Автономный поплавковый одногироскопный чувствительный элемент гирокомпаса
Чувствительный элемент содержит герметичную сферическую оболочку, полностью погруженную в поддерживающую токопроводящую жидкость. На оболочке размещены три электрода, обеспечивающие подвод электроэнергии. Внутри оболочки размещены две катушки электромагнитного центрирующего устройства. Внутри оболочки размещен один гиромотор, жестко связанный с оболочкой, и плоской физический маятник на упругом подвесе в виде двух плоских параллельных пластин. Маятник находится в герметичной камере, заполненной высоковязкой жидкостью. Движение маятника лимитируется двумя ограничителями. К внутренней части оболочки прикреплены статорные обмотки электромагнитного датчика момента и дополнительная масса, смещающая центр массы чувствительного элемента из его геометрического центра вниз и к западу. На оболочке укреплен тонкий неметаллический стержень-ограничитель, входящий свободным концом в нишу следящей сферы. Обеспечивается повышение надежности гирокомпаса, упрощение конструкции и снижение его стоимости. 6 ил.
Изобретение относится к области морского навигационного приборостроения и может быть использовано в современных морских гироскопических компасах с автономным, плавающим в жидкости чувствительным элементом.
Представителем группы двухгироскопных аналогов может служить автономный поплавковый чувствительный элемент отечественного гирокомпаса "Курс-4". ["Технические средства судовождения". Конструкция и эксплуатация. Воронов В. В., Перфильев В.К., Яловенко А.В.- М.: Транспорт, 1988, с. 335] Чувствительный элемент этого аналога выполнен в виде сферы, которая полностью погружена в токопроводящую маловязкую поддерживающую жидкость и плавает в ней. Внутри сферы установлены два гиромотора, связанные между собой кинематической связью типа "антипараллелограмм", обеспечивающей гиромоторам движение вокруг их вертикальных осей на равные углы и в противоположные стороны. Кроме того, внутри гиросферы размещены сосуды гидравлического успокоителя колебаний, заполненные высоковязкой жидкостью и снабженные реле выключателя затухания, а также центрирующая электромагнитная катушка. Общий центр массы гиросферы смещен вниз по вертикальной оси гиросферы, что и обеспечивает ей свойство избирательности по отношению к плоскости истинного меридиана. На наружной поверхности гиросферы размещена группа электродов, с помощью которых внутрь гиросферы подводится электрическое питание. Основным недостатком аналога является использование технологически сложного двухгироскопного гироблока, включающего сложные и высокоточные направляющиеся вращения гиромоторов вокруг их вертикальных осей, а также сложную кинематическую связь типа "антипараллелограмм". Другим недостатком является нестабильный по своим характеристикам гидравлический успокоитель колебаний чувствительного элемента. Результатом всего сказанного является высокая стоимость и недостаточная надежность чувствительного элемента аналога. Представителем группы одногироскопных аналогов является чувствительный элемент гирокомпаса SR-220 фирмы Sperry Rand (патент США 4.451.990). Чувствительный элемент аналога выполнен в виде герметичной сферы, полностью погруженной в высоковязкую силиконовую непроводяющую жидкость. Внутри гиросферы расположен один жестко связанный с ней гироскоп. Главная ось гироскопа горизонтальна и определяет линию N-S гиросферы. При рабочей температуре, поддерживающей жидкости, гиросфера обладает отрицательной плавучестью. Центр массы гиросферы совмещен с ее геометрическим центром. Удержание гиросферы в заданном положении по высоте относительно следящей сферы обеспечивается благодаря применению вертикального торсиона, нижний конец которого закреплен на вертикальной оси гиросферы на некотором расстоянии выше ее геометрического центра, а верхний конец - на следящей сфере. Несовпадение центра массы гиросферы с точкой задела нижнего конца торсиона обеспечивает появление положительного маятникового момента при возникновении угла подъема оси N-S гиросферы над плоскостью горизонта. Сочетание указанного торсионного подвеса с размещением гиросферы в высоковязкой жидкости обеспечивает эффективное уменьшение погрешности прибора в условиях качки судна. В северной и южной частях гиросферы размещены статоры двух двухкоординатных датчиков угла, которые необходимы для функционирования двухкоординатной следящей системы гироблока, причем функционирование второго горизонтного канала следящей системы обеспечивает наличие затухающих колебаний гиросферы. Основным недостатком одногироскопного аналога заявляемого изобретения является то, что использование чувствительного элемента (гиросферы) с указанным торисионным подвесом возможно лишь при надлежащем функционировании высокоточной быстродействующей двухканальной (а следовательно, и дорогостоящей) следящей системы. При отказе любого канала следящей системы чувствительный элемент неизбежно теряет компасные свойства. Поэтому упрощение конструкции чувствительного элемента по сравнению с двухгироскопным аналогом не привело ни к повышению надежности, ни к снижению стоимости гирокомпаса в целом. Ближайшим прототипом является автономный поплавковый двухгироскопный чувствительный элемент гирокомпаса "Амур-3". ["Технические средства судовождения" Дмитриев В.