vicinanze.

Come scegliere il corpo per l'antenna di telemetria?
 

Esigenze del sistema
Non sorprende che la prima considerazione sia ciò che l'ente per l'antenna telemetrica deve raggiungere o abilitare.
La telemetria nelle applicazioni industriali può significare molte cose, dalla raccolta di dati ambientali al controllo remoto delle risorse, al monitoraggio della flotta e ai sistemi di cercapersone.
Ogni altra considerazione deriva dal caso d'uso.

 

Requisiti di copertura
La telemetria su-aree estese non è necessariamente più complessa delle applicazioni su-sito singolo.
Tuttavia, ci sono implicazioni per modem RF, antenne, ripetitori e trasmettitori cercapersone necessari per creare una rete affidabile:
● Trasmissione dati UHF o VHF
● Larghezze di banda dati concesse o gratuite-licenza
● Requisiti SCADA
● Moduli seriali Ethernet per grandi aree
● Potenti modem RF per topografia impegnativa (ad es. miniere sotterranee)
Le richieste del sistema e la mappa di copertura sono i due passaggi fondamentali per costruire o espandere un organismo per la rete di antenne di telemetria.

 

Capacità
I moderni enti per le antenne di telemetria fanno molto di più che raccogliere dati, o almeno dovrebbero.
Una volta che inizi a esaminare le apparecchiature di comunicazione wireless, potresti rimanere sorpreso di scoprire cos'altro può abilitare la telemetria:
● Monitoraggio della flotta
● Comunicazione con le operazioni di estrazione sotterranea
● Monitoraggio ambientale in terreni remoti o inospitali
● Comunicazione da punto-a-multipunto per operazioni complesse
● Automazione
● Allarmi e avvisi
Il corpo delle radio con antenna per telemetria è dotato anche di unità abilitate I/O-per alimentare il controllo remoto delle risorse. Nei moderni settori basati sui dati-, il controllo remoto delle risorse migliora l'efficienza, la sicurezza e la stabilità.

 

Scalabilità
In genere consigliamo di evitare corpi remoti limitati per le antenne di telemetria, anche se hanno un prezzo inferiore.
Il supporto multiprotocollo significa che non sei bloccato in un unico protocollo di comunicazione. Puoi invece utilizzare quasi tutti i fornitori di PLC, RTU, HMI o DCS per monitorare e controllare le risorse.
In pratica, questo rende il corpo dell'antenna telemetrica scalabile in tutte le direzioni. Se è necessario espandere la rete, aggiungere un nuovo modulo di comunicazione wireless, adattarla per monitorare nuovi dati o ridurla, il supporto multiprotocollo fornisce questa flessibilità.

 

Consumo energetico
La telemetria industriale, per impostazione predefinita, non grava pesantemente sugli alimentatori. Dipende dalle specifiche in-situ del sistema.
Ad esempio, Body for Telemetry Antenna progetta e produce apparecchiature RF ad alta-potenza per applicazioni minerarie e di risorse e moduli a bassa-potenza per l'agricoltura e il monitoraggio ambientale.
La potenza e la velocità di trasferimento dati generalmente vanno di pari passo-nella-mano. Anche la distanza di comunicazione e la topografia contribuiscono ai requisiti di alimentazione.

 

Prezzo
Le tecnologie di raccolta delle antenne per telemetria variano ampiamente nel prezzo a seconda della portata e della scala del sistema.
C'è sempre la tentazione di scegliere l'opzione più economica. Ma invece di concentrarti solo sul prezzo, considera il valore di un trasferimento affidabile dei dati in tempo reale-. Potresti scoprire che alcune soluzioni-pro-pronte all'uso hanno funzionalità che non ti servono. Al contrario, un corpo personalizzato per la rete di antenne di telemetria soddisfa le vostre esigenze e offre flessibilità per aumentare o diminuire.

 

 
La nostra fabbrica
 

 

Ci stiamo concentrando sui prodotti industriali in metallo personalizzati, con l'obiettivo di dare potere al mondo con la migliore catena di approvvigionamento della Cina. Sin dalla nostra fondazione, offriamo servizi di sviluppo e gestione dei fornitori, supervisione degli acquisti e controllo qualità in Cina per molte aziende leader nei settori della produzione industriale internazionale, dell'estrazione petrolifera, dell'aerospaziale e delle cure mediche-di fascia alta.
Negli ultimi 20 anni, i nostri prodotti sono stati spediti nel Regno Unito, Germania, Francia, Italia, Polonia, Stati Uniti, Canada, Olanda, Svezia, Austria, Nuova Zelanda, Singapore, India, oltre 100 clienti nel settore automobilistico.
Lavoriamo sempre diligentemente per essere leader della catena di fornitura internazionale, promuovendo la produzione intelligente- cinese, leader a livello mondiale.

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Certificazioni
 

 

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Guida definitiva alle domande frequenti sull'aviazione e la medicina
 
 

D: Quali sono i vantaggi delle culle per aerei?

