Способ индикации абсолютной угловой скорости
Использование: в системах инерциального управления объектами для индикации абсолютной угловой скорости основания, при этом достигается повышение точности. Сущность изобретения: дополнительное возбуждение автоколебаний ротора относительно вала на другой частоте и соответствующая обработка информации позволяют устранить помехи, обусловленные нестабильностью собственной частоты подвеса ротора. 1 ил.
Изобретение относится к гироскопии и может быть использовано в системах инерциального управления объектами.
Известный способ индикации абсолютной угловой скорости основания основан на вращении вала роторно-вибрационного гироскопа с частотой
, измерении угловых отклонений ротора гироскопа относительно двух взаимно ортогональных направлений, определении по этим отклонениям двух составляющих угловой скорости в плоскости вращения вала, возбуждении автоколебаний ротора относительно вала на частоте n1, определении разности частот
1-
, определении по величине
1-
третьей составляющей угловой скорости в направлении вращения вала, корректировке положения измерительных осей первых двух составляющих угловой скорости по величине
1-
. Недостатком этого способа является высокий уровень помех, обусловленных нестабильностью частоты автоколебаний ротора. Целью изобретения является повышение точности индикации абсолютной угловой скорости. Поставленная цель достигается тем, что в известном способе индикации абсолютной угловой скорости, включающем вращение вала гироскопа с частотой
, определение угловых отклонений ротора относительно двух взаимно ортогональных направлений в плоскости вращения вала, определение по этим отклонениям первой и второй составляющих угловой скорости, возбуждение автоколебаний ротора относительно вала на первой частоте n1 и корректировку положения измерительных осей первой и второй составляющих угловой скорости по результатам измерения третьей составляющей угловой в направлении вращения вала, дополнительно возбуждают автоколебания ротора относительно вала на второй частоте, не равной первой частоте
1, определяют разность частот автоколебаний, с учетом полученных данных определяют величину абсолютной угловой скорости в направлении вращения вала гироскопа по соотношению:
3=K
-
,, где K коэффициент пропорциональности,
разность первой и второй частот автоколебаний, W скорость собственного вращения вала гироскопа. На чертеже изображено устройство для осуществления предлагаемого способа. Ротор 1 с помощью упругого торсиона 2 укреплен на валу 3, установленном на подшипниках 4 в основании 5. На валу укреплены также датчик угла /ДУ/ 6, датчики момента /ДМ/ 7 и 8 и постоянные магниты /ПМ/ 9 и 10 противоположной полярности. В основании соответственно ПМ установлена считывающая головка /СГ/ 11. Кроме того, в основании укреплены база 12, двигатель 13, фильтр 14, усилители 15 и 16, вычислитель 17, блок 18. На базе 12 соответственно ротору установлены ДУ 19 и 20. Способ реализуется следующим образом. Вал 3 вместе с ротором 1 приведен во вращение относительно основания с угловой скоростью W от двигателя, не показанного на чертеже. При этом ПМ 9 и 10 проходят под СГ 11, генерируют в ней знакопеременные импульсы, которые поступают на третий вход вычислителя 17. Выходной сигнал ДУ 6, измеряющего угловые колебания ротора относительно вала, поступает на вход фильтра 14, осуществляющего разделение сигнала на составляющие в двух различных по частоте расчетных диапазонах n1 и
2(
1
2).. Первая составляющая сигнала /в диапазоне частот
1/ поступает с первого выхода фильтра через усилитель 15 на вход ДМ 7 и первый вход вычислителя 17. Вторая составляющая сигнала /в диапазоне частот
2/ поступает с второго выхода фильтра через усилитель 16 на вход ДМ 8 и второй вход вычислителя 17. ДМ 7 и 8 прикладывают к ротору моменты, возбуждая и поддерживая угловые автоколебания ротора на его собственных частотах
1 и
2 соответственно. При вращении основания в инерциальном пространстве с угловой скоростью
в направлении вращения вала частоты n1 и
2 автоколебаний ротора смещаются в противоположные стороны по шкале частот, что приводит к изменению их разности
=
1-
2.. Электрические сигналы с частотами
1 и
2 с выходов усилителей 15 и 16 соответственно поступают на первый и второй входы вычислителя 17, определяющего разность частот
=
1-
2 и вычисляющего величину
по формуле с использованием информации о величине W по частоте импульсов СГ 11, пришедших на третий вход вычислителя. При изменении статической частоты упругого подвеса ротора /вследствие нестабильности жесткости упругого подвеса и экваториального момента инерции ротора/ частоты n1 и
2 автоколебаний смещаются в одну сторону, что не приводит к изменению разности
=
1-
2. В результате величина
, получаемая с выхода вычислителя, не содержит помехи, обусловленной нестабильностью статической частоты упругого подвеса.Формула изобретения
Способ индикации абсолютной угловой скорости основания, включающий вращение вала роторно-вибрационного гироскопа, измерение отклонений ротора относительно двух направлений, возбуждение автоколебаний ротора на первой частоте, определение угловых скоростей основания относительно трех взаимоортогональных осей, отличающийся тем, что, с целью повышения точности, дополнительно возбуждают автоколебания ротора относительно вала на второй частоте, не равной первой частоте, определяют разность частот автоколебаний, с учетом полученных данных определяют величину абсолютной угловой скорости
3 в направлении вращения вала гироскопа по соотношению
3=K
-
, где k коэффициент пропорциональности;
- разность первой и второй частот автоколебаний;
- скорость собственного вращения вала гироскопа.РИСУНКИ
Рисунок 1
Похожие патенты:
Вибрационный гироскоп // 2073209
Изобретение относится к измерительной технике, а именно, к измерительным преобразователям угловой скорости
Изобретение относится к технической физике и может быть использовано в геодезическом и маркшейдерском оборудовании при создании гиротеодолитов различных типов
Изобретение относится к области приборостроения и может быть использовано в современных гироскопических компасах для морских и речных судов
Вибрационный гироскоп // 2071033
Статор сферического магнитного подвеса // 2069313
Изобретение относится к области точного приборостроения и может быть использовано при неконтактном подвешивании силами электромагнитного поля ферромагнитных тел со сферической опорной поверхностью
Изобретение относится к области прецизионного приборостроения и может быть использовано для виброизоляции криогенных чувствительных элементов, предназначенных для навигационных систем и систем управления движущимися объектами
Изобретение относится к гироскопии и может быть использовано при изготовлении прецизионных гироскопов
Изобретение относится к гироскопии и может быть использовано при изготовлении прецизионных гироскопов
Изобретение относится к точному приборостроению и может быть использовано, например, для обследования нефтяных, газовых и геофизических скважин путем движения скважинного прибора в скважине в непрерывном или точечном режиме, при определении азимута и зенитного угла скважины
Динамически настраиваемый гироскоп // 2101678
Изобретение относится к гироскопии и может быть использовано в системах инерциального управления движущимися объектами
Динамически настраиваемый гироскоп // 2101679
Изобретение относится к гироскопическому инклинометру и способу определения угловой ориентации скважин, предназначеных для исследования траекторий нефтяных, газовых, геотермальных, железорудных и других скважин
Изобретение относится к области гироскопической техники
Система стабилизации линии визирования // 2104578
Изобретение относится к области навигации, в частности к способу измерения угловой скорости гироплатформы
Динамически настраиваемый гироскоп // 2107260
Изобретение относится к области электрических измерений неэлектрических величин и может быть использовано в гироскопических чувствительных элементах систем стабилизации, измерения и в других областях техники, где необходимо измерять угловые отклонения (вибрации, биения) вращающихся валов (роторов)




















