$\require{mediawiki-texvc}$

연합인증

연합인증 가입 기관의 연구자들은 소속기관의 인증정보(ID와 암호)를 이용해 다른 대학, 연구기관, 서비스 공급자의 다양한 온라인 자원과 연구 데이터를 이용할 수 있습니다.

이는 여행자가 자국에서 발행 받은 여권으로 세계 각국을 자유롭게 여행할 수 있는 것과 같습니다.

연합인증으로 이용이 가능한 서비스는 NTIS, DataON, Edison, Kafe, Webinar 등이 있습니다.

한번의 인증절차만으로 연합인증 가입 서비스에 추가 로그인 없이 이용이 가능합니다.

다만, 연합인증을 위해서는 최초 1회만 인증 절차가 필요합니다. (회원이 아닐 경우 회원 가입이 필요합니다.)

연합인증 절차는 다음과 같습니다.

최초이용시에는
ScienceON에 로그인 → 연합인증 서비스 접속 → 로그인 (본인 확인 또는 회원가입) → 서비스 이용

그 이후에는
ScienceON 로그인 → 연합인증 서비스 접속 → 서비스 이용

연합인증을 활용하시면 KISTI가 제공하는 다양한 서비스를 편리하게 이용하실 수 있습니다.

[해외논문] Design of a kinematic flexure mount for precision instruments based on stiffness characteristics of flexural pivot

Mechanism and machine theory, v.150, 2020년, pp.103868 -   

Huo, Tonglong (Corresponding author.) ,  Yu, Jingjun ,  Zhao, Hongzhe

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Abstract Precision components in optical instruments enjoy the benefits of kinematic flexure mount, owing to its excellent performance evident in space telescope and lithography equipment. The stiffness behavior of a flexure mount is important for releasing thermal stress and resisting displacement...

Keyword

참고문헌 (32)

  1. Chan 2015 Proceedings of the International Conference on Optical and Photonic Engineering Optimization study on the primary mirror lightweighting of a remote sensing instrument 

  2. Stahl 2011 Proceedings of the UV/Optical/IR Space Telescopes and Instruments: Innovative Technologies and Concepts Summary of the NASA science instrument, observatory, and sensor system (SIOSS) technology assessment 

  3. Brunton 2778G8 1996 Proceedings of the 17th Congress of the International Commission for Optics: Optics for Science and New Technology Recent Development of MCP collimators for X-Ray lithography of semiconductor devices 

  4. Blanding 1999 Exact Constraint: Machine Design Using Kinematic Principles 

  5. 10.2172/8431 L.C. Hale, Principles and Techniques for Designing Precision Machines, PhD Thesis, Lawrence Livermore National Lab, 1999. 

  6. Int. J. Mach. Tools Manuf. Slocum 50 4 310 2010 10.1016/j.ijmachtools.2009.10.006 Kinematic couplings: a review of design principles and applications 

  7. Precis. Eng. Hale 25 2 114 2001 10.1016/S0141-6359(00)00066-0 Optimal design techniques for kinematic couplings 

  8. Slocum 1992 Precision Machine Design 

  9. Precis. Eng. Culpepper 28 3 338 2004 10.1016/j.precisioneng.2002.12.001 Design of quasi-kinematic couplings 

  10. L.C. Hale, Three Tooth Kinematic Coupling, U.S. Patent 6065898, 2000. 

  11. B. Mullenheld, Application of Kinematic Couplings to a Grinding Wheel Interface, SM Thesis, University of Aachen, 1999. 

