×
11.05.2023
223.018.5423

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ СТЕНДОВОЙ КАЛИБРОВКИ ТРЕХКАНАЛЬНОГО БЛОКА АКСЕЛЕРОМЕТРОВ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области гироскопической техники. Технический результат - повышение точности определения паспортных параметров блока акселерометров (БА). В способе стендовой калибровки трехканального блока акселерометров, блок акселерометров, предназначенный для использования в морских инерциальных навигационных системах (ИНС), устанавливается на планшайбе основного поворотного устройства (ПУ) в одно фиксированное положение, данное ПУ устанавливается на планшайбу дополнительного ПУ с возможностью изменения угла наклона оси вращения планшайбы. БА с помощью основного и дополнительного ПУ устанавливается в различные ориентации, в каждой ориентации фиксируются значения выходных сигналов каналов БА, после чего производится предварительный расчет паспортных параметров БА, с использованием паспортных параметров оценивается погрешность измерения действующих ускорений и производится уточнение паспортных коэффициентов. 6 ил.

Изобретение относится к области гироскопической техники и может быть использовано для определения параметров трехканальных блоков акселерометров (далее - БА) с целью повышения точности (уменьшения погрешности) измерения действующих ускорений на подвижном объекте в составе инерциальной навигационной системе (далее - ИНС).

В состав БА входят три независимых канала измерения, измерительные оси чувствительных элементов которых расположены по трем взаимно перпендикулярным осям. Каждый канал БА состоит из чувствительного элемента и платы обратной связи, работающей в режиме широтно-импульсной модуляции. В качестве чувствительных элементов в каналах БА используется поплавковый маятниковый прибор на торсионном подвесе с жидкостным демпфированием. Выходные сигналы каналов БА представлены в виде цифровых кодов.

Для высокоточных акселерометров, используемых в ИНС морского применения, требуется в процессе калибровки на стенде предприятия-изготовителя с высокой точностью определять паспортные параметры каналов БА:

Кпх, Кпу, Kgz, - коэффициенты преобразования для каждого канала БА;

Wox, Woy, Woz - значения смещения нуля для каждого канала БА;

Ккх, Кку, Ккz - значения коэффициентов квадрата ускорения для каждого канала БА;

Кху, Kxz, Кух, Kyz, Kzx, Kzy - значения коэффициентов перекрестных связей для каждого канала БА;

αх - азимутальный угол отклонения измерительной оси канала X БА от нормали к установочной плоскости;

βх - вертикальный угол отклонения измерительной оси канала X БА от нормали к установочной плоскости;

αу - азимутальный угол отклонения измерительной оси канала Y БА от нормали к установочной плоскости;

γy - вертикальный угол отклонения измерительной оси канала Y БА от нормали к установочной плоскости,

βz - вертикальный угол отклонения измерительной оси канала Z БА от нормали к установочной плоскости;

γz - азимутальный угол отклонения измерительной оси канала Z БА от нормали к установочной плоскости.

Преобразование выходных сигналов каналов БА в измеренные значения ускорений относительно базовых направлений ИНС осуществляется по формулам:

Wxп=Wxp ⋅ (1+Wxp⋅Kкx+Wyp⋅Kxy+Wzp⋅Kxz)+Wyp⋅Sinαx+Wzp⋅Sinβx;

Wyп=Wyp ⋅ (1+Wyp⋅Kкy+Wxp⋅Kуx+Wzp⋅Kyz)+Wxp⋅Sinαy+Wxp⋅Sinγy;

Wzп=Wzp ⋅ (1+Wzp⋅Kкz+Wzp⋅Kzx+Wyp⋅Kzy)+Wxp⋅Sinβz+Wyp⋅Sinγz;

Wxp=Kпx⋅Nx+Wox;

Wyр=Kпy⋅Ny+WOy;

Wzp=Kпz⋅Nz+Woz.

