×
24.07.2020
220.018.378f

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НЕОРТОГОНАЛЬНОСТИ ОСЕЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ЛАЗЕРНОГО ГИРОСКОПА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области гироскопического приборостроения. Сущность изобретения заключается в том, что способ определения неортогональности осей чувствительности трехосного лазерного гироскопа (ТЛГ) содержит этапы, на которых установку ТЛГ на планшайбу осуществляют в произвольном положении. После выставки соответствующих осей чувствительности гироскопа ортогонально оси вращения планшайбы, причем это положение осей характеризуется нулевыми проекциями приращений углов, измеряемых этими двумя осями чувствительности при последовательных поворотах планшайбы в противоположных направлениях (для компенсации вращения Земли). Затем планшайбу дополнительно наклоняют на угол относительно исходного положения и последовательно поворачивают в противоположных направлениях (по и против часовой стрелки) на фиксированный угол, а величину неортогональности между соответствующими осями чувствительности вычисляют из математического соотношения. Технический результат – повышение точности определения неортогональности осей чувствительности ТЛГ. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к области гироскопического приборостроения и предназначено для определения неортогональности осей чувствительности трехосного лазерного гироскопа (ТЛГ) при проведении калибровок (паспортизации) бесплатформенных инерциальных навигационных систем, построенных на основе ТЛГ, или их составных частей.

ТЛГ содержит три оси чувствительности, образующие трехгранный угол, у которого три плоских угла номинально должны быть прямыми. То есть, оси чувствительности гироскопа номинально должны быть взаимно ортогональны, но после изготовления они имеют «отклонение» от номинального положения. Величину этого «отклонения», то есть неортогональность осей чувствительности ТЛГ, необходимо определить.

Известен способ определения неортогональности осей чувствительности ТЛГ моноблочной конструкции (Федоров А.Е., Рекунов Д.А., Переляев С.Е., Челноков Ю.Н. Калибровка блока инерциальных чувствительных элементов и моделирование автономного режима функционирования инерциальной системы на базе монолитного трехкомпонентного лазерного гироскопа // Новости навигации, 2010, №3, с. 20-25) в составе блока чувствительных элементов (БЧЭ). Данный способ основан на итерационном методе определения поправок к ортогональной матрице перехода от трехгранника осей чувствительности гироскопа (1, 2, 3) к трехграннику осей приборной системы координат (ХП, YП, ZП), образованной строительными осями БЧЭ. При этом предполагается, что главная диагональ (ось симметрии) трехгранного угла ТЛГ соосна вертикальной оси Zn приборной системы координат БЧЭ. Две горизонтальные оси (ХП и YП) приборной системы координат БЧЭ образуют плоскость, которая номинально расположена под одинаковым углом 35°15'52'' к осям чувствительности ТЛГ.

Сущность данного способа заключается в следующем. БЧЭ закрепляют на планшайбе наклонно-поворотного стола таким образом, чтобы в начальном положении оси приборной системы координат БЧЭ (ХП, YП, ZП) совпадали с осями наклонно-поворотного стола. Исходя из ориентации осей чувствительности ТЛГ (1, 2, 3) в БЧЭ, заданных в конструкторской документации, формируют первое приближение ортогональной матрицы А перехода от трехгранника осей чувствительности ТЛГ к трехграннику осей приборной системы координат. Например, для случая, когда проекция первой оси чувствительности гироскопа на плоскость, образованную двумя горизонтальными осями (ХП и YП) приборной системы координат БЧЭ, совпадает со строительной осью YП БЧЭ, а проекции двух других осей чувствительности ТЛГ (второй и третей) на эту плоскость образуют со строительной осью ХП БЧЭ углы, равные минус и соответственно, матрица перехода А имеет вид:

Затем проводят уточнение матрицы перехода А. Данная процедура проводится последовательно, итерационным методом, по результатам регистрации трех плоских поворотов ТЛГ на заданные углы относительно осей приборной системы координат. На первой итерации выполняют поворот БЧЭ на произвольный угол, например, вокруг оси YП его приборной системы координат. При точном соответствии оси поворота стола и оси YП, компоненты вектора поворота относительно осей ХП и ZП должны равняться нулю. Отклонение их от нуля устраняется умножением матрицы перехода А на «уточняющую» матрицу Т, которую можно определить из выражения:

где (λ123) и(λXYZ) _ компоненты вектора поворота (векторные

части кватерниона конечного поворота) в трехгранниках осей чувствительности ТЛГ и приборной системы координат БЧЭ соответственно;

А - матрица, полученная на предыдущей итерации;

Т - «уточняющая» матрица для текущей итерации.

