200M 400M 200M
RNG: 2.4 KM
BRG: 047°
ALT: 3,200 FT
SPD: 480 KTS
HDG: 012° N
TGT: ALPHA-7
MODE: SEARCH
PWR: NOMINAL
FREQ: X-BAND
STATUS: LOCK
NAVTGTWPNDEFRDRCOM
MIL-STD-1553IFF: ACTIVELINK-16: SYNC
SECTOR: ALPHA
THREAT: CLEAR
RADAR: ACTIVE
TRACK: 6 TGT
LAT 28.6213°N LON 77.3873°E
NX
Neometrix Target Acquired
GB Flag English
English Flag English
Indian Flag हिन्दी
Francis Flag Français
Dutch Flag Deutsch
Spanish Flag Español
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Japanese Flag 日本語
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NMX‑MPMI‑800 / Rév 01 / GUM · 2σ · Métrologie Inertielle / Noida · Inde 2026 · Page produit
NMX-MPMI-800 · SOUS CONTRAT — DRDO

Instrument de mesure des propriétés de masse. Dix paramètres, une machine.

Masse. Centre de gravité selon trois axes. Moment d'inertie autour de trois axes. Produit d'inertie dans trois plans. Le MPMI mesure les dix paramètres inertiels d'une pièce d'essai sur une seule machine verticale — statiquement sur une plateforme à quatre cellules de charge, dynamiquement comme un pendule de torsion inversé sur un palier à air sans frottement — avec des précisions conformes au GUM de ±0,5 mm sur le CG et ±0,5% sur le moment d'inertie. Sous un contrat de conception-développement pour un établissement DRDO, avec fondation, bras de métrologie et formation des opérateurs inclus.

Rendu représentatif — instrument vertical de mesure des propriétés de masse : base de machine cylindrique avec table rotative de précision, anneau indexeur d'angle gravé, console électronique et poutre d'étalonnage avec poids d'essai certifiés dans un laboratoire de métrologie
Fig · 01 L'instrument — rendu représentatif du type sous contrat
Paramètres
10M · CG · MOI · POI
Précision CG
±0,5mm · GUM · 2σ
Précision MOI
±0,5% · POI ±2%
Capacité table
800kg · Pièce 25–300 kg
Résolution moment
<20N·mm · sens. <40
ISO 9001 / 14001 Sous contrat — un établissement DRDO GeM — Government e-Marketplace Incertitude conforme au GUM · 2σ Noida · Inde
01
Aperçu

Tout ce qui vole obéit à son tenseur d'inertie.

Les ingénieurs de guidage peuvent corriger beaucoup de choses — mais pas un centre de gravité que personne n'a mesuré. Avant qu'une pièce aérospatiale ne vole, ne tourne ou ne se sépare, ses propriétés de masse doivent être des chiffres connus, pas des estimations CAO. Le MPMI existe pour produire ces chiffres avec une autorité métrologique.

Rendu représentatif — gros plan d'une table rotative d'un instrument de propriétés de masse : anneau indexeur d'angle gravé avec traits de graduation en degrés, grille de trous taraudés pour montage et bloc de goupille de verrouillage pneumatique
Fig · 02 La table rotative — anneau indexeur d'angle gravé au degré, grille de montage, verrouillage anti-rotation pneumatique (rendu représentatif)

L'instrument est une machine verticale : une table rotative de précision sur une broche à palier à air, entraînée par moteur en boucle fermée jusqu'à tout angle de mesure — l'opérateur ne positionne jamais la table à la main. En mode statique, une plateforme sur quatre cellules de charge résout le poids de la pièce en forces et moments de réaction : masse et centre de gravité. Un bras de mesure tridimensionnelle articulé portable relie le propre repère de coordonnées de la pièce à celui de la machine, de sorte que les résultats sont restitués dans le repère qui compte — celui de la pièce.

En mode dynamique, la même table devient un pendule de torsion inversé : le palier à air porte le poids total sur un film d'air, une tige de torsion — serrée et relâchée automatiquement — fournit le ressort de rappel, et la période d'oscillation donne le moment d'inertie sans aucune correction de frottement. Répétez autour d'orientations programmées, appliquez le théorème des axes parallèles, et la machine restitue le tenseur d'inertie complet de la pièce autour de son propre CG.

Dix chiffres décident de la façon dont une pièce vole. Cette machine les mesure tous les dix — et affiche son budget d'incertitude pour chacun.
Sous contrat · DRDO

Conception-développement, de bout en bout

Contracté via le Government e-Marketplace par un établissement DRDO pour la conception, le développement, la fabrication et l'installation — le cycle d'ingénierie complet, pas une revente de catalogue, avec réception par le conseil de l'acheteur sur site.

