×
29.04.2019
219.017.472f

СПОСОБ КОРРЕКЦИИ ГИРОКОМПАСА

Вид РИД

Изобретение

Юридическая информация Свернуть Развернуть
№ охранного документа
02187074
Дата охранного документа
10.08.2002
Краткое описание РИД Свернуть Развернуть
Аннотация: Изобретение относится к области навигационного приборостроения и может быть использовано для определения и компенсации основных погрешностей гирокомпасов. Способ коррекции гирокомпаса включает запуск гирокомпаса и выдержку в течение времени, сравнение курса гирокомпаса с истинным курсом стенда, формирование поправки разности курсов и смещение выходного курса на величину поправки. Перед запуском гирокомпаса разворачивают платформу гирокомпаса вокруг вертикальной оси, при этом ось чувствительности гирокомпаса направлена на север. Включают режим гироазимута и измеряют ток в вертикальном датчике момента. Вновь разворачивают платформу гирокомпаса вокруг вертикальной оси, при этом ось чувствительности гирокомпаса направлена на юг. Включают режим гироазимута и операцию измерения тока в вертикальном датчике момента повторяют. Токи в вертикальном датчике момента пропорциональны угловым скоростям Ω, и Ω, управления гирокомпасом вокруг горизонтальной оси. Вычисляют дрейф вокруг восточной оси по формуле P = 0,5(Ω-Ω). Формируют компенсационную поправку по току по формуле I=-РН/K, где K [г•см/а] - передаточный коэффициент датчика момента по току, Н[г•см•с] - кинетический момент гироскопа. Подают ток I на вертикальный датчик момента гироскопа. Технический результат состоит в повышении точности гирокомпаса. 2 ил.
Реферат Свернуть Развернуть

Способ относится к области навигационного приборостроения и может быть использован для определения и компенсации основных погрешностей двухрежимных одногироскопных курсоуказателей - гирокомпасов (ГК).

Известен способ коррекции ГК, заключающийся в запуске ГК, выдержке его в течение времени, необходимого для достижения устойчивого теплового и электрического состояния, сравнении курса ГК с истинным курсом стенда или полученным, например, методом пеленгования известного ориентира, формировании поправки, равной разности курсов, и добавлении ее к выходному курсу ГК [см. Коган В.М., Чичинадзе М.В. Судовой гироазимуткомпас "Вега". М.: Транспорт, 1983, с.87, 100].

Недостатком способа является возникновение дополнительных погрешностей при изменении широты места плавания.

Как известно, погрешность ГК ΔК в определении истинного курса зависит от основных ее источников: дрейфа вокруг восточной оси Р и невыставки Δ в соответствии с выражением:

где U - скорость Земли,
ϕ - широта места.

Невыставка Δ в соответствии с фиг.1 - это угол между поперечной осью корпуса ГК ХП и осью чувствительности гироскопа Х (ось Х перпендикулярна кинетическому моменту гироскопа ) в заарретированном нулевом положении, когда сигнал с курсового датчика угла, измеряющего угол поворота между корпусом 3 и платформой 1, равен нулю. Заарретированное нулевое положение получают при регулировке, механически связывая платформу и корпус ГК и выставляя сигнал курсового датчика угла в ноль.

При использовании способа-прототипа к курсу добавляется постоянная поправка , определенная при регулировке и зависящая от широты места регулировки ϕст и поэтому обуславливающая дополнительную погрешность определения курса, которая имеет вид:

Величина (secϕ-secϕст) для объектов, плавающих в широтах ±70o, может достигать 1 и значение дополнительной погрешности при реальных для современных компасов дрейфах P=0,1÷0,2[o/ч] может достигать нескольких градусов.

В случае, когда поправка ΔКст пересчитывается к дрейфу по формуле Pст = ΔKст•Ucosϕ = P+ΔUcosϕст и добавляется к сигналу управления скоростью гироскопа вокруг восточной оси, дополнительная погрешность гироскопа будет иметь вид

Величина для указанных районов плавания может достигать значения 2 и значение дополнительной погрешности при реальных для современных компасов значениях невыставок Δ=0,5o÷1,5o может достигать нескольких градусов.