На следующих итерациях аналогичным образом выполняют повороты БЧЭ вокруг других осей приборной системы координат (ХП и ZП), каждый раз определяя «уточняющую» матрицу по выражению (2). Определив на конечной итерации элементы «уточняющей» матрицы Т, ее представляют в виде произведения трех матриц:

где K - диагональная матрица, элементы которой соответствуют поправкам масштабных коэффициентов осей чувствительности ТЛГ;

S - симметрическая матрица, элементы которой соответствуют «отклонениям» (неортогональности) осей чувствительности ТЛГ относительно осей приборной системы координат БЧЭ;

U - кососимметрическая матрица, элементы которой соответствуют развороту трехгранника осей ТЛГ относительно трехгранника осей БЧЭ.

Из выражения (3), зная девять элементов матрицы Т, составляют систему из девяти линейных уравнений и рассчитывают неизвестные элементы матриц K (k11, k22, k33), S (s12, s23, s13) и U (u12, u23, u13). Найденные элементы матрицы характеризуют неортогональность осей чувствительности ТЛГ. Данный способ является наиболее близким по технической сущности к заявляемому изобретению и выбран в качестве наиболее близкого аналога.

Известный способ имеет следующие недостатки:

- начальное совпадение осей приборной системы координат БЧЭ с осями наклонно-поворотного стола обеспечивается только технологически, поскольку расположение осей БЧЭ относительно установочной поверхности наклонно-поворотного стола точно неизвестно. Это обуславливает увеличение погрешности определения неортогональности осей чувствительности ТЛГ в составе БЧЭ;

- в выражении (2) при определении «уточняющей» матрицы Т используют компоненты вектора конечного поворота в трехгранниках осей чувствительности ТЛГ (λl, λ2, λ3), рассчитанные с использованием масштабных коэффициентов, определенных исходя из предположения о строгой ортогональностью осей чувствительности. Это увеличивает погрешность определения «уточняющей» матрицы Т и, тем самым, погрешности определения неортогональности осей чувствительности гироскопа в составе БЧЭ;

- для расчета элементов симметрической матрицы S, соответствующей «отклонениям» (неортогональности) осей чувствительности ТЛГ относительно осей приборной системы координат БЧЭ, необходим сложный вычислительный алгоритм, который может вызвать увеличение погрешности.

Решаемой технической проблемой является повышение точности калибровки (паспортизации) бесплатформенных инерциальных навигационных систем, построенных на основе ТЛГ, или их составных частей.

Техническим результатом, на достижение которого направлено заявляемое изобретение, является повышение точности определения неортогональности осей чувствительности ТЛГ.

Данный технический результат достигается тем, что в способе определения неортогональности осей чувствительности ТЛГ, заключающемся в том, что гироскоп устанавливают на планшайбу наклонно-поворотного стола (НПС), выполняют повороты ТЛГ на фиксированные углы относительно осей наклонно-поворотного стола, с выхода гироскопа регистрируют количество информационных импульсов и знак приращения угла, по результатам регистрации выставляют две оси чувствительности ТЛГ ортогонально оси вращения планшайбы и вычисляют неортогональность осей чувствительности гироскопа, новым является следующее. Установку ТЛГ на планшайбу осуществляют в произвольном положении. После выставки соответствующих осей чувствительности гироскопа ортогонально оси вращения планшайбы, причем это положение осей характеризуется нулевыми проекциями приращений углов, измеряемых этими двумя осями чувствительности при последовательных поворотах планшайбы в противоположных направлениях (для компенсации вращения Земли). Затем планшайбу дополнительно наклоняют на угол относительно исходного положения и последовательно поворачивают в противоположных направлениях (по и против часовой стрелки) на фиксированный угол, а величину неортогональности между соответствующими осями чувствительности вычисляют из соотношения:

