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Mécanisme optique auto-équilibré hautement dynamique et de haute précision

Les développements constants des instruments révèlent le besoin de mécanismes rapides et précis [1]. Ces exigences sont d'autant plus importantes lorsque des charges utiles de plusieurs centaines de grammes, telles que des miroirs, des plaques optiques, des cubes d'angle ou des antennes, sont impliquées dans le mouvement. En effet, une cinématique très dynamique associée à une grande inertie entraîne des forces de réaction parasites qui interfèrent avec la précision des mesures.
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Transducteur ultrasonique tubulaire : MUST avec excitation axiale versus conventionnel avec excitation radiale

Cet article présente une comparaison entre deux solutions d'excitation pour un transducteur ultrasonique tubulaire. L'excitation axiale est très répandue dans les transducteurs ultrasoniques conventionnels. L'excitation radiale est proposée afin d'obtenir une énergie acoustique uniforme tout au long du tube. Cette approche d'excitation est également proposée pour permettre la modularité en ajoutant plusieurs tubes.
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Caractérisation de l’hystérésis dans les actionneurs à pile piézocéramique et son influence sur la réduction des vibrations et du bruit dans les hélicoptères utilisant des volets à commande active

Dans cette étude, une caractérisation de l'hystérésis dans un actionneur de pile piézocéramique similaire à ceux employés dans un système de volets à commande active (ACF) est effectuée pour évaluer les effets de l'hystérésis sur la performance du système. L'effet de l'hystérésis d'actionnement non modélisé peut réduire de manière significative les capacités de réduction des vibrations et du bruit. Un modèle d'hystérésis basé sur le modèle classique de Preisach a été développé à partir de données expérimentales.
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Mécanismes piézoélectriques à balayage Rosetta modèle de vol

L'instrument MIDAS (Micro Imaging Dust Analysis System), développé conjointement par l'IWF Graz (AT) et la Solar Space Division de l'ESA/ESTEC (NL), sera embarqué sur ROSETTA et analysera la poussière de la comète 46P/Wirtanen à l'aide d'un microscope à force atomique (AFM).
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Balance piézoélectrique compacte et sensible pour la mesure des matériaux non consolidés dans l’espace

Dans de nombreux instruments in situ, les informations relatives à la masse de l'échantillon pourraient faciliter l'interprétation des données et les instruments de dosage pourraient nécessiter une évaluation précise de la masse de l'échantillon avant de le distribuer. En outre, lors d'éventuelles missions de retour d'échantillons, une méthode permettant d'évaluer directement la taille de l'échantillon capturé serait nécessaire pour déterminer si l'échantillonneur peut retourner sur place ou s'il doit continuer à tenter d'acquérir un échantillon.
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Ultrasonic Piezo Drive UPD pour une motorisation à entraînement direct

Les moteurs piézo existants, tels que les moteurs à ondes progressives, présentent plusieurs limitations techniques : ils ne peuvent pas être utilisés pour l'entraînement linéaire, ils ne peuvent pas être facilement adaptés à des besoins de rotation spécifiques et le développement d'une solution personnalisée est coûteux. L'entraînement piézo ultrasonique proposé (UPD) vise à surmonter ces limitations. Il s'agit d'un stator à coquille utilisant des piézocéramiques multicouches en mode d33. Excité à seulement 1-10V, il produit une vibration elliptique ultrasonique suffisamment importante pour entraîner directement n'importe quel type de second corps par friction. Les propriétés d'entraînement tangentiel de l'UPD20 sont typiquement de l'ordre de 100 à 200 mm/s de vitesse maximale et de 15 à 30 N de force maximale.
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