×
17.03.2019
219.016.e245

Результат интеллектуальной деятельности: Двухстепенной поплавковый гироскоп

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области прецизионного приборостроения и может быть использовано при разработке и производстве двухстепенных поплавковых гироскопов. Сущность изобретения заключается в том, что корпус двухстепенного поплавкового гироскопа выполнен в виде двух цилиндров, установленных соосно с зазором один внутри другого, при этом внешний цилиндр корпуса выполнен заодно с фланцем устройства установки, а обмотки термодатчика и нагревателя размещены на внешней поверхности внутреннего цилиндра корпуса. Технический результат – повышение точности гироскопа. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к области прецизионного приборостроения и может быть использовано при разработке и производстве двухстепенных поплавковых гироскопов.

Известен двухстепенной поплавковый гироскоп [1]. Гироскоп содержит цилиндрический корпус с двумя торцевыми крышками, цилиндрическую поплавковую камеру с гиромотором, установленную на камневых опорах внутри корпуса, датчик угла, датчик момента. Зазор между корпусом и поплавковой камерой заполнен поддерживающей жидкостью. На наружной поверхности корпуса размещены обмотки обогрева и термодатчика, установлен экран, предназначенный для защиты гироскопа от воздействий внешнего магнитного поля. На внешних поверхностях торцевых крышек корпуса установлены цилиндрические цапфы устройства установки гироскопа.

Недостатком данного гироскопа является низкая точность из-за наличия в его выходном сигнале составляющей от погрешности углов выставки осей гироскопа в заданную ориентацию. Погрешность выставки обусловлена технологическими погрешностями изготовления и сборки элементов устройства установки.

Известен также двухстепенной поплавковый гироскоп [2], который принимаем за прототип. Гироскоп содержит цилиндрический корпус (далее - корпус) с двумя торцевыми крышками, поплавковую камеру с гиромотором, установленную в корпусе на ограничительных камневых опорах, датчик угла, датчик момента. На внешней цилиндрической поверхности корпуса расположено устройство установки, выполненное в виде кругового фланца с продольной осью, совпадающей с продольной осью корпуса; защитный магнитный экран (далее - экран), защищающий гироскоп от воздействия внешнего магнитного поля; обмотки обогрева и термодатчика. Экран состоит из двух частей в виде цилиндрических стаканов, установленных на корпусе гироскопа по обе стороны от фланца устройства установки. Корпус выполнен из материала, не обладающего магнитными свойствами.

Недостатком гироскопа является низкая точность. Указанный недостаток обусловлен:

- Наличием в выходном сигнале гироскопа составляющей погрешности от момента возмущения, создаваемого конвективными потоками жидкости. Причиной образования конвективных потоков является температурная неоднородность внутренней поверхности корпуса гироскопа, контактирующая в рабочем зазоре с поддерживающей жидкостью. Температурная неоднородность корпуса обусловлена разной интенсивностью отвода тепла от его участков, расположенных вдоль продольной оси. Тепло с части корпуса, на которой размещен фланец устройства установки, контактирующий с основанием, как правило, металлическим, отводится на основание более интенсивно, чем тепло от поверхности остальной части корпуса в окружающую среду. При контакте неравномерно нагретой внутренней поверхности корпуса с поддерживающей жидкостью в ней образуются конвективные потоки, являющиеся источником возмущающего момента.

- Появлением составляющей погрешности в выходном сигнале гироскопа в результате воздействия температуры окружающей гироскоп среды на параметры обмотки термодатчика, размещенной на внешней цилиндрической поверхности корпуса.

- Появлением дополнительной составляющей погрешности в выходном сигнале гироскопа при воздействии внешнего магнитного поля, вектор напряженности которого направлен вдоль продольной оси корпуса гироскопа (недостаточность осевого экранирования). Причиной низкого значения коэффициента осевого экранирования является неидеальность цилиндрических экранов - наличие сопротивления прохождению магнитного потока из-за разрыва поверхности экрана в области немагнитного установочного фланца на корпусе прибора, в результате чего часть магнитного потока проникает внутрь прибора.

Решаемой технической проблемой является совершенствование конструкции поплавкового двухстепенного гироскопа.

Достигаемый технический результат - повышение точности гироскопа.

Поставленная задача решается тем, что в известном двухстепенном поплавковом гироскопе, содержащем цилиндрический корпус с двумя торцевыми крышками и с устройством установки, выполненном в виде кругового фланца (далее - фланца) на внешней поверхности корпуса заодно с ним, с продольной осью, совпадающей с продольной осью корпуса; обмотки термодатчика и нагревателя, размещенные на корпусе; цилиндрическую поплавковую камеру (далее - поплавковая камера) с гиромотором, установленную внутри корпуса на камневых опорах; зазор между корпусом и поплавковой камерой заполнен поддерживающей жидкостью; датчик угла; датчик момента; защитный магнитный экран, состоящий из двух частей в виде цилиндрических стаканов, установленных на корпусе по обе стороны от фланца устройства установки: корпус гироскопа выполнен в виде двух цилиндров, установленных соосно с зазором один внутри другого, при этом внешний цилиндр корпуса выполнен заодно с фланцем устройства установки, а обмотки термодатчика и нагревателя размещены на внешней поверхности внутреннего цилиндра, при этом внешний цилиндр корпуса гироскопа выполнен из магнитомягкого материала.