где

Wxп, Wyп, Wzп - измеренное каналами БА ускорение,.

Nx, Ny, Nz - выходные сигналы каналов БА,

Wхр, Wyр, Wzp - выходные сигналы каналов БА преобразованные в ускорения.

Известен способ калибровки одноосных акселерометров [1], заключающийся в установке его на планшайбе одноосного поворотного устройства (далее - ПУ), фиксации показаний акселерометра и угла разворота планшайбы вокруг оси ПУ при нескольких значениях угла разворота ПУ в диапазоне ускорений ±1 g, расчете паспортных параметров акселерометра по зафиксированным данным. При применении данного способа к калибровке трехосного БА требуется проведение измерений при установке БА в два положения, что не позволяет обеспечить требуемую точность калибровки ввиду погрешностей, вносимых неоднозначностью углового положения БА при его переустановке на планшайбе ПУ. Кроме того, определение паспортных параметров производится при ориентации акселерометра, не полностью соответствующей рабочему положению в условиях подвижного объекта, что является источником дополнительных погрешностей калибровки и приводит к увеличению погрешностей измерения ускорений.

В принятом в качестве прототипа способе калибровки БА [2] предложено определять паспортные параметры БА на одноосном ПУ при установке БА на специальном приспособлении, обеспечивающем ориентацию акселерометра относительно горизонта в процессе калибровки, соответствующую рабочему положению в условиях подвижного объекта. Однако необходимость установки БА на приспособлении в два положения для определения полного набора паспортных параметров сохраняется.

Решаемая техническая проблема - исключение переустановок БА при калибровке для получения достоверных параметров каналов БА, обеспечивающих минимальные значения погрешностей измерения ускорений каналами до уровня 0,00012 м/с в условиях, соответствующих рабочему положению Б А на подвижном объекте.

Достигаемый технический результат - уменьшение погрешностей измерения ускорений каналами БА до уровня 0,00012 м/с за счет приближения условий его стендовой калибровки к условиям его использования в составе ИНС и исключения погрешностей, обусловленных переустановкой Б А в процессе калибровки.

Предлагаемый подход обеспечивает также повышение определения достоверности определения паспортных параметров БА и снижение погрешностей измерения ускорения в условиях эксплуатации до уровня нестабильности смещения нуля БА.

В предлагаемом способе стендовой калибровки трехканальный БА с помощью специального приспособления устанавливается на планшайбе ПУ с одной осью вращения (далее - основное ПУ) в одно фиксированное на приспособлении положение, основное ПУ устанавливается на планшайбу дополнительного ПУ, обеспечивающего возможность изменения угла наклона оси вращения планшайбы основного ПУ.

Для обеспечения требуемого температурного режима, соответствующего условиям использования в ИНС, на приспособление дополнительно устанавливается термостатирующее устройство.

Реализация предлагаемого способа

Производится включение БА и термостатирующего устройства и после выхода температуры в требуемое значение фиксируются значения выходных сигналов БА, показаний углов поворота планшайбы основного ПУ и наклона дополнительного ПУ при нескольких значениях угла поворота планшайбы основного ПУ, полученных при задании нескольких значений угла наклона дополнительного ПУ После чего производится расчет паспортных параметров каналов БА по зафиксированным данным.

В предлагаемом способе калибровки исключаются положения, при которых на вертикальный (Z) канал БА действуют отрицательные ускорения, что не бывает при эксплуатации морских ИНС.

На фиг. 1 представлены виды с ориентацией БА, установленного с помощью специального приспособления на планшайбе основного ПУ (прототипа) в двух различных положениях БА.

На фиг. 2 (предлагаемый способ) представлены на стенде виды с ориентацией БА, установленного с помощью специального приспособления на планшайбе основного ПУ, ось вращения (направление канала Z) которой в процессе калибровки изменяет наклон за счет наклона планшайбы дополнительного ПУ (наклоны 90° и 0°).