где Δху - величина неортогональности между соответствующими осями чувствительности лазерного гироскопа;

х, у - обозначение двух соответствующих осей чувствительности лазерного гироскопа, между которыми определяется неортогональность;

Kx, Ky - масштабные коэффициенты соответствующих осей чувствительности лазерного гироскопа;

Nx, Ny - полуразности между количеством информационных импульсов, зарегистрированных двумя соответствующими осями чувствительности лазерного гироскопа при последовательных поворотах планшайбы в противоположных направлениях на фиксированный угол ϕ.

Заявляемый способ обеспечивает однозначное определение неортогональности осей чувствительности ТЛГ, что позволяет упростить вычислительный алгоритм. За счет выставки двух (тестируемых) осей чувствительности ТЛГ ортогонально оси вращения планшайбы («нулевое» положение), которая характеризуется нулевыми проекциями приращений углов, измеряемых этими двумя осями чувствительности при поворотах планшайбы, уменьшается погрешность их ориентации, что повышает точность определения неортогональности между двумя (тестируемыми) осями после наклона планшайбы на угол относительно исходного («нулевого») положения. Неортогональность других осей чувствительности гироскопа определяют аналогично, после выполнения процедуры выставки соответствующих осей чувствительности ТЛГ в «нулевое» положение.

Заявляемый способ поясняется на примере ТЛГ моноблочной конструкции, симметричной относительно главной оси симметрии трехгранного угла, образованного осями чувствительности ТЛГ.

На фигуре схематично изображен трехосный НПС, содержащий планшайбу 1, среднюю раму 2, внешнюю раму 3. На фигуре введены следующие обозначения: ОХ - ось вращения средней рамы (ось наклонов планшайбы); OY - ось вращения планшайбы; OZ - ось вращения внешней рамы.

Данный НПС имеет следующие основные технические характеристики: погрешность позиционирования осей вращения - не более 1 угл.с, неортогональность смежных осей вращения - не более 2 угл.с.

Способ определения неортогональности осей чувствительности ТЛГ (с использованием НПС) реализуется следующим образом.

Устанавливают ТЛГ непосредственно на планшайбу 1. К точности установки гироскопа на планшайбе 1 требований не предъявляется. Задают начальную ориентацию осей вращения рам 2 и 3 из исходного состояния таким образом, чтобы они образовали правую прямоугольную систему координат (СК) OXYZ (см. фигуру), связанную с осями вращения НПС. Начало СК НПС (точка О) совмещено с точкой пересечения осей вращения рам 2 и 3. Ось ОХ совпадает с положительным направлением оси вращения средней рамы 2 (если смотреть из начала СК НПС, то по часовой стрелке). Ось OY совпадает с положительным направлением оси вращения планшайбы 1, наклоненной на угол минус относительно оси ОХ. Ось OZ дополняет СК НПС до правой и совпадает с положительным направлением оси вращения внешней рамы 3.

Затем выполняют процедуру выставки двух осей чувствительности ТЛГ в «нулевое» положение, которое подразумевает одновременную ортогональность двух осей чувствительности гироскопа оси вращения внешней рамы 3 и характеризуется нулевыми проекциями приращения углов, измеряемых этими двумя осями чувствительности, при повороте внешней рамы 3. Данная процедура может быть реализована (с заданной точностью δ) известным способом (Кузнецов Д.В., Парфенов А.Н., Фомин М.Р. Патент РФ 2599182, «Способ определения масштабных коэффициентов трехосного лазерного гироскопа», МПК G01C 19/00, опубликовано 10.10.2016 бюл. №28).