Предлагаемое изобретение поясняется рисунком (фиг. 1), на котором изображен общий вид гироскопа.

Предлагаемый гироскоп 1 (фиг. 1) состоит из корпуса с торцевыми крышками 2, устройством установки, цилиндрической поплавковой камеры 3 с гиромотором 4, датчика угла и датчика момента (на рисунке не показаны). Поплавковая камера 3 установлена внутри корпуса на камневых опорах 5. Для разгрузки камневых опор 5 зазор между корпусом и поплавковой камерой 3 заполнен поддерживающей жидкостью 6 с плотностью, близкой к плотности поплавковой камеры 3. Корпус гироскопа выполнен в виде двух цилиндров 7 и 8, установленных соосно с зазором один внутри другого. На внешней поверхности внутреннего цилиндра 8 по всей его длине размещены обмотки термодатчика 9 и нагревателя 10, подключенные к блоку (на рисунке не показан) регулирования температуры гироскопа 1. Внешний цилиндр 7 корпуса выполнен заодно с устройством установки гироскопа 1, которое представляет собой круговой фланец 11 на его поверхности. Продольная ось фланца совпадает с продольной осью внешнего цилиндра 7. Для защиты корпуса от механических повреждений по обе стороны фланца 11 устройства установки размещен защитный экран, состоящий из двух частей 12 и 13 в виде цилиндрических стаканов. Внешний цилиндр 7 корпуса гироскопа 1 выполнен из магнитомягкого материала.

Работа гироскопа 1 происходит следующим образом. Гироскоп 1 устанавливают и крепят на основании, например, на платформе гиростабилизатора (на рисунке не показана) с помощью устройства установки. Приводят в рабочее состояние. Для этого запускают гиромотор 4, включают питание блока регулирования температуры гироскопа 1. За счет тепла выделяемой обмоткой нагревателя 10, расположенной на внешней поверхности внутреннего цилиндра 8 корпуса, происходит его нагрев. Внешний цилиндр 7 нагревается за счет передачи тепла от обмотки нагревателя 10 через зазор между цилиндрами 7 и 8 с одинаковой интенсивностью по всей длине зазора. При равномерной отдаче тепла от обмотки нагревателя 10 по всей длине зазора происходит равномерный нагрев внутреннего цилиндра 8, равномерное распределение температуры на его внутренней поверхности, контактирующей с поддерживающей жидкостью 6. Из-за отсутствия градиента температур конвективные потоки в поддерживающей жидкости 6 не образуются, соответственно не образуются создаваемые ими моменты возмущения.

При изменении температуры среды, окружающей гироскоп 1, происходит ее воздействие на параметры обмотки термодатчика 9, размещенного на внешней поверхности цилиндра 8. При этом воздействие происходит через «тепловой экран», образованный зазором между цилиндрами 7 и 8 корпуса.

При воздействии внешнего магнитного поля, вектор напряженности которого направлен вдоль продольной оси гироскопа 1, магнитный поток беспрепятственно проходит через внешний цилиндр 7 корпуса, выполненный из магнитомягкого материала.

По сравнению с прототипом точность предлагаемого устройства повышается. Повышение точности происходит путем:

- Исключения (уменьшения) составляющей погрешности в выходном сигнале гироскопа от действия моментов, образованных конвективными потоками жидкости, за счет исключения (уменьшения) температурной неоднородности поверхности корпуса контактирующей с поддерживающей жидкостью.

- Исключения (уменьшения) составляющей погрешности, появляющейся в выходном сигнале гироскопа от воздействия температуры окружающей гироскоп среды на параметры обмотки термодатчика, за счет исключения прямого контакта обмотки термодатчика с окружающей средой.

- Исключения (уменьшения) составляющей погрешности, появляющейся в выходном сигнале гироскопа от воздействия внешнего магнитного поля, вектор напряженности которого направлен вдоль продольной оси гироскопа. При выполнении внешнего цилиндра корпуса из магнитомягкого материала магнитный поток беспрепятственно проходит через данный цилиндр, не попадая внутрь гироскопа.

Таким образом достигается заявленный технический результат.

На предприятии ЦНИИ "Электроприбор" предлагаемое устройство изготовлено и испытано. Получены положительные результаты. Разработана техническая документация гироскопа.

Используемая литература:

1 У. Ригли, У. Холлистер, У. Денхард. Теория, проектирование и испытания гироскопов // М.: Мир, 1972, с. 288, 292.

2 Е.А. Никитин, А.А. Балашова. Проектирование дифференцирующих и интегрирующих гироскопов и акселерометров // М.: Машиностроение, 1969, с. 107.