На фиг. 3 и 5 приведены графики погрешностей измерения каналов БА при двух значениях наклона оси вращения шпинделя основного ПУ по предлагаемому способу.

На фиг. 4 и 6 приведены графики погрешностей измерения каналов БА при двух значениях наклона оси вращения шпинделя основного ПУ с использованием по способу-прототипу.

На фиг. 1, 2 приняты следующие обозначения:

1 - блок акселерометров

2 - основное ПУ

3. - планшайба дополнительного ПУ

4. - узлы фиксации основного ПУ на планшайбе дополнительного ПУ, дополнительное ПУ на фиг. не показано.

В качестве основного ПУ предлагается использовать углоизмерительной прибор с цифровой индикацией УМ1-Ц (далее - прибор УМ1-Ц) с погрешностью задания угла поворота планшайбы не более 0,5 угл. сек.

В качестве дополнительного ПУ предлагается использовать стол поворотный делительный универсальный с цифровой индикацией СУ50-1101 (далее - поворотный стол) с погрешностью задания угла 6 угл. сек.

За счет использования указанного оборудования, существенно уменьшается погрешность при определении действующих ускорений, которые используются при расчете паспортных параметров каналов БА.

В предлагаемом способе калибровка каналов БА осуществляется в следующей последовательности:

1. Поворотным столом устанавливается угол наклона оси вращение планшайбы прибора УМ1-Ц в горизонт (угол наклона 90°). Производится регистрация выходных сигналов каналов БА при углах поворота шпинделя УМ1-Ц, равных 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270°, 315°, 360°.

2. Поворотным столом устанавливается угол наклона оси вращение планшайбы прибора УМ1-Ц, равный 60°. Производится регистрация выходных сигналов каналов Б А при углах поворота шпинделя УМ1-Ц равных 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270°, 315°, 360°.

3. Поворотным столом устанавливается угол наклона оси вращение планшайбы прибора УМ1-Ц равный 45°. Производится регистрация выходных сигналов каналов Б А при углах поворота шпинделя УМ1-Ц равных 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270°, 315°, 360°.

4. Поворотным столом устанавливается угол наклона оси вращение планшайбы прибора УМ1-Ц, равный 30°. Производится регистрация выходных сигналов каналов Б А при углах поворота шпинделя УМ1-Ц равных 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270°, 315°, 360°.

5. Поворотным столом устанавливается угол наклона оси вращение планшайбы прибора УМ1-Ц, равный 15°. Производится регистрация выходных сигналов каналов Б А при углах поворота шпинделя УМ1-Ц равных 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270°, 315°, 360°

6. Поворотным столом устанавливается угол наклона оси вращение планшайбы прибора УМ1-Ц, равный 10°. Производится регистрация выходных сигналов каналов Б А при углах поворота шпинделя УМ1-Ц равных 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270°, 315°, 360°.

7. Поворотным столом устанавливается угол наклона оси вращение планшайбы прибора УМ1-Ц, равный 5°. Производится регистрация выходных сигналов каналов Б А при углах поворота шпинделя УМ1-Ц равных 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270°, 315°, 360°

8. Поворотным столом устанавливается угол наклона оси вращение планшайбы прибора УМ1-Ц, равный 3°. Производится регистрация выходных сигналов каналов Б А при углах поворота шпинделя УМ1-Ц равных 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270°, 315°, 360°.

9. Поворотным столом устанавливается угол наклона оси вращение планшайбы прибора УМ1-Ц, равный 0°. Производится регистрация выходных сигналов каналов Б А при углах поворота шпинделя УМ1-Ц равных 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270°, 315°, 360°.

Для выполнения расчетов паспортизуемых параметров каналов БА введем обозначения выходных сигналов NX(j), NYi(j), NZi(j), где

i - значение угла поворота планшайбы прибора УМ1-Ц,

j - значение угла наклона оси вращения планшайбы прибора УМ1-Ц.