  12. Weingrod 2013 Proceedings of the Optomechanical Engineering Design of bipod flexure mounts for the IRIS spectrometer 

  13. Chu 2011 Proceedings of the International Symposium on Photoelectronic Detection and Imaging: Space Exploration Technologies and Applications Design of bipod flexures for space mirror 

  14. Rev. Sci. Instrum. Kihm 85 12 481 2014 10.1063/1.4902151 Bipod flexure for 1-m primary mirror system 

  15. Appl. Opt. Kihm 51 32 7776 2012 10.1364/AO.51.007776 Adjustable bipod flexures for mounting mirrors in a space telescope 

  16. Rev. Sci. Instrum. An 87 11 2016 10.1063/1.4966674 Design, analysis, and testing of kinematic mount for astronomical observation instrument used in space camera 

  17. Blanding 1999 Exact Constraint: Machine Design Using Kinematic Principles 

  18. Precis. Eng. Hopkins 34 2 259 2010 10.1016/j.precisioneng.2009.06.008 Synthesis of multi-degree of freedom, parallel flexure system concepts via freedom and constraint topology (FACT)-part I: principles 

  19. J. Mech. Robot. Su 1 4 2009 10.1115/1.3211024 A screw theory approach for the conceptual design of flexible joints for compliant mechanisms 

  20. 10.1002/9781118516485 L.L. Howell, Handbook of Compliant Mechanisms, New York, 2013. 

  21. L.L. Howell, Compliant Mechanisms, New York, 2001. 

  22. Mech. Mach. Theory Li 131 300 2019 10.1016/j.mechmachtheory.2018.10.005 Design, modeling, and analysis of hybrid flexure hinges 

  23. Meccanica Berselli 51 5 1209 2016 10.1007/s11012-015-0276-z An improved design method for the dimensional synthesis of flexure-based compliant mechanisms: optimization procedure and experimental validation 

  24. J. Mech. Des. Awtar 129 6 625 2007 10.1115/1.2717231 Characteristics of beam-based flexure modules 

  25. Precis. Eng. Dearden 51 604 2018 10.1016/j.precisioneng.2017.11.001 Cylindrical cross-axis flexural pivots 

  26. Mech. Mach. Theory Bilancia 143 2020 10.1016/j.mechmachtheory.2019.103618 On the modeling of a contact-aided cross-axis flexural pivot 

  27. Mech. Mach. Theory Zhao 50 15 2012 10.1016/j.mechmachtheory.2011.11.009 A novel compliant linear-motion mechanism based on parasitic motion compensation 

  28. Mech. Mach. Theory Zhao 45 3 378 2010 10.1016/j.mechmachtheory.2009.10.001 Stiffness and stress characteristics of the generalized cross-spring pivot 

  29. Precis. Eng. Zhao 35 2 369 2011 10.1016/j.precisioneng.2010.12.002 Nonlinear deformation behavior of a beam-based flexural pivot with monolithic arrangement 

  30. Chin. J. Mech. Eng. Bi 25 6 1075 2012 10.3901/CJME.2012.06.1075 Modeling of cross-spring pivots subjected to generalized planar loads 

  31. Precis. Eng. Merriam 45 160 2016 10.1016/j.precisioneng.2016.02.007 Lattice flexures: geometries for stiffness reduction of blade flexures 

  32. Mech. Mach. Theory Merriam 105 260 2016 10.1016/j.mechmachtheory.2016.07.009 Integration of advanced stiffness-reduction techniques demonstrated in a 3D-printable joint 

활용도 분석정보

상세보기
다운로드
내보내기

활용도 Top5 논문

해당 논문의 주제분야에서 활용도가 높은 상위 5개 콘텐츠를 보여줍니다.
더보기 버튼을 클릭하시면 더 많은 관련자료를 살펴볼 수 있습니다.

관련 콘텐츠

저작권 관리 안내
섹션별 컨텐츠 바로가기

AI-Helper ※ AI-Helper는 오픈소스 모델을 사용합니다.

AI-Helper 아이콘
AI-Helper
안녕하세요, AI-Helper입니다. 좌측 "선택된 텍스트"에서 텍스트를 선택하여 요약, 번역, 용어설명을 실행하세요.
※ AI-Helper는 부적절한 답변을 할 수 있습니다.

선택된 텍스트

맨위로