Двухстепенной поплавковый гироскоп
Двухстепенной поплавковый гироскоп
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 71-80 of 87 items.
05.02.2020
№220.017.fe8a

Приемный гидроакустический блок

Изобретение относится к гидроакустической технике, а точнее к гидроакустическим антеннам, устанавливаемым на подводных лодках, надводных кораблях и подводных аппаратах. Достигаемый технический результат - одновременное увеличение сектора углов обзора, прочности, технологичности изготовления и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002713007
Дата охранного документа: 03.02.2020
23.02.2020
№220.018.04c2

Микромеханический гироскоп

Изобретение относится к области точного приборостроения, в частности к вибрационным микромеханическим гироскопам (ММГ), измеряющим угловую скорость. Сущность изобретения заключается в том, что в ММГ со встроенным датчиком температуры, квадратурными электродами и управляемыми источниками...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002714870
Дата охранного документа: 19.02.2020
23.02.2020
№220.018.04df

Способ компенсации синфазной помехи в микромеханическом гироскопе

Изобретение относится к области микромеханики, в частности к микромеханическим гироскопам (ММГ) вибрационного типа. Сущность изобретения заключается в том, что предварительно экспериментально определяют зависимость амплитуды компенсирующего напряжения на синфазных электродах от выходного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002714955
Дата охранного документа: 21.02.2020
15.04.2020
№220.018.1494

Способ определения динамической погрешности магнитного компаса, вызванной качкой, и устройство для его реализации

Группа изобретений относится к области измерительной техники и может быть использовано для определения значения динамической погрешности магнитного компаса (МК). Способ определения динамической погрешности магнитного компаса, вызванной качкой, заключается в том, что качка воспроизводится в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002718691
Дата охранного документа: 13.04.2020
24.06.2020
№220.018.2996

Способ изготовления заготовок кварцевых световодов

Изобретение относится к способу изготовления заготовок кварцевых световодов. Техническим результатом является уменьшение массоуноса заготовок кварцевых световодов и повышение прочности световодов. Способ изготовления заготовок кварцевых световодов включает нагрев кварцевой трубы с помощью...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002724076
Дата охранного документа: 19.06.2020
25.06.2020
№220.018.2b2f

Способ осуществления гидроакустической связи между автономными подводными аппаратами

Изобретение относится к аппаратуре и способам гидроакустической связи (гидроакустической связи) между автономными подводными аппаратами (ПА). Решаемая техническая проблема - совершенствование гидроакустической связи между подводными аппаратами. Технический результат - повышение дальности и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002724300
Дата охранного документа: 22.06.2020
01.07.2020
№220.018.2d99

Способ определения координат морской шумящей цели

Изобретение относится к области гидроакустики, а именно к способам и устройствам обнаружения морских целей по их шумоизлучению, а точнее к способам определения координат целей с использованием интерференционных максимумов в автокорреляционной функции шума цели. Технический результат - повышение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002724962
Дата охранного документа: 29.06.2020
15.05.2023
№223.018.5888

Способ изготовления анизотропных одномодовых волоконных световодов

Изобретение относится к технологии изготовления сохраняющих поляризацию излучения одномодовых волоконных световодов с эллиптической напрягающей оболочкой. Заявленный способ изготовления анизотропных одномодовых волоконных световодов с эллиптичной напрягающей оболочкой включает получение MCVD...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002764240
Дата охранного документа: 14.01.2022
15.05.2023
№223.018.58ef

Способ проводки судна через заминированный район моря

Изобретение относится к способам проводки судов через заминированный район моря. При подходе к заминированному району судно стопорит ход и спускает на воду автономный необитаемый подводный аппарат (АНПА), оснащённый аппаратурой поиска мин. АНПА под управлением собственной системы управления...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002760802
Дата охранного документа: 30.11.2021
15.05.2023
№223.018.58f8

Способ определения класса шумящего морского объекта

Изобретение относится к области гидроакустики, а именно к гидроакустическим комплексам (ГАК), оснащенным пассивным и активным режимами работы, и предназначенным для обнаружения подводных и надводных объектов. Технический результат - повышение вероятности классификации на предельных дистанциях...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002760912
Дата охранного документа: 01.12.2021
Showing 31-33 of 33 items.
04.06.2019
№219.017.733f

Способ диагностики состояния газодинамической опоры ротора поплавкового гироскопа

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано при изготовлении прецизионных приборов на газодинамической опоре. Способ диагностики состояния газодинамической опоры ротора поплавкового гироскопа включает определение времени выбега ротора на последовательных этапах...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002690231
Дата охранного документа: 31.05.2019
05.02.2020
№220.017.fe0f

Способ управления электростатическим подвесом инерционной массы

Изобретение относится к области прецизионного приборостроения и может быть использовано при разработке электростатического подвеса инерционной массы чувствительных элементов инерциальных систем. Способ управления электростатическим подвесом инерционной массы дополнительно содержит этапы, на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002712993
Дата охранного документа: 03.02.2020
01.06.2023
№223.018.7518

Способ управления подвесом ротора электростатического гироскопа

Изобретение относится к гироскопической технике, а именно к способам управления подвесом ротора электростатического гироскопа (ЭСГ), используемого для высокоточных измерений навигационных параметров подвижных объектов. В способе управления подвесом ротора ЭСГ парируют воздействие на ротор...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002746313
Дата охранного документа: 12.04.2021
+ добавить свой РИД