В результате выполнения калибровки по каждому каналу получен массив из 81 данных.

Используя данные выходных сигналов каналов X и Y, полученные при j=0, на основании формул, приведенных в определяем для указанных каналов значения Кпх, Kпy, Wox, Woy.

Для каждого положения j определяем значения Wxp, Wyp при всех значениях i. На основании полученных данных определяем угол наклона оси вращения планшайбы прибора УМ1-Ц и, учитывая, что корень квадратный из суммы квадратов измеренных ускорений по трем взаимно перпендикулярным осям величина постоянная и равна 1 g [2], определяем значения Kпz, Woz, Для каждого положения j определяем значения Wzp, при всех значениях i.

На основании полученных значений Wxpi(j), Wypi(j), Wzpi(j) определяем погрешность измерения действующего ускорения в каждой ориентации БА без учета углов неортогональности, коэффициентов квадрата ускорений и перекрестных связей. По результатам определения погрешностей рассчитываем для каждого канала значения углов αх, αу, βх, βz, γy, γz и минимизируем погрешность за счет учета рассчитанных углов. По результатам минимизации погрешности рассчитываем коэффициенты Ккх, Кку, Kкz, Кху, Кхz и, Кyx, Kyz, Kzx, Kzy.

С использованием полученных паспортных параметров каналов БА определяется окончательная погрешность измерения действующих на каналы БА ускорений и производится уточнение паспортных параметров каналов БА для обеспечения минимизации погрешности измерения в условиях приближенных к условиям его использования в составе морской ИНС.

После уточнения паспортных параметров каналов БА проверяется погрешность в нескольких ориентациях БА, соответствующих условиям его использования на подвижном объекте в составе ИНС, не используемых при выполнении калибровки.

Использование предлагаемого способа позволило в 1,5 раза уменьшить погрешности измерения ускорений до уровня 0,00010 м/с2 (не более 2,0 угл. сек.) в требуемом при использовании в морских ИНС диапазоне измерения, в том числе за счет использования предлагаемого оборудования, позволяющего в 2-3 раза уменьшается погрешность при определении действующих ускорений, которые используются при расчете паспортных параметров каналов БА. В результате значения паспортных параметров БА определяются с минимальной погрешностью.

Таким образом заявляемый технический результат достигнут.

Литература:

1. А.Е. Синельников. Низкочастотные линейные акселерометры. Методы и средства проверки и градуировки // М.: Издательство стандартов, 1979.

2. Д.О. Тарановский. Стендовая калибровка блока маятниковых поплавковых акселерометров корабельной инерциальной навигационной системы // СПб: Гироскопия и навигация, 2008, №4, с. 56-65.