Mesuré · GUM 2σ

Précision avec piste d'audit

Chaque précision est spécifiée selon le cadre d'incertitude GUM à 2σ — masse ≤0,05%, CG ≤±0,5 mm, MOI ≤±0,5%, POI ≤±2% — et prouvée face à une poutre d'étalonnage et des poids d'essai standard certifiés, non affirmée à partir d'une fiche technique.

Conçu · Palier à air

Le frottement est l'ennemi ; éliminez-le

La mesure dynamique fait flotter la pièce sur un film d'air à frottement négligeable, de sorte qu'aucune correction de frottement ne contamine le résultat d'inertie — avec serrage automatique de la tige de torsion, déclenchement d'oscillation à distance, et une résolution de moment inférieure à 20 N·mm.

02
Architecture

Deux modes, une broche, aucune manivelle manuelle.

Le schéma ci-dessous montre les deux modes de mesure tels que définis par la spécification — statique pour la masse et le CG, dynamique pour le tenseur d'inertie.

FIG · 03MODES DE MESURE · STATIQUE · DYNAMIQUE
TEN PARAMETERS · ONE MACHINE · STATIC + DYNAMIC ACCURACY · GUM · 2σ MASS ≤0.05% · CG ≤±0.5 MM MOI ≤±0.5% · POI ≤±2% MOMENT RESOLUTION <20 N·MM PROVEN WITH CALIBRATION BEAM AND CERTIFIED TEST WEIGHTS MODE 1 · STATIC — MASS + CG UUT 25–300 KG · TO ~1.7 M VIBRATION-ISOLATED FOUNDATION CMM 4 × LOAD CELLS REACTION FORCES & MOMENTS → MASS + CG AIR-BEARING INDEXING · 0°/180° CANCELS LEVELLING ERROR CMM TIES THE UUT FRAME TO THE MACHINE FRAME MODE 2 · DYNAMIC MOI + POI UUT AIR FILM AUTO CLAMP TORSION ROD INVERTED TORSION PENDULUM · FRICTIONLESS AIR BEARING OSCILLATION PERIOD → MOI · ORIENTATIONS → INERTIA TENSOR PARALLEL-AXIS THEOREM REFERS RESULTS TO THE UUT CG STATIC MODE MASS ≤0.05% · CG ≤±0.5 MM MOTORISED CLOSED-LOOP TABLE ANGLE INDEX RING · PNEUMATIC ANTI-ROTATION LOCK DYNAMIC MODE MOI ≤±0.5% · POI ≤±2%
Fig · 03 Mode statique — quatre cellules de charge résolvent la masse et le CG ; mode dynamique — pendule de torsion inversé sur le palier à air donne le tenseur d'inertie
Arch · 01

Le châssis principal

Moteur d'entraînement, broche et plaque de montage avec suspension, transducteurs de force, codeur d'angle, minuterie photoélectrique et jauges de contrainte dans un boîtier rigide unique — suffisamment rigide pour que les charges rotatives ne puissent pas le déformer en erreur. Un anneau indexeur d'angle gravé au degré, un verrouillage anti-rotation pneumatique avec verrouillages électriques pour un chargement sûr, et des anneaux de levage pour la manutention par grue.

Arch · 02

Mode statique — M + CG

Quatre cellules de charge sous la plateforme résolvent les forces et moments de réaction en masse et CG. Le palier à air indexe la pièce autour de l'axe vertical pour des statistiques multi-orientations ; la mesure à 0° et 180° annule automatiquement l'erreur de nivellement. Les corrections apportées à la pièce sur la machine apparaissent instantanément sur l'affichage — pas d'essais-erreurs, pas de remontage pour le second axe.

Arch · 03

Mode dynamique — MOI + POI

Un pendule de torsion inversé : le palier à air porte le poids de la pièce et du montage sur un film sans frottement, la tige de torsion se serre automatiquement — les mandrins manuels sont interdits par spécification — et l'oscillation est déclenchée depuis la console à distance. Les mesures de période à travers des orientations programmées construisent le tenseur d'inertie complet, rapporté au CG de la pièce par le théorème des axes parallèles.

Arch · 04

Étendue de la fourniture

Acquisition de données basée sur FPGA avec console de télécommande sur câble de 10 m, sauvegardée par onduleur pour ≥30 minutes de mesure, ensemble compresseur et sécheur d'air alimentant le palier, fondation anti-vibratoire conçue et fournie, bras de mesure tridimensionnelle articulé portable, montages, poutre d'étalonnage et poids d'essai certifiés — avec installation, mise en service, remise et formation des opérateurs inclus.

Vous avez un appel d'offres pour la mesure des propriétés de masse, du CG ou du moment d'inertie ? Envoyez-le — matrice de conformité clause par clause sous deux jours ouvrés · [email protected]
Envoyer la spécification de l'appel d'offres
03
Spécifications

Spécification de référence, telle que contractée.