R: Le basi degli aerei sono strutture che aiutano a collegare due componenti diversi sostenendone uno sopra l'altro. Le culle per aerei sono utili in un'ampia gamma di applicazioni, come l'assemblaggio della cellula della fusoliera, i carrelli di atterraggio, i supporti del motore, l'assemblaggio delle ali, i serbatoi del carburante e le installazioni di cavi elettrici.

D: Di che materiale sono fatte le culle per aerei?

R: Le leghe di magnesio sono ampiamente utilizzate in campi industriali con eccellenti proprietà complete. Allo stesso tempo, essendo il metallo strutturale più leggero, si prevede che le leghe di magnesio sostituiranno le leghe di alluminio e gli acciai per ottenere una significativa riduzione del peso negli aerei e nelle automobili.

D: A cosa servono le basi negli aerei?

R: Le basi degli aerei sono strutture che aiutano a collegare due componenti diversi sostenendone uno sopra l'altro. Le culle per aerei sono utili in un'ampia gamma di applicazioni, come l'assemblaggio della cellula della fusoliera, i carrelli di atterraggio, i supporti del motore, l'assemblaggio delle ali, i serbatoi del carburante e le installazioni di cavi elettrici.

D: Che dimensioni hanno le culle aerospaziali?

R: Questo lavoro utilizza i due metodi più importanti per il caso di una culla utilizzata in applicazioni aerospaziali, con dimensioni principali pari a 107,8 × 50 × 67,3 mm e uno spessore della piastra di 10 mm. Questa applicazione fornisce informazioni pratiche sulle prestazioni meccaniche effettive ottenute dai componenti ottimizzati utilizzando ciascun metodo.

D: Perché le basi degli aerei sono rotonde?

R: Questa impresa è stata in gran parte compiuta dal prospetto meridionale arrotondato, che curva verso l'alto per diventare il tetto, concludendosi con uno sbalzo di 12,5 metri sul prospetto settentrionale. La sezione curva agisce come un profilo alare per deviare i venti prevalenti da sud – che possono raggiungere i 100 km/h – sopra e sopra l’edificio. Anche il tetto in acciaio è leggermente curvato verso il basso dal centro verso i bordi orientale e occidentale, per fornire un'ulteriore deflessione del vento.

D: Quale dei seguenti è un vantaggio della considerazione della gamba a forbice?

R: Una gamba a forbice riduce la necessità di piegarsi e torcersi per adattarsi all'altezza del tavolo. I sollevatori a forbice, noti anche come piattaforme elevatrici, sono la soluzione migliore per il sollevamento verticale di materiali e personale. Aumentano la produttività del lavoro riducendo allo stesso tempo il rischio di infortuni sul lavoro.

D: Quali sono i vantaggi di una gamba a forbice?

R: Le gambe a forbice hanno una piattaforma di lavoro relativamente ampia che offre spazio sufficiente per sollevare e abbassare in sicurezza i lavoratori e i loro strumenti e attrezzature. Inoltre, la piattaforma di lavoro è autoportante e offre spazio orizzontale per lavorare circondato da parapetti per garantire la sicurezza contro le cadute.

D: Qual è il tipo più comune di gamba a forbice?

R: Cade. Questa è la causa più comune di decessi dovuti al sollevamento aereo e al sollevamento a forbice. Anche le cadute provocano lesioni gravi. Le cadute avvengono a causa di negligenza, disattenzione e mancato utilizzo delle adeguate cinture di sicurezza da parte dell'operatore. Osha consiglia l'uso di imbracature di sicurezza e, naturalmente, gli operatori devono rimanere sempre all'interno delle ringhiere di sicurezza quando lavorano sulle awp.

D: Quali sono i vantaggi della fotogrammetria digitale?

R: L'uso della fotogrammetria consente elevati livelli di precisione e accuratezza nelle misurazioni in un modo che può scalare in modo significativo. Utilizziamo TRITOP che può essere utilizzato per misurare oggetti fino a 20 m e ha una risoluzione della fotocamera fino a 24 milioni di pixel (maggiore è la qualità delle immagini, maggiore sarà la qualità delle misurazioni).

D: Quali sono i vantaggi della fotogrammetria UAV?

R: Uno dei principali vantaggi dell'utilizzo dei droni per la fotogrammetria aerea è l'elevata precisione e risoluzione che possono raggiungere. Rispetto ai metodi tradizionali, come le immagini satellitari o gli aerei con equipaggio, i droni possono volare più vicino al suolo e catturare più dettagli e trame.

D: Quali sono i 6 vantaggi della tecnologia dei droni?

R: Maggiore efficienza.
Migliora la sicurezza.
Accesso ad aree remote.
Costo-Efficacia.
Raccolta dati migliorata.
Migliore risposta agli incidenti.

D: Cos'è il corpo dell'antenna telemetrica sui droni?