Способ стендовой калибровки трехканального блока акселерометров (БА), заключающийся в последовательной установке его на планшайбе одноосного основного поворотного устройства (ПУ) с горизонтальной осью вращения в двух различных положениях, фиксации в каждом из положений показаний БА и угла поворота планшайбы вокруг оси ПУ при нескольких значениях угла поворота планшайбы, расчете паспортных параметров БА, отличающийся тем, что БА устанавливается на планшайбе основного ПУ в одно положение, при этом основное ПУ устанавливается на планшайбу дополнительного ПУ с изменением наклона оси вращения планшайбы основного ПУ, при этом на приспособление дополнительно устанавливается термостатирующее устройство, причем основным ПУ углоизмерительного прибора является устройство с погрешностью задания угла поворота планшайбы не более 0,5 угл. сек., а дополнительным ПУ является поворотный стол делительный универсальный с погрешностью задания угла 6 угл. сек., при этом осуществляют включение БА и термостатирующего устройства и после выхода температуры в требуемое значение фиксируют значения выходных сигналов БА, показаний углов поворота планшайбы основного ПУ и наклона дополнительного ПУ при нескольких значениях угла поворота планшайбы основного ПУ, полученных при задании нескольких значений угла наклона дополнительного ПУ, после чего производят расчет паспортных параметров каналов БА по зафиксированным данным, с использованием полученных паспортных параметров каналов БА определяют окончательную погрешность измерения, действующих на каналы БА ускорений, и осуществляют уточнение паспортных параметров каналов БА для обеспечения минимизации погрешности измерения в условиях, приближенных к условиям его использования в составе морской инерциальной навигационной системы (ИНС), после уточнения паспортных параметров каналов БА проверяют погрешность в нескольких ориентациях БА, соответствующих условиям его использования на подвижном объекте в составе ИНС, не используемых при выполнении калибровки.
СПОСОБ СТЕНДОВОЙ КАЛИБРОВКИ ТРЕХКАНАЛЬНОГО БЛОКА АКСЕЛЕРОМЕТРОВ
СПОСОБ СТЕНДОВОЙ КАЛИБРОВКИ ТРЕХКАНАЛЬНОГО БЛОКА АКСЕЛЕРОМЕТРОВ
СПОСОБ СТЕНДОВОЙ КАЛИБРОВКИ ТРЕХКАНАЛЬНОГО БЛОКА АКСЕЛЕРОМЕТРОВ
СПОСОБ СТЕНДОВОЙ КАЛИБРОВКИ ТРЕХКАНАЛЬНОГО БЛОКА АКСЕЛЕРОМЕТРОВ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 331-340 of 364 items.
07.06.2019
№219.017.7502

Способ получения противообрастающей эмали по резине

Изобретение относится к средствам защиты от обрастания морскими организмами подводных частей судов, кораблей, субмарин и гидротехнических сооружений, и конкретно к необрастающим эмалям по резине. При осуществлении способа сначала вальцуют каучук при температуре не более 50°С в течение 2-3...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002690809
Дата охранного документа: 05.06.2019
19.06.2019
№219.017.89dd

Автоматизированное устройство для охлаждения образцов в процессе проведения длительных усталостных испытаний сварных образцов при низких температурах

Изобретение относится к области судостроения (прочности конструкции корпусов судов), касается вопросов обеспечения и повышения эксплуатационного ресурса судов арктического плавания, сварные конструкции которых находятся под воздействием циклических нагрузок и низких температур. Заявленное...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002457460
Дата охранного документа: 27.07.2012
19.06.2019
№219.017.8a28

Способ диагностики вида аэроупругих колебаний рабочих лопаток осевой турбомашины

Изобретение предназначено для использования в энергомашиностроении и может найти широкое применение при создании систем диагностики осевых турбомашин в авиации и энергомашиностроении. Способ диагностики заключается в том, регистрируют сигналы с тензодатчиков на рабочих лопатках и с датчика...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002402751
Дата охранного документа: 27.10.2010
19.06.2019
№219.017.8ab1

Роторный узел для газотурбинного двигателя

Роторный узел для газотурбинного двигателя содержит пару металлических дисков с центральным отверстием под вал ротора и множеством прецизионно обработанных сквозных отверстий под штифт, равномерно распределенных по длине двух концентрических окружностей, и лопаточный узел, размещенный между...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002439337
Дата охранного документа: 10.01.2012
19.06.2019
№219.017.8bfa

Тепловой двигатель

Изобретение решает техническую задачу по созданию роторного теплового двигателя. Тепловой двигатель включает топку с теплообменником и блок сжатия и расширения, выполненный в корпусе. В цилиндрической полости корпуса установлен ротор. В карманах корпуса расположены, по меньшей мере, два...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002460898
Дата охранного документа: 10.09.2012
03.07.2019
№219.017.a499

Способ одновременного измерения дальности, скорости и ускорения малоскоростной маневрирующей воздушной цели в импульсно-доплеровских радиолокационных станциях при высокой частоте повторения импульсов и линейной частотной модуляции