Первый из указанных способов используется при регулировке на предприятии-изготовителе, второй - на объектах при эксплуатации, при существенном изменении поправки за счет изменения дрейфа Р. Как показано выше, отсутствие компенсации на заводе-изготовителе практически не меняющейся величины невыставки Δ не позволяет повысить точность ГК ни в случае применения первого, ни в случае применения второго способа.

Целью изобретения является повышение точности ГК за счет определения и компенсации основных погрешностей гироскопа.

Поставленная цель достигается тем, что в способе коррекции ГК-прототипе, включающем запуск ГК и выдержку в течение времени, необходимого для достижения установившегося теплового и электрического состояния, сравнение курса ГК с истинным курсом стенда, формирование поправки равной разности курсов и смещение выходного курса ГК на величину поправки, дополнительно перед указанными операциями разворачивают платформу ГК вокруг вертикальной оси так, чтобы горизонтальная ось чувствительности ГК была направлена на север, затем включают режим гироазимута и измеряют ток в вертикальном датчике момента, пропорциональный угловой скорости управления гирокомпасом вокруг горизонтальной оси ΩГ1, затем вновь разворачивают платформу ГК вокруг вертикальной оси так, чтобы горизонтальная ось чувствительности ГК была направлена на юг, включают режим гироазимута и вновь измеряют ток в вертикальном датчике момента, пропорциональный скорости управления ΩГ2, вычисляют дрейф вокруг восточной оси по формуле
P=0,5(ΩГ1Г2).
Формируют компенсационную поправку по току по формуле:
Iр=-РН/Кдм,
где Кдм[г•см/а] - передаточный коэффициент датчика момента по току;
Н[г•см•с] - кинетический момент гироскопа;
и подают ток Iр на вертикальный датчик момента гироскопа.

Теоретическое обоснование способа заключается в следующем. После разворота платформы гирокомпаса на курс 90o и включения режима гироазимута в установившемся режиме скорость управления вокруг горизонтальной оси ΩГ, пропорциональная току в вертикальном датчике момента, будет определяться выражением ΩГ1 = Ucosϕ+P.
После разворота платформы гирокомпаса на курс 270o эта скорость будет определяться выражением ΩГ2 = -Ucosϕ+P. Эти выражения могут быть получены после измерения токов в вертикальном датчике момента гироскопа или пропорциональных ему скоростей управления ΩГ1 и ΩГ2. Тогда значения восточного дрейфа гирокомпаса вычисляются исходя из полученных измерений Р=0,5(ΩГ1Г2).
Значение компенсационной поправки к току определяется выражением:
Iр=-PH/Кдм,
где Kдм[г•см/а] - передаточный коэффициент датчика момента по току;
Н[г•см•с] - кинетический момент гироскопа.

После добавления компенсационного тока, пропорционального вычисленному восточному дрейфу, к току управления вертикальным датчиком момента восточный дрейф гироскопа будет скомпенсирован и после включения режима гирокомпаса его погрешность в соответствии с выражением (1) будет определяться только невыставкой Δ: ΔK = Δ.
Зная истинный курс гирокомпаса и сравнивая его с вырабатываемым, вычисляем поправку к показаниям датчика курса

Установка платформы ГК на румбы 90o и 270o может осуществляться либо вручную, либо подачей большого тока в горизонтальный датчик момента ГК, либо подачей слабого сигнала в усилитель следящей азимутальной системы ГК.

Для определения сигналов ΩГ1, ΩГ2 с погрешностью 0,005o/ч достаточно установить платформу ГК на курсы 90o и 270o с погрешностью 1o÷2o. Поправка к курсу ΔК может либо добавляться к выходному сигналу датчика курса, либо смещать его сигнал путем дополнительного поворота ротора датчика относительно его статора в заарретированном нулевом положении на угол, при котором сигнал с датчика курса равен Предложенный способ может быть реализован, например, в конструкции гирокомпаса, структура которого представлена на фиг.2.

Гирокомпас содержит:
- платформу 1;
- гироскоп 2;
- вертикальный и горизонтальный датчики момента 3 и 4;
- датчик угла 5;
- электронный блок 6;
- пульт оператора 7;
- акселерометр 8.