Les paramètres ci-dessous reflètent l'instrument sous contrat. La classe de capacité, l'enveloppe et les objectifs de précision sont redimensionnés selon votre spécification.

Spécification complète — développer
ProduitInstrument de mesure des propriétés de masse (MPMI) · type vertical, axe de rotation vertical · périmètre conception, développement, fabrication, installation et formation
Paramètres mesurésDix sur une machine — masse · centre de gravité selon 3 axes (Xcg, Ycg, Zcg) · moment d'inertie de masse autour de 3 axes (Ixx, Iyy, Izz) · produit d'inertie dans 3 plans (Ixy, Iyz, Izx)
Précision (GUM · 2σ)Masse ≤0,05% · CG ≤±0,5 mm · MOI ≤±0,5% · POI ≤±2% · erreurs définies selon la norme d'incertitude GUM
Sensibilité / résolution du momentMeilleure que 40 N·mm / meilleure que 20 N·mm
CapacitéPièces d'essai 25–300 kg · jusqu'à 800 kg sur la table rotative incluant montage et interfaces · pièces jusqu'à ~1,7 m d'enveloppe
Plages CG / MOIPlage de CG 500 mm le long de l'axe vertical · décalage horizontal de 150 mm · plage de MOI de la pièce 20–60 kg·m²
Mode statiquePlateforme horizontale sur quatre cellules de charge · forces et moments de réaction → masse + CG · indexation par palier à air autour de l'axe vertical · mesure statistique multi-orientations · mesure 0°/180° annule l'erreur de nivellement · CG sur deux axes sans remontage · affichage en direct pendant la correction sur machine · résultats par rapport aux repères machine et pièce
Mode dynamiquePendule de torsion inversé · le palier à air porte le poids pièce + montage (pas de correction de frottement) · serrage et relâchement automatiques de la tige de torsion — mandrin manuel interdit · oscillation déclenchée depuis la console à distance · série d'orientations → tenseur d'inertie complet · théorème des axes parallèles rapporte les résultats au CG de la pièce
Table rotativePlaque de montage à palier à air · positionnement motorisé en boucle fermée aux angles commandés — aucune rotation manuelle · indication à cadran de la pièce · anneau indexeur d'angle gravé tous les 1°, numéroté tous les 5°, pointeur de référence zéro · goupille de verrouillage anti-rotation pneumatique avec verrouillages électriques · tarage équilibré sur 360°
Commande et acquisition de donnéesAcquisition de données basée sur FPGA · console de télécommande sur câble de 10 m · procédure logicielle guidée pas à pas · conversion automatique statique→dynamique · facteurs d'échelle automatiques et routine d'étalonnage · référence d'angle et conventions de signe sélectionnables par l'utilisateur (protégées par mot de passe) · résultats en unités d'ingénierie avec impression papier · aucun calcul manuel requis
Utilités et installationMesure sauvegardée par onduleur ≥30 min · ensemble compresseur + sécheur d'air pour le palier à air · ancré par boulons sur une fondation anti-vibratoire (conçue et fournie) · anneaux de levage pour manutention par grue
Accessoires métrologiquesMachine de mesure tridimensionnelle à bras articulé portable · montages · poutre d'étalonnage · poids d'essai standard certifiés
RéceptionInstallation, mise en service et réception sur le site du destinataire devant le conseil de l'acheteur · formation des opérateurs incluse · garantie de 3 ans à compter de la réception finale
StatutSous contrat — conception, développement, fabrication et installation pour un établissement DRDO via le Government e-Marketplace · configurable selon la spécification du client
04
Variantes

Une discipline de métrologie, à la taille de votre pièce.

Les appels d'offres nomment cela un instrument de mesure des propriétés de masse, un montage d'essai CG et moment d'inertie, ou une machine de mesure inertielle. Les programmes qui spécifient une machine d'équilibrage par rotation utilisent les mêmes limites de CG et de produit d'inertie que cet instrument vérifie — sans faire tourner la pièce. La classe contractée est un point sur une architecture évolutive.

Var · 01

La classe contractée

Pièces de 25–300 kg sur une table à palier à air de 800 kg de capacité, MOI 20–60 kg·m², avec fondation, MMT, matériel d'étalonnage et formation — la configuration actuellement en développement de conception pour un établissement DRDO.

Var · 02

Autres classes de capacité

Bancs plus légers pour pièces de moins de 25 kg et tables plus lourdes au-delà de 800 kg, pièces plus longues, et plages étendues de CG et d'inertie — la physique de mesure s'adapte selon la classe de broche et de cellules de charge.

Var · 03

Métrologie adjacente

Stations d'équilibrage statique et de métrologie dimensionnelle, ingénierie de montages pour familles de pièces, et intégration de formats de données standard du client dans le logiciel de mesure — conçu selon la clause.