Изобретение относится к способу одновременного измерения дальности, скорости и ускорения малоскоростной маневрирующей воздушной цели (ВЦ) в импульсно-доплеровских радиолокационных станциях (ИД РЛС) при высокой (ВЧП) частоте повторения импульсов и линейной частотной модуляции (ЛЧМ) в ИД РЛС,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002692912
Дата охранного документа: 01.07.2019
17.07.2019
№219.017.b5ee

Способ приготовления стекольной шихты

Изобретение относится к способам приготовления шихты для производства стекла. Способ приготовления стекольной шихты включает измельчение и смешение сырьевых материалов, при этом сырьевые материалы, твердость которых 5 и более единиц по шкале Мооса, измельчают до достижения размера частиц менее...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002694658
Дата охранного документа: 16.07.2019
16.08.2019
№219.017.c00f

Устройство для измерения параметров изгибных пьезокерамических преобразователей

Изобретение относится к области гидроакустики. Устройство для измерения параметров изгибных пьезокерамических преобразователей содержит гидравлическую камеру высокого давления, снабженную эластичной мембраной, излучатель звука, образцовый и контролируемый преобразователи. В качестве излучателя...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002697432
Дата охранного документа: 14.08.2019
17.08.2019
№219.017.c10d

Способ обнаружения, измерения дальности и скорости низколетящей малоскоростной цели в импульсно-доплеровских радиолокационных станциях при высокой частоте повторения импульсов и инвертируемой линейной частотной модуляции

Изобретение относится к радиолокации воздушных целей (ВЦ) и может быть использовано в импульсно-доплеровских радиолокационных станциях (РЛС). Технический результат – повышение точности обнаружения, измерения дальности и скорости низколетящей малоскоростной цели. Указанный результат достигается...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002697509
Дата охранного документа: 15.08.2019
07.09.2019
№219.017.c8a6

Винто-рулевая колонка судна

Изобретение относится к области судостроения, а именно к движителям судна в виде винто-рулевой колонки. Винто-рулевая колонка судна включает в себя гондолу с расположенными в ней электродвигателем с гребным валом, на конце которого установлен размещенный вне гондолы гребной винт, и связанную с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002699510
Дата охранного документа: 05.09.2019
Showing 1-4 of 4 items.
10.10.2013
№216.012.733d

Способ модификации электрохимических катализаторов на углеродном носителе

Изобретение относится к области электрохимии и может быть использовано, например, при разработке и производстве катализаторов для электролизеров или топливных элементов с твердополимерным электролитом. Описан способ модификации электрохимических катализаторов на углеродном носителе,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002495158
Дата охранного документа: 10.10.2013
27.10.2013
№216.012.7a19

Способ предварительной обработки углеродного носителя электрохимического катализатора

Изобретение относится к области электрохимии и может быть использовано в качестве подготовительного этапа производства электрокатализаторов. Описан способ предварительной обработки углеродного носителя электрохимического катализатора, заключающийся в том, что обработку углеродного носителя...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002496919
Дата охранного документа: 27.10.2013
10.11.2013
№216.012.7cb8

Способ плазмохимической обработки углеродного носителя электрохимического катализатора

Изобретение относится к способу плазмохимической обработки углеродного носителя электрохимического катализатора. Способ заключается в том, что обработку производят в вакуумной камере, снабженной устройством для возбуждения холодной плазмы, держателем углеродного порошка, выполненным с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002497601
Дата охранного документа: 10.11.2013
20.02.2019
№219.016.be8d

Способ изготовления мембранно-электродного блока с бифункциональными электрокаталитическими слоями

Изобретение относится к каталитической химии, а именно к способам изготовления мембранно-электродных блоков (МЭБ) с бифункциональными электрокаталитическими слоями на основе металлов платиновой группы, предназначенных для использования в обратимых (регенеративных) топливных элементах с твердым...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002392698
Дата охранного документа: 20.06.2010
+ добавить свой РИД