ГК работает следующим образом. Гирокомпас удерживает платформу 1 в северном направлении благодаря подаваемым в горизонтальный 3 и вертикальный 4 датчики момента токам, формируемым в электронном блоке 6 по сигналу с акселерометра 8. Составляющая тока, компенсирующая восточный дрейф в вертикальный датчик момента, формируется в электронном блоке 6 по величине дрейфа Р, вводимой с пульта оператора 7. Компенсация невыставки Δ осуществляется смещением сигнала датчика курса.

Способкоррекциигирокомпаса,включающийзапускгирокомпасаиеговыдержкувтечениевремени,необходимогодлядостиженияустановившегосятепловогоиэлектрическогосостояния,сравнениекурсагирокомпасасистиннымкурсомстенда,формированиепоправки,равнойразностикурсов,исмещениевыходногокурсагирокомпасанавеличинупоправки,отличающийсятем,что,сцельюповышенияточностизасчетопределенияикомпенсацииосновныхпогрешностейгироскопа,передуказаннымиоперациямидополнительноразворачиваютплатформугирокомпасавокругвертикальнойоситак,чтобыгоризонтальнаяосьчувствительностибыланаправленанасевер,затемвключаютрежимгироазимутаиизмеряюттокввертикальномдатчикемомента,пропорциональныйугловойскоростиуправлениягирокомпасомвокруггоризонтальнойосиΩ,затемвновьразворачиваютплатформугирокомпасавокругвертикальнойоситак,чтобыгоризонтальнаяосьчувствительностигирокомпасабыланаправленанаюг,включаютрежимгироазимутаивновьизмеряюттокввертикальномдатчикемомента,пропорциональныйскоростиуправленияΩ,вычисляютдрейфвокругвосточнойосипоформулеP=0,5(Ω+Ω),формируюткомпенсационнуюпоправкуктокупоформулеI=-РН/K,гдеK[г•см/а]-передаточныйкоэффициентдатчикамоментапотоку;Н[г•см•с]-кинетическиймоментгироскопа,иподаюттокIнавертикальныйдатчикмоментагироскопа.
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 11-19 of 19 items.
10.04.2019
№219.017.0ab3

Способ изготовления устройства ввода-вывода излучения в кольцевом интерферометре волоконно-оптического гироскопа на основе специального двужильного световода

Изобретение относится к области волоконной оптики и может быть использовано при конструировании волоконно-оптических гироскопов и других волоконных датчиков физических величин: датчиков давления, температуры, магнитного поля и др. Изобретение обеспечивает уменьшение габаритов и веса устройства...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02188443
Дата охранного документа: 27.08.2002
10.04.2019
№219.017.0adf

Способ регулирования радиальных зазоров в гироскопе

Способ относится к области точного приборостроения и может быть использован при регулировании прецизионных динамически настраиваемых гироскопов. Технический результат: повышение точности регулирования путем уменьшения погрешности, обусловленной газодинамическим моментом. В корпусе гироскопа...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02196303
Дата охранного документа: 10.01.2003
10.04.2019
№219.017.0aff

Способ коррекции гирокомпаса

Способ относится к области навигационного приборостроения и может быть использован для определения и компенсации широтной погрешности двухрежимных одногироскопных курсоуказателей - гирокомпасов. После запуска гирокомпаса и выдержки его в течение времени, необходимого для достижения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02153152
Дата охранного документа: 20.07.2000
29.04.2019
№219.017.403b

Способ изготовления световода для разветвителя, сохраняющего поляризацию оптического излучения

Изобретение относится к волоконной оптике и может быть использовано в волоконно-оптических датчиках физических величин и волоконно-оптических гироскопах. Используют заготовку световода, которая содержит световодную жилу, отражающую оболочку, два нагружающих стержня и внешнюю защитную оболочку....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02213986
Дата охранного документа: 10.10.2003
18.05.2019
№219.017.5508

Гироазимутгоризонткомпас

Изобретение относится к области гироприборостроения и может быть использовано в навигационных системах на базе трехосных гиростабилизаторов. Гироазимутгоризонткомпас содержит трехосный гиростабилизатор, датчики момента гироскопов, электронный блок, сумматор, интегратор, три масштабирующих...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02202769
Дата охранного документа: 20.04.2003
29.05.2019
№219.017.6535

Способ изготовления кварцевого маятникового чувствительного элемента компенсационного акселерометра

