CN217155419U - 一种可抗大冲击的mems惯导装置 - Google Patents

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CN217155419U CN202220897664.2U CN202220897664U CN217155419U CN 217155419 U CN217155419 U CN 217155419U CN 202220897664 U CN202220897664 U CN 202220897664U CN 217155419 U CN217155419 U CN 217155419U
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李洁
张波
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Sichuan Hanghao Technology Co ltd
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Abstract

本实用新型涉及一种可抗大冲击的MEMS惯导装置,本实用新型包括舱体以及设置在舱体内的第三阻尼垫、矩形电连接器、惯性测量单元和计算机板,惯性测量单元通过第三阻尼垫设置在舱体底部,计算机板设置在惯性测量单元上方,矩形电连接器贯穿舱体,分别与计算机板和惯性测量单元连接。本实用新型能够更有效地吸收冲击能量,有效避免在较大冲击下对计算机板和限位压盖的破坏作用。

Description

一种可抗大冲击的MEMS惯导装置
技术领域
本实用新型涉及惯性导航领域,尤其是一种可抗大冲击的MEMS惯导装置。
背景技术
现有的弹载MEMS惯性导航装置主要是由内衬组件、压盖组件和壳体组成的超小型惯性导航设备,由于该惯性导航装置需承受32000g以上的大冲击环境条件,需要产品有优良的抗冲击性能。目前仍未发现有较好的解决办法。
实用新型内容
本实用新型为解决弹载MEMS惯性导航装置适应大冲击环境条件,设计该可抗大冲击的MEMS惯导装置以解决产品的高抗冲击问题,能够更有效地吸收冲击能量,有效避免在较大冲击下对计算机板和限位压盖的破坏作用。
本实用新型的技术解决方案是:本实用新型为一种可抗大冲击的MEMS惯导装置,其特殊之处在于:所述可抗大冲击的MEMS惯导装置包括舱体以及设置在舱体内的第三阻尼垫、矩形电连接器、惯性测量单元和计算机板,惯性测量单元通过第三阻尼垫设置在舱体底部,计算机板设置在惯性测量单元上方,矩形电连接器贯穿舱体,分别与计算机板和惯性测量单元连接。
进一步的,可抗大冲击的MEMS惯导装置还包括第一阻尼垫和第二阻尼垫,所述第一阻尼垫设置在惯性测量单元上方,所述第二阻尼垫设置在惯性测量单元侧面。
进一步的,可抗大冲击的MEMS惯导装置还包括限位压盖,所述限位压盖将第一阻尼垫和第二阻尼垫压紧在惯性测量单元上。
进一步的,第三阻尼垫四周开有等距锯齿槽。
进一步的,第三阻尼垫为三层。
进一步的,计算机板与舱体的底部之间设置有第二套筒,所述惯性测量单元、第三阻尼垫、第一阻尼垫、第二阻尼垫和限位压盖均设置在第二套筒内。
进一步的,计算机板为两个,成上下横向设置。
进一步的,计算机板之间设置有第一套筒。
本实用新型专为弹载MEMS惯性导航装置实现高精度打击而设计。该可抗大冲击的MEMS惯导装置,在产品内衬组件和壳体之间加阻尼垫构成的橡胶减振器作为缓冲装置;为保证产品的抗冲击性能,橡胶减振器与产品内衬组件和壳体之间需紧密配合,在产品设计时采用过盈装配设计,保证装配的紧密度及装配精度。因此本实用新型具有以下优点:
1)本实用新型能够更有效地吸收冲击能量;
2)本实用新型有效避免在较大冲击下对计算机板和限位压盖的破坏作用。
附图说明
图1为本实用新型的结构示意图。
附图标记如下:
1、舱体;2、惯性测量单元;3、第一阻尼垫;4、计算机板;5、矩形电连接器;6、第一套筒;7、第二套筒;8、限位压盖;9、第二阻尼垫;10、第三阻尼垫。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施例,对本实用新型的总体方案作进一步的详细说明:
参见图1,本实用新型具体实施例的结构包括舱体1、惯性测量单元2、第一阻尼垫3、计算机板4、矩形电连接器5、第一套筒6、第二套筒7、限位压盖8、第二阻尼垫9、第三阻尼垫10,其中惯性测量单元2、限位压盖8、第一阻尼垫3、第二阻尼垫9和第三阻尼垫10构成限位压盖组件,计算机板4、第一套筒6和第二套筒7构成控制组件,分别通过螺钉固定在舱体1内。其中:
惯性测量单元2通过第三阻尼垫10设置在舱体底部,计算机板4设置在惯性测量单元2上方,矩形电连接器5贯穿舱体1,分别与计算机板4和惯性测量单元2连接。第一阻尼垫3设置在惯性测量单元2上方,第二阻尼垫9设置在惯性测量单元2侧面,限位压盖8将第一阻尼垫3和第二阻尼垫9压紧在惯性测量单元2上。第三阻尼垫10为三层,四周开有等距锯齿槽。第二套筒7设置在计算机板4与舱体1的底部之间,惯性测量单元2、第三阻尼垫10、第一阻尼垫3、第二阻尼垫9和限位压盖8均设置在第二套筒7内。计算机板4为两个,成上下横向设置。两个计算机板4之间设置有第一套筒6。
本实用新型承受大冲击条件时,惯性测量单元2安装在三层第三阻尼垫10上,冲击时产生于惯性测量单元2的冲击作用力作用于底部三层第三阻尼垫10上,通过第三阻尼垫10的压缩量来吸收冲击作用力,同时在第三阻尼垫10四周开有等距锯齿槽,能够更有效地吸收冲击能量,将冲击动能转变为第三阻尼垫10的内部形变热能,同时第一阻尼垫3和第二阻尼垫9起到进一步的缓冲作用,有效避免较大冲击对惯性测量单元2的破坏作用。限位压盖组件和控制组件通过螺钉固定在舱体1上,调试完毕,最后进行整体灌胶处理,灌胶后限位压盖组件和控制组件与舱体1内壁成为一体,有效避免在较大冲击下对计算机板4和限位压盖8的破坏作用。
本实用新型内容及上述实施例中未具体叙述的技术内容同现有技术。
以上,仅为本实用新型公开的具体实施方式,但本实用新型公开的保护范围并不局限于此,本实用新型公开的保护范围应以权利要求的保护范围为准。

