近日,由墨西哥研究者組成的一支團(tuán)隊研發(fā)了一種非侵入式的結(jié)構(gòu)健康監(jiān)測系統(tǒng),該系統(tǒng)巧妙融合了IMU和信號處理技術(shù),旨在連續(xù)監(jiān)測結(jié)構(gòu)在地震振動下的位移。研究團(tuán)隊將IMU傳感器安裝在結(jié)構(gòu)的關(guān)鍵部位,實時監(jiān)測并記錄地震作用下結(jié)構(gòu)的加速速度變化。通過實施一系列信號處理技術(shù),有效地降低了噪聲干擾,提高位移測量的精度。實驗結(jié)果顯示,特別是在高頻地震波情況下,IMU傳感器能明確顯示出結(jié)構(gòu)受加速度沖擊及其位移,揭示了加速度變化與結(jié)構(gòu)損傷風(fēng)險的內(nèi)在關(guān)聯(lián),證明IMU在評估結(jié)構(gòu)健康風(fēng)險方面扮演重要角色。導(dǎo)航傳感器的功耗如何?江蘇國產(chǎn)平衡傳感器性能
IMU是人形機(jī)器人平衡控制中的主要傳感器,它集成了加速度計、陀螺儀等,能夠精確檢測物體的運(yùn)動加速度、旋轉(zhuǎn)角速度等參數(shù),從而感知運(yùn)動姿態(tài)和位移。在人形機(jī)器人中,IMU大多用于姿態(tài)估計與平衡控制,保障機(jī)器人行走、跑步等動作的穩(wěn)定;參與運(yùn)動控制與軌跡規(guī)劃,使機(jī)器人動作更流暢自然;具備抗擾與地形適應(yīng)能力,能根據(jù)不同地形調(diào)整姿態(tài)以防跌倒;還能進(jìn)行跌倒檢測并觸發(fā)保護(hù)機(jī)制。MEMSIMU因其小巧、便宜且高效的特點(diǎn),在人形機(jī)器人領(lǐng)域得到較多應(yīng)用。隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步,國產(chǎn)IMU傳感器有望在國產(chǎn)替代道路上取得更多突破。江蘇傳感器質(zhì)量通過多軸加速度與陀螺儀數(shù)據(jù),IMU 傳感器可捕捉橋梁微震動,為工程安全預(yù)警提供可靠依據(jù)。
隨著加拿大老年人口的增加,對于高質(zhì)量居家養(yǎng)老服務(wù)的需求日益增長。加拿大的科學(xué)家讓超寬帶(UWB)技術(shù)和慣性測量單元(IMU)傳感器來自動識別老年人在家中進(jìn)行的日?;顒?。研究人員在一個模擬的公寓環(huán)境中布置了UWB系統(tǒng),包括安裝在墻壁上的定位錨點(diǎn)和佩戴在受試者手腕或胸前的標(biāo)簽。結(jié)果證實佩戴在手腕上的標(biāo)簽比胸前標(biāo)簽的表現(xiàn)更佳,特別是在使用更多定位錨點(diǎn)時,系統(tǒng)的準(zhǔn)確率顯著提高。該研究表明,在智能家居環(huán)境中,結(jié)合UWB和IMU傳感器的數(shù)據(jù)可以顯著提高活動識別的準(zhǔn)確性。這一成果為遠(yuǎn)程監(jiān)測老年人提供了強(qiáng)有力的支持,并有望促進(jìn)室內(nèi)定位技術(shù)的發(fā)展,為老年人提供更精細(xì)且保護(hù)隱私的居家照護(hù)解決方案。
在建筑施工領(lǐng)域,IMU 是工地的 “智能監(jiān)理”。它通過監(jiān)測工程機(jī)械的姿態(tài)和運(yùn)動,提升施工精度和安全性。例如,在 3D 打印建筑中,IMU 可實時調(diào)整機(jī)械臂的位置和角度,確保混凝土澆筑的準(zhǔn)確性;對于曲面造型的建筑結(jié)構(gòu),通過毫米級的姿態(tài)控制,能實現(xiàn)復(fù)雜幾何形狀的精細(xì)建造。在高空作業(yè)中,IMU 可檢測工人的安全帶狀態(tài)和身體傾斜角度,預(yù)防墜落事故;當(dāng)檢測到工人重心超出安全范圍時,安全帽內(nèi)置的 IMU 會立即發(fā)出震動警報,同時向安全員發(fā)送位置信息。此外,IMU 還能用于建筑結(jié)構(gòu)健康監(jiān)測,通過振動分析評估橋梁、大壩的穩(wěn)定性;在橋梁通車后,長期采集的振動數(shù)據(jù)可構(gòu)建結(jié)構(gòu)應(yīng)力模型,及時發(fā)現(xiàn)裂紋擴(kuò)展或基礎(chǔ)沉降等隱患,保障公共設(shè)施安全。如何選擇適合我設(shè)備的角度傳感器?