И. и др.- М.: "Транспорт", 1990, 280.] Чувствительный элемент прототипа выполнен в виде герметичной сферы, полностью погруженной в токопроводящую маловязкую поддерживающую жидкость, имеющей отрицательную плавучесть при рабочей температуре. Внутри гиросферы укреплены два гиромотора, оси фигур которых расположены горизонтально и симметрично, под углом 45o относительности N-S гиросферы. Каждый из гиромоторов так установлен в опорах вращения, что может поворачиваться вокруг своей вертикальной оси относительно корпуса гиросферы. Идентичность движения обоих гиромоторов в противоположные стороны определяется упругой кинематической связью типа "антипараллелограмм". Применение указанной двухгироскопной системы обеспечивает высокую точность функционирования чувствительного элемента в условиях качки судна. Центр тяжести гиросферы расположен на ее вертикальной оси ниже герметического центра. Для погашения колебаний гиросферы в азимуте и по высоте применен гидравлический успокоитель (сообщающиеся сосуды), ориентированные в направлении оси N-S и частично заполненные вязкой жидкостью. Центрирование чувствительного элемента относительно следящей сферы осуществляется двумя катушками электромагнитного дутья и ртутной подушкой, размещенной внутри следящей сферы. Подвод электропитания током ко всем элементам внутри сферы производится через поддерживающую токопроводящую жидкость с помощью полярных и экваториальных электродов. Основной недостаток двухгироскопного поплавкового чувствительного элемента гирокомпаса, являющегося прототипом заявляемого изобретения, заключается в применении технологически сложного, дорогостоящего и недостаточно надежного двухгироскопного гироблока, включающего в себя два гиромотора, каждый из которых установлен по вертикальной оси в высокоточных направляющих вращения, и связанных между собой сложной кинематической связью типа "антипараллелограмм" с упругой связью. Кроме того, применяемый в прототипе гидравлический успокоитель колебаний обладает существенным недостатком, состоящим в том, что технологически достаточно сложно обеспечить заданное (стандартное) значение такой его важнейшей характеристики, как постоянная времени. Сущность изобретения. Основная задача, на решение которой направлено заявляемое изобретение, состоит в повышении надежности и безопасности судовождения. Технический результат, который может быть получен при осуществлении изобретения, выражается в упрощении конструкции чувствительного элемента гирокомпаса без понижения точности и повышение на этой основе его надежности при одновременном снижении стоимости. К существенным признакам заявляемого автономного поплавкового чувствительного элемента гирокомпаса относятся - тонкостенная металлическая герметичная с электроизоляционным покрытием сферическая оболочка; - две центрирующие электромагнитные катушки, установленные внутри этой оболочки; - экваториальные графитовые электроды, выполненные в виде полупоясов, и полярные графитовые электроды, выполненные в форме сегментов, размещенные на наружной поверхности оболочки. К признакам, отличительным от наиболее близкого аналога, относятся - один гиромотор, установленный внутри сферической оболочки и жестко укрепленный в плоскости ее экватора, ось вращения которого определяет направления оси N-S чувствительного элемента; - плоский физический маятник, выполняющий силовую функцию, также размещен внутри сферы; - статорные обмотки электромагнитного датчика момента, прикрепленные к внутренней поверхности оболочки; - ограничительный стержень (тонкий, неметаллический), установленный в наружной пробке, закрывающей верхнюю буксу;- дополнительная масса, смещающая общий центр массы чувствительного элемента в плоскости, перпендикулярной оси N-S этого элемента, из его геометрического центра по направлению вниз и к западу. На фиг. 1 представлены
1, а - вертикальный разрез чувствительного элемента гирокомпаса (вид с E);
1, б - вертикальный разрез чувствительного элемента гирокомпаса (вид с S) (физический маятник разрезан по сечению Б-Б, а оболочка гиросферы - по сечению А-А). На фиг. 2 представлен график прихода чувствительного элемента гирокомпаса в меридиан (