Claims (8)

1.一种可抗大冲击的MEMS惯导装置,其特征在于:所述可抗大冲击的MEMS惯导装置包括舱体以及设置在舱体内的第三阻尼垫、矩形电连接器、惯性测量单元和计算机板,所述惯性测量单元通过第三阻尼垫设置在舱体底部,所述计算机板设置在惯性测量单元上方,所述矩形电连接器贯穿舱体,分别与计算机板和惯性测量单元连接。
2.根据权利要求1所述的可抗大冲击的MEMS惯导装置,其特征在于:所述可抗大冲击的MEMS惯导装置还包括第一阻尼垫和第二阻尼垫,所述第一阻尼垫设置在惯性测量单元上方,所述第二阻尼垫设置在惯性测量单元侧面。
3.根据权利要求2所述的可抗大冲击的MEMS惯导装置,其特征在于:所述可抗大冲击的MEMS惯导装置还包括限位压盖,所述限位压盖将第一阻尼垫和第二阻尼垫压紧在惯性测量单元上。
4.根据权利要求3所述的可抗大冲击的MEMS惯导装置,其特征在于:所述第三阻尼垫四周开有等距锯齿槽。
5.根据权利要求4所述的可抗大冲击的MEMS惯导装置,其特征在于:所述第三阻尼垫为三层。
6.根据权利要求5所述的可抗大冲击的MEMS惯导装置,其特征在于:所述计算机板与舱体的底部之间设置有第二套筒,所述惯性测量单元、第三阻尼垫、第一阻尼垫、第二阻尼垫和限位压盖均设置在第二套筒内。
7.根据权利要求1至6任一权利要求所述的可抗大冲击的MEMS惯导装置,其特征在于:所述计算机板为两个,成上下横向设置。
8.根据权利要求7所述的可抗大冲击的MEMS惯导装置,其特征在于:所述计算机板之间设置有第一套筒。
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