在無人機(jī)領(lǐng)域,IMU 是天空中的 “穩(wěn)定器”。它通過加速度計和陀螺儀實時監(jiān)測無人機(jī)的姿態(tài)變化,輔助飛控系統(tǒng)調(diào)整電機(jī)轉(zhuǎn)速,確保飛行穩(wěn)定。例如,在強(qiáng)風(fēng)環(huán)境中,IMU 可快速檢測到機(jī)身傾斜,自動補(bǔ)償風(fēng)力影響,保持懸停或按預(yù)定航線飛行。此外,IMU 還能與 GPS、視覺傳感器融合,實現(xiàn)無人機(jī)的自主避障和路徑規(guī)劃。例如,在物流配送中,無人機(jī)搭載 IMU 可精細(xì)定位目標(biāo)地點(diǎn),完成貨物投放。隨著無人機(jī)應(yīng)用場景的擴(kuò)展,IMU 的高精度和抗干擾能力將成為其核心競爭力。工業(yè)自動化中慣性傳感器的應(yīng)用場景有哪些?上海國產(chǎn)平衡傳感器價格
慣性傳感器的精度如何影響應(yīng)用效果?江蘇國產(chǎn)平衡傳感器性能
跑步者姿態(tài)和速度的監(jiān)測可以通過在跑步者的日常訓(xùn)練計劃中積累跑步時特定信息(例如步頻和步幅)來實現(xiàn)?;谶@個目的,日本大阪都市大學(xué)城市健康與體育研究中心YutaSuzuki團(tuán)隊設(shè)計了一種使用IMU估計跑步時足部軌跡及步長的方法。過去的幾年中,在步態(tài)事件監(jiān)測、步長估計方面,生物力學(xué)領(lǐng)域使用IMU進(jìn)行了大量的研究工作。但由于IMU只在其自身的局部坐標(biāo)系中測量三軸線性加速度、角速度和磁場強(qiáng)度,因此無法直接從IMU數(shù)據(jù)估計全局坐標(biāo)系中的足部軌跡及步長。而從IMU數(shù)據(jù)計算軌跡的一個主要問題是加速度和角速度測量中的漂移,隨著評估時間的增長,其位置和方位評估的結(jié)果會越發(fā)失真。解決這種漂移的一種流行方法是使用零速度假設(shè)進(jìn)行捷聯(lián)積分,其中假設(shè)無論跑步速度如何,足部在支持相中的某個特定時間點(diǎn)速度為零。YutaSuzuki團(tuán)隊在研究中,用安裝在腳背上的兩個IMU測量左右腳的加速度和角速度。足部軌跡和步幅長度是更具IMU數(shù)據(jù)的零速度假設(shè)估計的,并且估計IMU的旋轉(zhuǎn)以計算兩個連續(xù)步態(tài)支撐相中期的內(nèi)外側(cè)方向和垂直方向位移。江蘇國產(chǎn)平衡傳感器性能
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