В системе дифференциальных уравнений (1) использованы следующие обозначения:
H - кинетический момент ротора гиромотора;
B - модуль момента основного силового маятника (отрицательного твердого маятника);
C - модуль момента упругого подвеса силового маятника;
A - модуль момента дополнительного твердого положительного маятника;
D - модуль демпфирующего момента,
причем
A = mgr cos

D = mgr sin

где
m - величина дополнительной массы (положительный твердый маятник). r,

Tм - постоянная времени основного силового маятника;
Lxo - модуль момента электромагнитного датчика момента;
причем Lxo = D;

J1x - момент инерции чувствительного элемента относительного его оси N-S;
K1x - коэффициент момента вязкого трения вокруг оси N-S в подвесе чувствительного элемента;
J2x - момент инерции всех подвижных частей контейнера, внутри которого расположен чувствительный элемент (котел + жидкость + следящая сфера);
K2x - коэффициент момента вязкого трения в подвесе контейнера;
N - модуль положительного маятникового момента контейнера;

KK - компасный курс судна;

g - ускорение силы тяжести;

Rt - радиус Земли, принятой за шар;





f - угол крена контейнера вокруг оси N-S гиросферы по отношению к линии истинной вертикали. В соответствии с системой дифференциальных уравнений (1) действие (работа) заявляемого чувствительного элемента с принципиальных позиций адекватно действию любого существующего чувствительного элемента гирокомпаса, обладающего отрицательным маятникообразным эффектом, обеспечивающим возникновение свойства избирательности по отношению к плоскости истинного меридиана. Отличительная особенность заявляемого чувствительного элемента состоит в том, что указанный отрицательный маятникообразный эффект достигается в свободно плавающем чувствительном элементе на основе силового маятника, который упруго подвешен и движение которого сильно задемпфировано (т.е. происходит с запаздыванием, характеризуемым величиной Tм по сравнению с движением чувствительного элемента по соответствующей координате). Такое свойство маятника позволяет реализовать другую отличительную особенность заявляемого чувствительного элемента, сделав его одногироскопным, обеспечить высокую точность функционирования в условиях качки судна. Ранее отрицательные твердые маятники, выполняющие функцию момента непосредственного управления, не встречались. Свободно плавающий чувствительный элемент, обладающий отрицательным маятникообразным эффектом вокруг оси E-W в статическом состоянии (т.е. при невращающемся роторе гиромотора) является неустойчивым по отношению к указанной оси и по этой причине перед запуском электроды гиросферы и соответствующие электроды следящей сферы могут разойтись на любые углы (вплоть до 180o), что исключило бы возможность подачи питания внутрь гиросферы. Во избежание этого в заявляемом чувствительном элементе в пробке верхнего полярного электрода закреплен стержень, который при любом возможном положении гиросферы по высоте в статическом состоянии не позволит гиросфере откло6ниться за пределы угла, определяемого нишей, сделанной на следующей сфере в районе ее верхнего полярного электрода. Величина указанного угла определяется из условия отсутствия касания стержня о кромки ниши при любой реально возможной качки судна (в соответствии с требованиями ИМО). Cпособ затухания колебаний чувствительного элемента принципиальных позиций достигается так же, как у всех известных компасов с вертикальным демпфирующим моментом. В заявляемом чувствительном элементе такой момент возникает в результате смещения центра массы чувствительного элемента к западу, создаваемого с помощью дополнительной массы. Отличительная особенность заявляемого чувствительного элемента заключается в том, что такой способ применен для свободного плавающего чувствительного элемента, что оказалось реализуемым только на основе компенсации составляющей момента силы тяжести, создаваемого дополнительной массой вокруг оси N-S чувствительного элемента, что достигается с помощью датчика электромагнитного момента. Элементом новизны является также тот факт, что смещение центра массы чувствительного элемента создается не только к западу, но и вниз, т.е. под углом





Из выражения (2) вытекает, что заявляемому чувствительному элементу гирокомпаса при стационарном движении судна присущи известные скоростная и широтная девиации, которые либо учитываются аналитически (как поправка гирокомпаса), либо исключаются из показаний с помощью корректоров известных конструкций;
3. Влияние маневрирования судна отображается графиками, полученными при решении системы дифференциальных уравнений (1) и приведенными на фиг. 4 (




4. Влияние качки судна на точность гирокомпаса отображается графиком, приведенным на фиг. 6 и являющимся результатом решения на ЭВМ системы дифференциальных уравнений (1) для амплитудного ускорения, равного 100 смс-2 (требование ИМО), при KK = 45o (наихудший случай) и при различных значениях периода качки судна Tк в пределах 6 - 24 с. Из анализа графика, рассчитанного для







Формула изобретения
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5, Рисунок 6