Изобретение относится к области приборостроения и может быть использовано при изготовлении приборов для измерения ускорения, применяющихся в системах навигации и ориентации. Заготовку торсиона нагревают до температуры размягчения в электрической дуге и производят вдоль ее оси вытяжку торсиона...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02219554
Дата охранного документа: 20.12.2003
19.06.2019
№219.017.8553

Способ изготовления двухжильного одномодового световода, сохраняющего поляризацию излучения

Изобретение относится к области волоконной оптики и может быть использовано при изготовлении одномодовых волоконных разветвителей, сохраняющих поляризацию излучения, изотропных разветвителей со стабильными коэффициентами деления оптической мощности при возбуждении излучением с произвольным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02233811
Дата охранного документа: 10.08.2004
10.07.2019
№219.017.aa5c

Способ устранения тренда в модуляционном гироскопе

Изобретение относится к гироскопии и может быть использовано в системах инерциального управления объектами. Специальный режим термообработки ротора гироскопа, изготовленного из дисперсионно-твердеющего элинвара, позволяет получить условие динамической настройки гироскопа, инвариантное к...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002262074
Дата охранного документа: 10.10.2005
10.07.2019
№219.017.abef

Способ начальной выставки инерциальной навигационной системы

Изобретение относится к области инерциальных навигационных систем и может быть использовано для реализации режима их начальной выставки. Гиростабилизированную платформу инерциальной навигационной системы стабилизируют неподвижно относительно инерциальной системы координат. Измеряют сигналы с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02215994
Дата охранного документа: 10.11.2003
Showing 11-17 of 17 items.
17.04.2019
№219.017.0cd4
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0000032336
Дата охранного документа: 30.09.1933
29.04.2019
№219.017.403b

Способ изготовления световода для разветвителя, сохраняющего поляризацию оптического излучения

Изобретение относится к волоконной оптике и может быть использовано в волоконно-оптических датчиках физических величин и волоконно-оптических гироскопах. Используют заготовку световода, которая содержит световодную жилу, отражающую оболочку, два нагружающих стержня и внешнюю защитную оболочку....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02213986
Дата охранного документа: 10.10.2003
18.05.2019
№219.017.5508

Гироазимутгоризонткомпас

Изобретение относится к области гироприборостроения и может быть использовано в навигационных системах на базе трехосных гиростабилизаторов. Гироазимутгоризонткомпас содержит трехосный гиростабилизатор, датчики момента гироскопов, электронный блок, сумматор, интегратор, три масштабирующих...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02202769
Дата охранного документа: 20.04.2003
29.05.2019
№219.017.6535

Способ изготовления кварцевого маятникового чувствительного элемента компенсационного акселерометра

Изобретение относится к области приборостроения и может быть использовано при изготовлении приборов для измерения ускорения, применяющихся в системах навигации и ориентации. Заготовку торсиона нагревают до температуры размягчения в электрической дуге и производят вдоль ее оси вытяжку торсиона...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02219554
Дата охранного документа: 20.12.2003
19.06.2019
№219.017.8553

Способ изготовления двухжильного одномодового световода, сохраняющего поляризацию излучения

Изобретение относится к области волоконной оптики и может быть использовано при изготовлении одномодовых волоконных разветвителей, сохраняющих поляризацию излучения, изотропных разветвителей со стабильными коэффициентами деления оптической мощности при возбуждении излучением с произвольным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02233811
Дата охранного документа: 10.08.2004
10.07.2019
№219.017.aa5c

Способ устранения тренда в модуляционном гироскопе

Изобретение относится к гироскопии и может быть использовано в системах инерциального управления объектами. Специальный режим термообработки ротора гироскопа, изготовленного из дисперсионно-твердеющего элинвара, позволяет получить условие динамической настройки гироскопа, инвариантное к...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002262074
Дата охранного документа: 10.10.2005
10.07.2019
№219.017.abef

Способ начальной выставки инерциальной навигационной системы

Изобретение относится к области инерциальных навигационных систем и может быть использовано для реализации режима их начальной выставки. Гиростабилизированную платформу инерциальной навигационной системы стабилизируют неподвижно относительно инерциальной системы координат. Измеряют сигналы с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02215994
Дата охранного документа: 10.11.2003
+ добавить свой РИД