После окончания процедуры выставки (с заданной точностью δ) двух осей чувствительности ТЛГ ортогонально оси вращения внешней рамы 3, наклоняют планшайбу 1 из исходного положения на угол относительно оси ОХ (см. фигуру). Последовательно выполняют повороты планшайбы 1 в противоположных направлениях на угол ϕ относительно оси OZ. При этом фиксируют показания двух осей чувствительности, ранее выставляемых в «нулевое» положение, в импульсах: и Здесь знак «+» означает вращение относительно оси OZ против часовой стрелки, знак «-» - вращение по часовой стрелке. По зафиксированным показаниям в импульсах (после компенсации вращения Земли) и рассчитывают величину неортогональности Δху, используя выражение (4). Аналогичные действия выполняют для определении неортогональности других осей чувствительности гироскопа.

Авторами разработана и экспериментально проверена методика определения неортогональности осей чувствительности ТЛГ заявляемым способом с применением трехосного НПС. При проверке использовали датчик угловых скоростей, построенный на базе ТЛГ. В качестве исходных данных задавали следующие параметры:

- величина угла поворота ϕ=1800° (при скорости вращения 100°/с);

- заданная точность выставки двух осей чувствительности ТЛГ в «нулевое» положение - δ≤2 угл. с.

Результаты испытаний показали работоспособность заявляемого способа и подтвердили достижение заявленного технического результата.

Источник поступления информации: Роспатент

Showing 311-320 of 796 items.
29.05.2018
№218.016.55b2

Устройство для намотки канатов диаметром до 0,5 миллиметров

Канатовьющая машина может быть использована в машиностроении, металлургии, авиационной и космической технике для получения канатов с различными геометрическими и физическими характеристиками. Канатовьющая машина содержит ротор, на котором установлены зарядные катушки с проволокой,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002654413
Дата охранного документа: 17.05.2018
29.05.2018
№218.016.5679

Способ отверждения органических жидких радиоактивных отходов

Изобретение относится к области охраны окружающей среды, в частности к процессам отверждения органических ЖРО. Способ отверждения органических жидких радиоактивных отходов (ЖРО) заключается в соединении ЖРО с отвердителем, содержащим парафин, нагревании полученной смеси и выдерживании до...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002654542
Дата охранного документа: 21.05.2018
29.05.2018
№218.016.5700

Способ герметизации блока охлаждения активного элемента в твердотельном лазере

Изобретение относится к лазерной технике. Способ герметизации блока охлаждения активного элемента в твердотельном лазере включает два этапа: установку трубки для активного элемента и установку активного элемента в трубку, на первом этапе устанавливают трубку с прижимами и уплотнениями, на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002655045
Дата охранного документа: 23.05.2018
29.05.2018
№218.016.573c

Способ определения удельной энергии, необходимой для разрушения опасного астероида ядерным взрывом

Изобретение относится к области борьбы с астероидной опасностью в рамках техники моделирования физических процессов и природных явлений. Способ предусматривает изготовление микромодели (ММ) из вещества, подобного веществу астероида. ММ подвергают в вакуумной камере воздействию импульсного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002654880
Дата охранного документа: 23.05.2018
29.05.2018
№218.016.577e

Способ испытаний парашютных систем и стенд для его осуществления

Группа изобретений относится к испытательной технике и может быть использована для испытаний парашютных систем. Способ испытаний парашютных систем включает разгон парашютной системы, размещенной в контейнере, закрепленном на раме ракетной тележки с ракетным двигателем на твердом топливе (РДТТ),...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002654885
Дата охранного документа: 23.05.2018
29.05.2018
№218.016.5883

Ускоритель электронов на основе сегнетоэлектрического плазменного катода

Изобретение относится к ускорителю электронов на основе сегнетоэлектрического плазменного (СЭП) катода. В предложенном ускорителе накопитель энергии совместно с формирователем импульса выполнен в виде формирующей линии, состоящей из n+1, где n - натуральное число отрезков однородных линий с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002653505
Дата охранного документа: 10.05.2018
29.05.2018
№218.016.58c9

Система охлаждения массивно-параллельных вычислительных систем

Изобретение относится к области вычислительной техники, а именно к охлаждающим системам массивно-параллельных вычислительных систем, в том числе суперкомпьютеров эксамасштаба, содержащих оборудование для обработки электронных данных. Технический результат - отсутствие «холодных» коридоров и,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002653499
Дата охранного документа: 10.05.2018
09.06.2018
№218.016.5aa9