Var · 04

Périmètre de l'installation

Fondations anti-vibratoires, intégration environnementale dans des halls existants, utilités (installation d'air propre, onduleur), procédures d'essai de réception, régimes documentaires, et support pluriannuel — contractés aux côtés de l'instrument.

05
Applications

Où il sert.

Partout où un centre de gravité erroné est une découverte coûteuse.

A · 01Satellites et engins spatiaux — tenseurs CG et inertie pour budgets de contrôle d'attitude
A · 02Étages de lanceurs et charges utiles — propriétés de masse vérifiées avant intégration
A · 03UAV et cibles aériennes — CG mesuré pour la stabilité et le réglage du pilote automatique
A · 04Charges et nacelles aérospatiales — données d'équilibrage pour l'analyse de portage et de séparation
A · 05Ensembles rotatifs de précision — vérification d'inertie pour entraînements et cardans
A · 06Laboratoires de R&D nationaux — métrologie inertielle traçable pour programmes de qualification
06
FAQ

Questions fréquentes.

Réponses en langage simple de l'équipe d'ingénierie.

Q · 01 Quels sont exactement les dix paramètres ?
Une masse ; trois coordonnées de centre de gravité (Xcg, Ycg, Zcg) ; trois moments d'inertie autour d'axes orthogonaux (Ixx, Iyy, Izz) ; et trois produits d'inertie (Ixy, Iyz, Izx), qui traduisent la façon dont la répartition de la masse couple les axes. Ensemble, ils constituent l'identité complète de corps rigide de la pièce — tout ce dont une simulation, un pilote automatique ou un calcul d'équilibrage a besoin. Le MPMI mesure les dix sur une seule machine, selon une seule philosophie d'installation, et les restitue dans le propre repère de coordonnées de la pièce.
Q · 02 Comment la précision est-elle réellement prouvée ?
Pas par une fiche technique. La spécification définit chaque erreur selon le GUM — le Guide international pour l'expression de l'incertitude de mesure — à un niveau de confiance de 2σ, et la machine est livrée avec les moyens de preuve : une poutre d'étalonnage et des poids d'essai standard certifiés qui placent des masses connues à des décalages connus. On mesure l'étalon, on compare au certificat, et le budget d'incertitude est démontré en direct — à l'installation et à chaque réétalonnage ultérieur.
Q · 03 Pourquoi un palier à air et un pendule de torsion pour l'inertie ?
Parce que le frottement est la seule erreur qu'on ne peut pas étalonner. En mode dynamique, le poids total de la pièce repose sur un film d'air à frottement négligeable, de sorte que l'oscillation est régie par l'inertie de la pièce et la raideur de la tige — non par l'adhérence —, et qu'aucune correction de frottement n'entre jamais dans le résultat. La tige de torsion fournit un couple de rappel pur et reproductible ; son serrage est automatique (la spécification interdit expressément les mandrins serrés manuellement) ; et la période mesurée se convertit directement en moment d'inertie.
Q · 04 Comment la machine connaît-elle le propre repère de coordonnées de la pièce ?
Une machine de mesure tridimensionnelle à bras articulé portable palpe des éléments de référence sur la pièce et sur la machine, établissant la transformation entre les deux repères. Dès lors, chaque résultat — décalages de CG, axes d'inertie — est restitué à la fois par rapport à l'instrument et par rapport à la pièce elle-même, ce qui est le chiffre dont le concepteur a réellement besoin. Le même bras mesure les distances de réaction des cellules de charge dont dépend la solution statique.
Q · 05 Que comprend l'instrument au-delà de la machine elle-même ?
L'écosystème de travail : une console d'acquisition de données et de télécommande basée sur FPGA sur un câble de 10 m, une sauvegarde onduleur d'au moins 30 minutes de mesure, l'ensemble compresseur et sécheur d'air qui alimente le palier, une fondation anti-vibratoire conçue et fournie pour le site, le bras articulé de MMT, les montages de pièces, la poutre d'étalonnage avec poids d'essai certifiés, un logiciel guidé pas à pas, et la formation des opérateurs — jusqu'à l'installation, la mise en service et la réception sur site.
Q · 06 Pouvez-vous construire exactement selon notre spécification ?
C'est l'engagement standard. L'instrument sous contrat a été soumis clause par clause sur le Government e-Marketplace face à la spécification d'un établissement de R&D de défense — capacité, précisions, cadre d'incertitude, périmètre — et est en développement de conception vis-à-vis de celle-ci. Envoyez la vôtre : masse et enveloppe de la pièce, objectifs de précision, contraintes de fondation, régime documentaire. Une matrice de conformité revient sous deux jours ouvrés ; les demandes d'exportation sont traitées sous réserve de l'autorisation du gouvernement indien.
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