R: Il corpo dell'antenna telemetrica è costituito dai dati raccolti sull'aereo e sui suoi dintorni che vengono inviati all'operatore o alla stazione di controllo a terra (GCS). Queste informazioni possono essere prese dal pilota automatico del drone, da sensori come accelerometri, giroscopi e gps o da sottosistemi come la fonte di energia del velivolo. I dati di telemetria dei droni vengono trasmessi via radio, spesso su un collegamento separato ai segnali di controllo dei droni per garantire una maggiore sicurezza. Ciò richiede che il drone disponga di un trasmettitore radio integrato, di un ricevitore e di antenne adeguate.

D: Cos'è il corpo del controller di volo dell'antenna telemetrica?

R: Il corpo dell'antenna telemetrica ti consente di sapere cosa sta succedendo sul tuo aereo mentre lo stai volando. Tra le altre cose puoi ricevere la tensione della batteria e la posizione GPS sul tuo trasmettitore. La telemetria può essere sempre attiva o abilitata quando armata. Se una porta seriale per la telemetria è condivisa con altre funzionalità, la telemetria sarà abilitata solo se armata su quella porta.

D: Quali sono i diversi tipi di corpo radio per l'antenna di telemetria?

R: I diversi tipi di tecniche di radiotelemetria includono trasmettitori ad altissima frequenza (VHF), tracciamento del sistema di posizionamento globale (GPS) e tracciamento satellitare. I recenti progressi tecnologici hanno migliorato le tecniche di radiotelemetria aumentando l’efficacia della raccolta dei dati. Tuttavia, gli studi che coinvolgono la radiotelemetria dovrebbero essere rivisti per determinare se tecniche più recenti, come i collari che trasmettono la posizione all'operatore tramite satelliti, sono effettivamente necessarie per raggiungere gli obiettivi dello studio.

D: Quali sono i diversi tipi di corpo dell'antenna telemetrica?

R: Esistono diversi tipi di corpo per l'antenna telemetrica, tra cui Yagi, elicoidale, a frusta e in miniatura, tra gli altri. Le antenne Yagi, ad esempio, possono essere montate in una varietà di luoghi come edifici, veicoli, dighe, coste o aerei per scopi di monitoraggio. Le antenne a frusta sono semplici monopoli flessibili (costituiti da un'unica asta o palo) che possono essere fissati ai veicoli. In effetti, troverai la maggior parte dei veicoli con antenne a stilo per ricevere segnali di modulazione di frequenza (FM) e modulazione di ampiezza (AM). Per scopi di tracciamento radio, le antenne a stilo sono generalmente tagliate per la gamma VHF (Very High Frequency).

D: Qual è la frequenza dell'antenna telemetrica?

R: Il corpo Nearson per l'antenna di telemetria funziona su frequenze da 100 MHz a 2,6 GHz.

D: Qual è la lunghezza ottimale dell'antenna per la frequenza?

R: Il grafico seguente mostra le lunghezze da evitare per diverse collezioni di cinturini. Minore è il numero di bande, minore è il numero di regioni ad alta impedenza da evitare. Vuoi anche che l'antenna sia lunga almeno 1/4 di lunghezza d'onda per ciascuna banda che intendi utilizzare. Ad esempio, per lavorare a 40 metri assicurati che l'antenna sia lunga almeno 10 metri o 33 piedi. Usa solo gli spazi bianchi per la lunghezza della tua antenna e, se stai usando bande radioamatoriali diverse da quelle in questi esempi, modifica ed esegui nuovamente il programma come ho fatto, sopra, per il mio K1. Se volete tutte le bande dagli 80 metri in su, l'antenna da 84' del W3EDP, con contrappeso da 17' è probabilmente la strada da percorrere.

D: Come scelgo la telemetria?

R: 6 cose da considerare quando si sceglie una soluzione per i dati di telemetria:
Esigenze del sistema.
Requisiti di copertura.
Capacità.
Scalabilità.
Consumo energetico.
Prezzo.

D: Quali bande di frequenza vengono utilizzate nella telemetria?

R: Le bande utilizzate per la telemetria sono descritte ufficiosamente come banda L da 1435 a 1535 MHz, banda S da 2200 a 2300 MHz e banda S superiore da 2310 a 2390 MHz. Sebbene queste designazioni di banda siano comuni nel gergo della telemetria, potrebbero non avere alcun significato specifico per nessun altro. Gli incarichi di telemetria vengono effettuati per testare2 aerei con e senza pilota, missili, veicoli spaziali, slitte a razzo e sistemi trasportati su tali slitte per i test o i loro componenti principali.

D: Quali sono i 3 tipi base di antenne?

R: I tre tipi principali di antenna sono direzionale, semi-direzionale e omni-direzionale. Puoi leggere informazioni su LIGO India – Rilevatore di onde gravitazionali in India nel link indicato. Ulteriori letture: Argomento-Wise GS 3 Domande per la rete UPSC.

Essendo uno dei principali produttori e fornitori di prodotti aeronautici e medici in Cina, vi diamo un cordiale benvenuto per l'acquisto di prodotti aeronautici e medici personalizzati dalla nostra fabbrica. Tutti i prodotti su misura sono di alta qualità e prezzo competitivo. Contattaci per il servizio OEM.

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