Способ изготовления изделий из магнитно-мягкого сплава 27кх

Изобретение относится к области металлургии, а именно к способам улучшения магнитных свойств, и может быть использовано в электронике и приборостроении. Способ изготовления изделий из магнитно-мягкого сплава 27КХ включает интенсивную пластическую деформацию исходного магнитно-мягкого сплава с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002655416
Дата охранного документа: 28.05.2018
09.06.2018
№218.016.5b49

Устройство для формирования нестационарной затухающей ударной волны в слое конденсированной среды

Изобретение относится к устройствам для исследования ударно-волновых явлений в конденсированных средах и может быть использовано для получения нестационарных затухающих ударных волн (волн Тейлора) в конденсированной среде (в частности, в воде). Устройство состоит из ударной трубы, включающей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002655695
Дата охранного документа: 29.05.2018
09.06.2018
№218.016.5c43

Стенд для ударных испытаний

Изобретение относится к испытательному оборудованию. Стенд содержит стол для закрепления объекта испытаний (ОИ), установленный в центральной части связанного с основанием упругого элемента, средство создания ударной нагрузки в виде падающего груза. Падающий груз размещен на направляющих, на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002655700
Дата охранного документа: 29.05.2018
Showing 1-7 of 7 items.
13.01.2017
№217.015.798c

Способ определения масштабных коэффициентов трехосного лазерного гироскопа

Изобретение относится к области гироскопического приборостроения и предназначено для определения величин масштабных коэффициентов трехосных лазерных гироскопов (ТЛГ) с взаимно ортогональными осями чувствительности при проведении калибровки (паспортизации) бесплатформенных инерциальных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002599182
Дата охранного документа: 10.10.2016
25.08.2017
№217.015.9632

Оптический блок для обнаружения цели

Изобретение относится к области вооружений и может быть использовано в неконтактных взрывателях различных боеприпасов. Оптический блок для обнаружения цели содержит последовательно установленные по ходу излучения источник оптического излучения, светоделитель, выполненный в виде двух...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002608963
Дата охранного документа: 27.01.2017
25.08.2017
№217.015.aa18

Способ определения масштабных коэффициентов лазерного гироскопа

Изобретение относится к области гироскопического приборостроения и предназначено для определения величин масштабных коэффициентов лазерного гироскопа при проведении калибровок (паспортизации) бесплатформенных инерциальных навигационных систем. Способ определения масштабных коэффициентов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002611714
Дата охранного документа: 28.02.2017
18.05.2019
№219.017.5468

Приемо-передающий канал неконтактного датчика цели

Изобретение относится к области вооружения, в частности к оптическим неконтактным взрывателям. Сущность изобретения заключается в том, что приемо-передающий канал неконтактного датчика цели включает источник оптического излучения, фокусирующий объектив, фотоприемник, установленный в фокальной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002280235
Дата охранного документа: 20.07.2006
18.05.2019
№219.017.5856

Способ неконтактного подрыва заряда

Изобретение относится к области вооружений и может быть использовано в неконтактных взрывателях боеприпасов. Способ неконтактного подрыва заряда основан на обнаружении цели посредством лазерного зондирования пространства двумя световыми пучками и регистрации отраженного излучения двумя...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002300729
Дата охранного документа: 10.06.2007
13.12.2019
№219.017.ed1f

Способ определения систематических составляющих смещений нулей трехосного лазерного гироскопа

Изобретение относится к области гироскопического приборостроения и предназначено для определения величин систематических (постоянных) составляющих смещений нулей трехосного лазерного гироскопа (ТЛГ) при проведении калибровок (паспортизации) бесплатформенных инерциальных навигационных систем,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002708689
Дата охранного документа: 11.12.2019
31.07.2020
№220.018.390e

Импульсный стабилизатор тока

Изобретение относится к области электротехники и может применяться для формирования стабилизированных разрядных токов кольцевого лазера, входящего в состав лазерного датчика угловых скоростей, который является частью бесплатформенной инерциальной навигационной системы летательных аппаратов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002728284
Дата охранного документа: 29.07.2020
+ добавить свой РИД